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进风消声器当较大回流的切线方向与主流方向相反时,便会减弱主流的速度和压力,从而阻碍了流体的通过
发布日期:2013-11-23 16:08:43 作者:四川美多

 进风消声器以该模型进口流速为50m/s 为例,图3 分别为x=0y=0 处中心平面的速度矢量图。从图3 可以看出来,管内速度明显大于管外速度,在消声器的出口管入口处达到大值,流体从管口以射流的方式向外喷射,腔体内流速较低的气体与管内流速较高的气体相互冲击造成腔体内形成较大的涡流和回流,由图3(b)可以看出,第一腔与第二腔的内连接管内的流速与第二腔和第三腔的内连接管内的流速相差较大,从而气体在两连接管中央形成了较大冲击。由图3(a)中可以看出,第二腔和第三腔长度较短,高速气体直接由管口射出冲击到隔板和壁面上引起较大的回流、涡流。当较大回流的切线方向与主流方向相反时,便会减弱主流的速度和压力,从而阻碍了流体的通过。从图3(a)和图3(b)可以看出,由进口管射出的气体以及流向出口管的气体部分直接冲击在内连接管上,从而在管内及周围形成不均匀的速度场,影响了腔体内流场的均匀性,由图3 可以看出,该模型内部的涡流和回流较大,速度场不均匀,影响了气体在消声器内顺利的流动,从而增加了消声器的阻力损失。

  对进风消声器的模型进行数值分析得到的传递损失图如图6 所示,计算频率为203000Hz,增量为20Hz。由图6 可以看出,该消声器在低频阶段(20400Hz)的消声量较小,在中高频处的通过频率较多。图7 消声器80Hz 2100Hz 的声压云图,颜色表示声压幅值的大小,由图7(a)可以看出,声波由左侧的管道传入,沿着内连接管在各个腔中传播,在低频处消声器内部的声压云图与一维平面波理论比较吻合,如图7(b)所示随着频率的升高,消声器沿其周向、径向出现高次模式波。说明在高频处消声器内部的声压已经出现了径向的压力波动。在高次模式波出现的情况下,消声器扩张腔的作用就已经降低[8]

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