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1.
本文提出了一种有效预报内燃机排气噪声的新方法。在此方法中,使用边界元法计算消声器元件的4极参数并结合传递矩阵法获得整个排气系统的4极参数,以及使用特征线法计算内燃机的不稳定流动过程并依靠双负载法确定发动机的声源阻抗和强度,从而实现内燃机排气噪声预报及消声器声学性能分析。文中对一台柴油机排气消声系统进行了研究,其预测结果与实测结果吻合良好 相似文献
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柴油机排气噪声的有源噪声控制 总被引:6,自引:0,他引:6
近年来,已经发展了有源噪声控制技术,以降低低频率的噪声。为了将该技术应用于船用柴油机,在882kW/900min-1柴油机上,对管道内置式有源噪声控制(ANC)消声器进行了试验。在200Hz以下的较低频率范围内.排气噪声频谱的峰伍最大降低了35dB。虽然排气温度在300℃左右,但由于采用引射作用的冷却系统,与室温相比,消声器的温升还是抑制在8.3℃内。由此证明它具有足够性能,管道内正式ANC消声器可适用于船用柴油机。 相似文献
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采用一台小型多缸柴油机在水池中进行了水下排气噪声的实验研究,观察管口排气流出状态,比较稳定排气与脉动排气,以及排气系统中有,无消声器时,水下排气噪声在各领域的谱特征与规律。结果表明,水下排气噪声是由管内脉动经管口向水下辐射噪声中,管内脉动经管口向水中辐射起着重要作用,它不仅控制着低频线谱的幅值,而且影响气泡流离开管口时的初始状态和中,高频的水噪声。降低水下排气噪声的有效途径之一是衰减管内的排气脉动 相似文献
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S195柴油机用新型排气消声器 总被引:1,自引:0,他引:1
作者通过理论分析和试验研究开发出S195柴油机用新型消声器。这种结构的消声器,其消声性能和空气动力性能均优于原配消声器。此外,制造成本也有所下降。 相似文献
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柴油机排气噪声的自适应有源控制 总被引:1,自引:0,他引:1
对四冲程柴油机(4-85)排气噪声的机理和特性进行了研究;利用转速传感器的转速信号控制高速信号处理芯片TMS320C25合成次级声源的声波,通过自适应控制可以实现宽带消声。对柴油机的间歇性排气进行了有源消声的初步设计。 相似文献
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柴油机排气噪声有源控制的试验研究 总被引:8,自引:0,他引:8
尝试利用自适应有源噪声控制技术对4-85柴油机低频噪声进行空间 消声,取得了一定的消声效果。首先对4-85柴油机排气噪声频谱进行了分析,然后提出了针对此低频排气噪声应用有源噪声控制技术的可能性。其次讨论了妨碍应用有源噪声控制技术的三大困难,并找出了解决方法。引入次级声场的理论推导并完成了引入次级声场装置的设计、制造。通过对排气噪声信号与排气管上不同位置振动信号的相干性分析,选取参考输入信号,提出了采用自适应有源噪声控制技术,为试验提出了依据,对系统进行了建模并编程,对试验结果了记录并分析。 相似文献
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文中论述了一种适用于ZH1105型柴油机的新型消声器,并详细分析了它的结构与性能。此消声器与原消声器相比具有更好的消声性能和空气动力性能。 相似文献
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用正交试验设计的方法研究柴油机排气噪声影响参数的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
用正交试验和方差分析法在S195型柴油机上对排气噪声及其主要影响参数进行试验,分析,探讨了这些参数和排气噪声的关系及其对排气噪声的影响程度。 相似文献
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柴油机气缸排气温度与排气管关系的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
长期以来,气缸排气温度被看作是表征缸内热负荷的参数,各气缸排气温度不相同,被认为是各气缸工作不平衡的反映,在探清真正标志气缸内热负荷的主要内涵。及在各气缸工作平衡的条件下所测得的气缸排气温度也不应相同的机理后,将获得对排气温度的正确概念。这对指导分析柴油机性能和设计增压系统具有重要意义。 相似文献
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MB839柴油机排气门(11401000D1)的破损是由于气门盘锥面堆焊层存在严重的疏松等焊接缺陷,在疲劳和高温燃气腐蚀的共同作用下。气门盘锥面首先开裂,然后逐渐扩展而形成裂纹。 相似文献
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本文主要对东风康明斯B系列柴油机如何降低发动机尾气排放进行了研究。为了满足日益严格的排放法规,东风公司对B系列柴油机的燃烧系统和供油系统等作了改进,运些改进措施有效地改善了发动机的尾气排放。文章也简要地对今后满足欧Ⅱ、欧Ⅲ排放标准进行了探讨和研究。 相似文献
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用正交试验设计的方法研究柴油机排气噪声及其影响参数的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
《内燃机工程》1999,(1)
用正交试验和方差分析法在S195型柴油机上对排气噪声及其主要影响参数进行试验、分析,探讨了这些参数和排气噪声的关系及其对排气噪声的影响程度。 相似文献
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柴油机噪声源的识别研究 总被引:7,自引:2,他引:7
论述了柴油机噪声源识别的几种方法及识别结果。在噪声源识别上,采用部分缸熄火的方法对机械噪声和燃烧噪声进行了分离,发现:高转速时机械噪声是降噪重点;而在高负荷情况下,首要的是降低燃烧噪声。在表面辐射噪声源的识别上,利用表面振动法和近场声压扫描的方法进行研究,发现油底壳和缸盖罩等薄壁件是噪声的主要辐射部件,是降噪的重点。 相似文献