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        基于FEM/BEM的變速器箱體輻射噪聲研究

        作者: 時間:2013-03-09 來源:網絡 收藏

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        圖9 箱體聲輻射計算結果

        由圖9可見,位于箱體前端面場點的聲壓值最大,因此可以判斷箱體前端面的聲輻射最為嚴重。通過對箱體結構進行分析可得,箱體前端面和前支撐的剛度相對較弱。因此,對其進行加筋強化,在箱體的前端輸入處額外增加七個筋板,并且將原前端面內部的8個筋板,由8毫米厚變為12毫米厚。同時,對于前支撐點也進行加筋強化,如圖10所示。

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        圖10 箱體結構加筋強化示意圖

        取箱體前端面中心3米遠的場點,觀察箱體加筋前后的聲壓譜。如圖11所示。圖中的兩條曲線分別代表箱體加筋前后的噪聲輻射聲壓譜,正方形是箱體加筋前的聲壓譜、三角形是箱體加筋后的聲壓譜。

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        圖11 箱體加筋強化前后相同場點的聲壓譜

        由圖11看出對箱體前端進行加筋強化處理后,基本上能有效的抑制箱體的噪聲輻射。其中在400Hz處輻射聲壓能夠降低15dB左右。而且箱體在加筋處理前,其一階固有頻率和四階固有頻率處的聲輻射非常嚴重,由此可以判斷一階模態和四階模態是該箱體的聲輻射優勢模態。從降噪的角度,對該兩個模態給予更多的注意力,比如應盡可能地減小能激起此模態的激勵等。加筋后箱體在280~320頻段內的噪聲輻射反而比加筋前強,這是由于箱體加筋處理后,箱體的第四階聲輻射優勢模態的頻率降為310Hz。

        表1列出了箱體加筋前后,箱體重量和輻射中聲壓的變化情況。由此可見,采用此種有針對性加筋強化方式,在箱體重量增加并不大的情況下,能有效的抑制箱體的噪聲輻射。

        表1 箱體加筋前后重量和總聲壓的對比
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        注:輻射總聲壓是指箱體前端面中心3米遠的場點的總聲壓值

        7 結論

        (1)采用流固耦合的有限元理論和聲學邊界元理論,建立了具有復雜結構的箱體噪聲數值仿真計算的流固耦合有限元模型和邊界元模型;

        (2)進行了流固耦合箱體有限元的計算,并通過臺架試驗進行驗證,試驗數據和仿真計算數據基本吻合。說明采用的方法和建立的模型是準確、合理的;

        (3)進行了復雜箱體穩態噪聲輻射計算,結算結果表明,在箱體剛度較弱的表面處,其輻射聲壓較大;而且箱體模態分析得出的一階模態和四階模態屬于聲輻射優勢模態,聲輻射計算結果也表明該兩模態下噪聲輻射確實更嚴重。數值計算結果與聲振理論基本吻合;

        (4)加筋計算結果表明,經過此種加筋處理后,在箱體的重量增加不大的情況下,其噪聲輻射能得到有效的抑制。(end)

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