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21.
为了研究和揭示阻尼板的声辐射特性,本文计算分析了非均匀阻尼板复模态的超声速声强和复模态振型复杂度。以复模态复杂性指标来表征非均匀阻尼板的复模态复杂度,计算分析了不同阻尼敷设面积、不同阻尼分布型式以及不同阻尼比等情况下具有不同复模态复杂度的阻尼板的复模态及其超声速声强。讨论了复模态复杂度与辐射声功率之间的关系,针对复模态复杂性指标和复模态声辐射指数表征复模态声辐射特性的不足,提出了复模态声辐射复杂度指标来表征复模态声辐射的复杂程度和特性。研究结果表明:阻尼板复模态超声速声强显示的板表面对远场声辐射有贡献的热点区域与无阻尼板实模态超声速声强显示的角模态和边模态是一致的;当复模态复杂度很大时,超声速声强图像的热点区域会变小或者稍显模糊,而且可能出现除边角热点外的强度较低的热点区域;复模态声辐射复杂度指标越高,该复模态的声辐射能力就越弱。  相似文献   
22.
介绍当前强测量技术在机械工程中的应用及笔者所在单位的新近研究成果,并就这一新技术的发展动向展开。  相似文献   
23.
基于有限元边界元方法的薄板声辐射分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了薄板结构的声辐射功率与其厚度及其激振频率的关系,从理论上指出了激振频与厚度对薄板结构声辐射的影响,分析当激励频率与结构的固有频率十分接近时,薄板的声辐射特性,同时分析了方形结构与条形结构声辐射的差异,从而为薄板结构的在工程中的低噪声设计提供参考。  相似文献   
24.
研究了基于IEC61400—11测量标准,确保风力发电机组声学噪声评估过程准确、可重复的声学测试分析方法,如风速的测量与转换、1/3倍频程分析的背景噪声修正、整风速下的声压级等;推导了适用于工程实践的由声压级估算声功率级的计算公式;并详细分析了基于窄带谱与心理声学的音调及能听度的计算过程。对基于上述原理所开发的测量评估系统于2007年7月在新疆达坂城2号风场进行了为期三周的现场验证性试验,各模块的分析精度与频响范围均达到IEC标准1级仪器的要求,所有指标的评估结果均与MEASNET成员单位所做结论保持一致。  相似文献   
25.
采用有限元方法和边界元方法建立了9-19 5A型风机结构辐射噪声预测模型,可用于计算辐射声功率、固体声和辐射效率等声场特性参数.对风机机壳进行了模态分析和噪声预测.为风机噪声优化设计打下了良好的基础.  相似文献   
26.
周广林  陈心昭 《仪器仪表学报》2006,27(12):1614-1618
ISO9614—2或GB/T16404.2-1999标准都对用扫描声强法测量声功率时,声强探头的移动速度做出了规定,但范围较宽,难以选择。为了研究扫描速度对扫描声强法测量声功率精度的影响,以单极子、偶极子、四极子声源为例,建立了扫描声强法测量声功率误差的理论分析的数学模型,对模型的仿真曲线进行了分析,并且在半消声室进行了实验验证。2种方法研究结果表明,在各种扫描速度下均有:锯齿形扫描收敛速度最快,扫描速度大小对扫描声强法测量声功率精度的影响不大。为了提高测量效率,可以选择比标准规定更快的扫描速度。  相似文献   
27.
轮胎/路面噪声的测定及分析方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍轮胎/路面噪声测定及数据分析方法.轮胎/路面噪声测量方法主要有滑行法、转鼓法和拖车法,双话筒测试法、定点测试法及扫描法更实用;提出了声压级、声强级和声功率级的转换处理简易方法,去掉最大值和最小值,以减小干扰误差,做为噪声评判的依据.  相似文献   
28.
6HHE-VE-6型压缩机辐射噪声试验分析   总被引:1,自引:1,他引:1  
根据国家标准GB/T4980-2003,采用简易法对6HHE-VE-6型压缩机辐射噪声声功率级和噪声频谱图进行了测量,分析了其噪声频谱分布规律。  相似文献   
29.
王家槐 《电声技术》2016,40(10):28-32
根据科技产品由简单到复杂再到简而精,体积也由小到大再到小而精的这一螺旋上升的发展规律,以及电声器材随着使用环境和规模的变化,对电声器材提出新的使用需求的形势下,指出电声器材为适应这种需求,将来会按大、小、宽、轻、精这五个方面形成发展趋势。并从理论上和实际生产中,提出实现这五个方面的具体途径和要求。列举了电声器材相关参数的相互制约作用,指出设计师怎样从中寻求平衡。同时,也预期将来有新的电声理论的出现而给电声器材性能的突破进一步指明方向。  相似文献   
30.
方波扫描路径确定声源声功率误差特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
改进了矩形测量面方波扫描路径测量声功率的误差模型 ,以单极子、偶极子及四极子声源为例 ,给出了扫描方向、测量面离声源的距离及扫描线的密度的选取对理论误差的分布图形。分析结果表明 :对选定的测量面 ,在扫描线密度小的情况下 ,通过调整声源离测量面的距离 ,可以在声源近处找到一个最优点或较优点 ,使理论误差为零或很小 ;在绝大多数情况下 ,沿测量面长边扫描误差比沿短边扫描小。  相似文献   
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