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阀门流动噪声源识别与控制研究
被引量:
4
1
作者
徐号钟
唐科范
《水动力学研究与进展(A辑)》
CSCD
北大核心
2019年第5期559-570,共12页
阀门是管路系统必不可少的控制元件,其流体动力噪声是舰船管路主要噪声源之一。该文采取CFD/CAA多步骤混合计算方法,应用CFD软件FLUENT和声学软件ACTRAN,对某型截止阀及其加装小孔消声装置的改进阀的流场、等效声源场和声场进行了数值...
阀门是管路系统必不可少的控制元件,其流体动力噪声是舰船管路主要噪声源之一。该文采取CFD/CAA多步骤混合计算方法,应用CFD软件FLUENT和声学软件ACTRAN,对某型截止阀及其加装小孔消声装置的改进阀的流场、等效声源场和声场进行了数值模拟和分析,获得了小孔消声装置对阀内流动声源的控制效果及其机理分析。通过数值模拟阀门流道对白噪声声源的响应,对两型阀门腔内声学共振特性进行了数值计算,并通过对比流动噪声频谱,得到阀门腔内声共振特性对流动噪声的重要影响。通过在FLUENT软件中加UDF模块计算Lighthill方程右端源项,对阀门内等效声源分布进行了便于工程应用的3D直观显示和定位。通过对阀门纵向主截面速度分布进行本征正交分解(POD)分析,得到了流动的时均流和各阶模态速度场,对阀内流动相干结构与流动声源之间的关系进行了分析探讨。
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关键词
阀门流动噪声
cfd/caa多步骤混合方法
Lighthill方程
本征正交分解
阀腔声共振
原文传递
圆截面闭端型旁支管流致声共振数值模拟研究
被引量:
6
2
作者
何海平
唐科范
《水动力学研究与进展(A辑)》
CSCD
北大核心
2018年第6期749-758,共10页
核电站主蒸汽管道内,高压汽流通过各管路部件,特别是流经由安全卸压阀形成的旁支管腔时,会引发流致声共振。流致高声强声波传播至蒸汽干燥器,会引起该部件声疲劳破坏。该文以系列圆截面闭端型旁支管流道为研究对象,采用CFD软件FLUENT和...
核电站主蒸汽管道内,高压汽流通过各管路部件,特别是流经由安全卸压阀形成的旁支管腔时,会引发流致声共振。流致高声强声波传播至蒸汽干燥器,会引起该部件声疲劳破坏。该文以系列圆截面闭端型旁支管流道为研究对象,采用CFD软件FLUENT和声学软件ACTRAN,基于CFD/CAA(DES/Lighthill)多步骤混合方法,数值模拟了各种旁支管腔引发的涡流场、等效声源场和声场,得出了流速、旁支管长度、旁支管间距、旁支管数目、旁支管与主管接口倒角等主要因素对流致声共振的影响规律,并分析了内在机理。通过与实验测试结果的比较分析,证明了所采用的流动噪声数值预报方法的适用性;同时也证明了基于该方法做系列数值计算得出的声源强度、共振频率随流道、声道和流动参数的变化规律,具有进一步应用的价值。
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关键词
管道流动噪声
旁支管腔流致声共振
cfd/
caa
混合
数值模拟
方法
管内结构声疲劳破坏
原文传递
题名
阀门流动噪声源识别与控制研究
被引量:
4
1
作者
徐号钟
唐科范
机构
上海交通大学水动力学教育部重点实验室
上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院
出处
《水动力学研究与进展(A辑)》
CSCD
北大核心
2019年第5期559-570,共12页
文摘
阀门是管路系统必不可少的控制元件,其流体动力噪声是舰船管路主要噪声源之一。该文采取CFD/CAA多步骤混合计算方法,应用CFD软件FLUENT和声学软件ACTRAN,对某型截止阀及其加装小孔消声装置的改进阀的流场、等效声源场和声场进行了数值模拟和分析,获得了小孔消声装置对阀内流动声源的控制效果及其机理分析。通过数值模拟阀门流道对白噪声声源的响应,对两型阀门腔内声学共振特性进行了数值计算,并通过对比流动噪声频谱,得到阀门腔内声共振特性对流动噪声的重要影响。通过在FLUENT软件中加UDF模块计算Lighthill方程右端源项,对阀门内等效声源分布进行了便于工程应用的3D直观显示和定位。通过对阀门纵向主截面速度分布进行本征正交分解(POD)分析,得到了流动的时均流和各阶模态速度场,对阀内流动相干结构与流动声源之间的关系进行了分析探讨。
关键词
阀门流动噪声
cfd/caa多步骤混合方法
Lighthill方程
本征正交分解
阀腔声共振
Keywords
aero-acoustic noise of valve
hybrid
cfd/
CHA approaches
Lighthill’s equation
POD(proper orthogonal decomposition)
acoustic resonance of valve chamber
分类号
TV131.33 [水利工程—水力学及河流动力学]
原文传递
题名
圆截面闭端型旁支管流致声共振数值模拟研究
被引量:
6
2
作者
何海平
唐科范
机构
上海交通大学水动力学教育部重点实验室
上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院
出处
《水动力学研究与进展(A辑)》
CSCD
北大核心
2018年第6期749-758,共10页
文摘
核电站主蒸汽管道内,高压汽流通过各管路部件,特别是流经由安全卸压阀形成的旁支管腔时,会引发流致声共振。流致高声强声波传播至蒸汽干燥器,会引起该部件声疲劳破坏。该文以系列圆截面闭端型旁支管流道为研究对象,采用CFD软件FLUENT和声学软件ACTRAN,基于CFD/CAA(DES/Lighthill)多步骤混合方法,数值模拟了各种旁支管腔引发的涡流场、等效声源场和声场,得出了流速、旁支管长度、旁支管间距、旁支管数目、旁支管与主管接口倒角等主要因素对流致声共振的影响规律,并分析了内在机理。通过与实验测试结果的比较分析,证明了所采用的流动噪声数值预报方法的适用性;同时也证明了基于该方法做系列数值计算得出的声源强度、共振频率随流道、声道和流动参数的变化规律,具有进一步应用的价值。
关键词
管道流动噪声
旁支管腔流致声共振
cfd/
caa
混合
数值模拟
方法
管内结构声疲劳破坏
Keywords
flow-induced noise in ducts
aero-acoustical resonance by side-branch ducts
hybrid
cfd/
caa
approaches
acoustical fatigue of structures in ducts
分类号
TV131.33 [水利工程—水力学及河流动力学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
阀门流动噪声源识别与控制研究
徐号钟
唐科范
《水动力学研究与进展(A辑)》
CSCD
北大核心
2019
4
原文传递
2
圆截面闭端型旁支管流致声共振数值模拟研究
何海平
唐科范
《水动力学研究与进展(A辑)》
CSCD
北大核心
2018
6
原文传递
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