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文檔簡介
1、微孔本身具有足夠的聲阻,同時兼有足夠低的質量聲抗,不需要填加任何多孔性吸聲材料,就可獲得良好的寬帶吸聲,因而微穿孔結構在吸聲和消聲領域得到了廣泛的應用。近年來,隨著材料及穿孔加工技術的發(fā)展和提高,微穿孔吸聲結構在國內外都得到進一步的發(fā)展和應用。穿孔結構應用于管道中時,通常需要考慮高聲強下的非線性效應及流過其表面的切向氣流或穿過小孔的偏流對聲阻抗的影響。本文主要討論了穿過小孔的偏流對微穿孔板聲阻抗的影響。理論部分:以前研究偏
2、流對穿孔結構聲阻抗的影響,都是假設流體為不可壓縮,而在聲波頻率較高或聲壓級較高時流體的壓縮性往往不能忽略。本文研究了考慮流體壓縮性情況下流動對穿孔聲阻抗的影響;運用微擾法分析了平均偏流情況下孔內粘滯效應的變化;分析了偏流對穿孔聲質量末端修正的影響。實驗部分:本文利用真空泵流裝置建立了存在偏流時穿孔板聲阻抗率測量裝置,測量了一定頻率范圍內不同厚度、不同孔徑的多孔穿孔板在不同偏流流速時聲阻抗率的變化,得出了存在偏流時穿孔板聲阻抗
3、與偏流流速、板厚及穿孔半徑之間的關系。本文主要結論如下:1)相對假設流體為不可壓縮時偏流對穿孔結構聲阻抗的影響,考慮流體壓縮性后偏流對穿孔結構聲阻抗的影響變小。2)存在偏流時,當偏流方向與聲波傳播方向一致時,穿孔聲阻變小,偏流方向與聲波傳播方向相反時,穿孔聲阻變大。3)當偏流方向與聲波傳播方向一致時,實驗結果表明:穿孔聲質量末端修正值主要取決于流動雷諾數(shù)。當流動雷諾數(shù)小于某一臨界值時,穿孔聲質量末端修正值隨流速增大而降
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