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1、充液管道中流體的壓力脈動(dòng)和管壁的振動(dòng)會(huì)引起系統(tǒng)很大的輻射噪聲甚至?xí)?dǎo)致管路系統(tǒng)的疲勞破壞,其激勵(lì)源可能是流體激勵(lì)或機(jī)械激勵(lì)。系統(tǒng)的振動(dòng)能量會(huì)分布在流體和管壁中,由于流固耦合作用,二者的能量相互間會(huì)進(jìn)行傳遞和轉(zhuǎn)化。能夠?qū)⑾到y(tǒng)在不同形式激勵(lì)下的能量傳播過程進(jìn)行準(zhǔn)確和清晰的描述,對(duì)這類系統(tǒng)的設(shè)計(jì)以及振動(dòng)噪聲控制會(huì)起到一個(gè)非常好的指導(dǎo)性作用。本文則立足于這一點(diǎn),重點(diǎn)研究了充液管道系統(tǒng)的振動(dòng)結(jié)構(gòu)聲強(qiáng)特性,對(duì)耦合系統(tǒng)振動(dòng)能量傳遞和轉(zhuǎn)化進(jìn)行了詳細(xì)的計(jì)
2、算和分析。
首先利用Flügge殼體理論和流體聲壓方程,根據(jù)耦合條件,求解了所有類型的波數(shù)解,包括實(shí)數(shù)、純虛數(shù)和復(fù)數(shù)解,并且對(duì)每種波的特性進(jìn)行了更為全面的探討。利用經(jīng)典解法留數(shù)定理,求解了系統(tǒng)強(qiáng)迫振動(dòng)響應(yīng),得到了徑向激勵(lì)低階周向模態(tài)振動(dòng)下的原點(diǎn)和跨點(diǎn)導(dǎo)納,并且進(jìn)行了分析。
結(jié)合結(jié)構(gòu)聲強(qiáng)理論,計(jì)算了充液管道在沿周向線分布的徑向力、點(diǎn)力和流體中單極點(diǎn)聲源激勵(lì)下系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)聲強(qiáng)矢量,并與未充液管道的結(jié)果進(jìn)行了比較,以
3、探討流體對(duì)結(jié)果的影響。接下來根據(jù)管壁結(jié)構(gòu)聲強(qiáng)和內(nèi)部流體聲強(qiáng)的內(nèi)在關(guān)系,得到了在管壁不同形式徑向激勵(lì)下管壁、流體進(jìn)行能量交換的結(jié)果,表明兩種介質(zhì)進(jìn)行能量交換或相互轉(zhuǎn)化的方式有所不同,主要體現(xiàn)在圓周方向上。之后,討論了管內(nèi)流體流速對(duì)系統(tǒng)輸入能量流、耦合系統(tǒng)結(jié)構(gòu)聲強(qiáng)結(jié)果的影響。
應(yīng)用波傳播分析方法,以實(shí)際工業(yè)常用管道為計(jì)算模型,討論了典型邊界下耦合系統(tǒng)的固有特性,將這一方法應(yīng)用于實(shí)際問題計(jì)算時(shí)的精度做一討論,結(jié)果表明,這種方法可
4、以在實(shí)際中應(yīng)用,相對(duì)簡(jiǎn)便而且計(jì)算結(jié)果可信。在此基礎(chǔ)上,討論了流體存在流速時(shí)對(duì)不同階固有頻率的影響規(guī)律。
最后,搭建了充液管道系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái)架,采用管道的殼體和內(nèi)部流體兩種激勵(lì)形式,測(cè)量系統(tǒng)的振動(dòng)特性,利用波周向分解方法,得到了呼吸模態(tài)、梁模態(tài)下共四支傳播波的模態(tài)加速度分解結(jié)果,在此基礎(chǔ)上結(jié)合能量流計(jì)算理論,得到了在較低振動(dòng)頻段內(nèi),系統(tǒng)中每支傳播波攜帶能量的相對(duì)大小,并且與理論分析結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果表明,理想的無限長(zhǎng)充液管道計(jì)算
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