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变换消音器主要利用音抗的大小来消音,通过各种不同形状的管道和腔室进行适当地组合,提供管道系统的阻抗失配,使音波产生反射或干涉现象,从而降低由消音器向外辐射的音能。抗性消音器的性能和管道结构形状有关,一般选择性较强,适用于窄带噪音和低、中频噪音的控制。由于其在低中频较好的降噪效果及其较小的压力损失在发动机及内燃机的排气消音处理中广泛使用。但是随着消音量的增加,其引起的压力损失相应增加,造成设备功率损耗增加。有效调整消音与压力损失的关系是在设计消音器时必须考虑的问题。本文利用有限元分析软件-./0/ 的音学分析模块对某型号的扩张式变换消音器进行音学及流体动力学分析,以对其进行优化设计提供依据。
音场流体理论基础
在音场的流固耦合问题中,要把结构的动力方程与流体斯托克斯方程中的动量方程和连续性方程综合考虑。音学基本方程是在空气作为特殊流体条件下流体方程的简化。
在不改变问题性质的前提下,作如下假设:
1)流体是可压缩的,即密度随压力变化而变化。
2)媒质为理想流体,即媒质不存在粘滞性,音波在其传播时没有能量的损耗,流体没有扰动和紊流。
3)音传播是一个绝热过程。