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空调通风系统管道气动噪声分析
被引量:
6
1
作者
肖鸿飞
向阳
+1 位作者
周鹏
黄进安
《船海工程》
北大核心
2018年第4期26-30,共5页
针对船舶通风空调系统的管道噪声问题,分别利用CFD进行流体动力学仿真和FEM进行声学有限元仿真分析,结果表明,管道气动噪声的生成原因是大量不规则湍流运动形成负压区并生成气流漩涡和回流,从而造成变化剧烈的压力脉动。模拟中以等效壁...
针对船舶通风空调系统的管道噪声问题,分别利用CFD进行流体动力学仿真和FEM进行声学有限元仿真分析,结果表明,管道气动噪声的生成原因是大量不规则湍流运动形成负压区并生成气流漩涡和回流,从而造成变化剧烈的压力脉动。模拟中以等效壁面偶极子声源的方式计算辐射噪声,通过分析出口的声压级频率响应判断管道气动噪声是噪声能量主要集中在中低频的宽频噪声,管道内流速和内部结构变化是影响噪声大小的主要原因。
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关键词
空调通风系统
管道气动噪声
压力脉动
壁面偶极子
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职称材料
题名
空调通风系统管道气动噪声分析
被引量:
6
1
作者
肖鸿飞
向阳
周鹏
黄进安
机构
武汉理工大学能源与动力工程学院
武汉理工大学高性能船舶技术教育部重点实验室
武汉理工大学船舶动力系统运用技术交通行业重点实验室
出处
《船海工程》
北大核心
2018年第4期26-30,共5页
基金
国家自然科学基金(51279148)
文摘
针对船舶通风空调系统的管道噪声问题,分别利用CFD进行流体动力学仿真和FEM进行声学有限元仿真分析,结果表明,管道气动噪声的生成原因是大量不规则湍流运动形成负压区并生成气流漩涡和回流,从而造成变化剧烈的压力脉动。模拟中以等效壁面偶极子声源的方式计算辐射噪声,通过分析出口的声压级频率响应判断管道气动噪声是噪声能量主要集中在中低频的宽频噪声,管道内流速和内部结构变化是影响噪声大小的主要原因。
关键词
空调通风系统
管道气动噪声
压力脉动
壁面偶极子
Keywords
HVAC
pipeline aerodynamic noise
pressure fluctuation
wall dipole source
分类号
U661.4 [交通运输工程—船舶及航道工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
空调通风系统管道气动噪声分析
肖鸿飞
向阳
周鹏
黄进安
《船海工程》
北大核心
2018
6
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