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离心风机的噪音仿真求解

作者:      浏览次数:134次     发布时间:2021-03-05

离心风机的噪音仿真求解


Fluent 提供三种气动噪声预测方法:第一种是直接法(Direct Method),需要高精度的数值、高质量的计算网格和声学无反射边界条件,计算相对比较困难,代价也昂贵。这种方法直接求解不可压缩流动只适用于流动是亚音速并且近场声压源于当地流体动力学压力波动的情形,同时不可压方法不能用于有共振或者回流的现象。第二种是基于声类比的积分法(Integral Method Based on Acoustic Analogy),Fluent 中提供基于FW-H方程和它的积分解,能够预测由等效声源比如单极子、偶极子、四极子产生的声波。此方法需要获取流场变量的时间精确解,如声源面的压力、速度分量、密度,对这些变量进行面积分。时间精确解可以通过 URANS、DES、LES 等方法获得。声源面可以选在物面,也可以选在表面内部,这样可以计算包含在声源面内的四极子的贡献。第三种是宽带噪声源模型(Broadband Noise Source Models),在很多包括湍流的实际应用中,噪声没有任何独特的,声能是连续地分布在很宽的频率内。在这种包括宽带噪声的模拟中, 使用RANS(雷诺平均法)计算得到湍流统计量,再使用半经验公式和 lighthill 声类比, 来计算噪声源。本文的主要研究风机的总体性能和噪音水平,采用第三种宽带噪声源模型(Broadband Noise Source Models)对风机整体流场进行分析,相对更加节约时间和资源。


上一页:离心风机性能曲线

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离心风机的噪音仿真求解


Fluent 提供三种气动噪声预测方法:第一种是直接法(Direct Method),需要高精度的数值、高质量的计算网格和声学无反射边界条件,计算相对比较困难,代价也昂贵。这种方法直接求解不可压缩流动只适用于流动是亚音速并且近场声压源于当地流体动力学压力波动的情形,同时不可压方法不能用于有共振或者回流的现象。第二种是基于声类比的积分法(Integral Method Based on Acoustic Analogy),Fluent 中提供基于FW-H方程和它的积分解,能够预测由等效声源比如单极子、偶极子、四极子产生的声波。此方法需要获取流场变量的时间精确解,如声源面的压力、速度分量、密度,对这些变量进行面积分。时间精确解可以通过 URANS、DES、LES 等方法获得。声源面可以选在物面,也可以选在表面内部,这样可以计算包含在声源面内的四极子的贡献。第三种是宽带噪声源模型(Broadband Noise Source Models),在很多包括湍流的实际应用中,噪声没有任何独特的,声能是连续地分布在很宽的频率内。在这种包括宽带噪声的模拟中, 使用RANS(雷诺平均法)计算得到湍流统计量,再使用半经验公式和 lighthill 声类比, 来计算噪声源。本文的主要研究风机的总体性能和噪音水平,采用第三种宽带噪声源模型(Broadband Noise Source Models)对风机整体流场进行分析,相对更加节约时间和资源。


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