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复合式风机消音器的音学边界条件具体给定为:(1)入口边界条件:入口端施加单位速度激励。(2)出口边界条件:出口端施加全吸音条件,即吸音系数α=1。(3)壁面边界条件:设壁面为刚性壁面,即不考虑壁面吸收,吸音系数α=0。
复合式风机消音器内部的气流流经消音器过程中,一般会存在能量的损耗,在出口端会存在一定的压力损失。如果不考虑消音器内部空气与壁面和外界的传热,消音器内部流场遵循连续方程和动量方程。
传递损失和阻力损失是消声器的最主要的两个性能指标。复合式风机消音器常用的传递损失的分析方法有传递矩阵法和有限元法。传递矩阵法仅限于简单结构消声器的计算,使用范围仅限于平面波,而消声器内部音场是三维的,消声器内部音场出现高次模式波且消声器内部存在气流时,传递矩阵法将不再适用,有限元法适合任意形状的消声器,为消声器的设计和分析提供了一种有效的方法[2]。国内外许多学者发展了有限元法用于消声器的分析和设计[3][4]。近年来,随着计算机软硬件发展的同时,计算流体动力学也越来越多的在分析复杂结构消声器内部的流场中得到应用,可以准确的得到气流在消声器内部的流动情况[5][6]。所以,高消声量、低阻力的消声器已成为国内外研究的重点。