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通过对小孔排气消音器的音学和流体动力学分析可知,增加传递损失和减小压力损失是一对矛盾体,只有通过对局部结构进行优化才能有效地解决消音和设备功率损耗的矛盾,在增加消音性能的同时尽可能地减少设备功率损耗。
小孔排气消音器在低频域
形成了拱形衰减特性,而在高频域产生了明显的轴向共振. 对于2 %的低穿孔率情况,3 种方法获得的传递损失在整个频率范围内吻合良好. 对于8 %的高穿孔率情况,总体来讲边界元法预测结果与实验测量结果在整个频域内吻合良好. 在2 100 Hz附近,边界元预测值与实验结果间的偏差可以被归结为穿孔声阻抗表达式(21) 对于该穿孔管还不够精确. 由于一维方法忽略了非平面波(高阶模态) 效应,其预测值从1 500 Hz起开始偏离测量结果,说明频率超过1 500
Hz高阶模态开始传播,从而限制了一维方法的可应用性. 边界元法进而被应用于研究穿孔率和几何形状对小孔排气消音器消音性能的影响.