结构化多孔材料的渗透率测定及其减阻降噪应用

来源 :第十一届全国流体力学学术会议论文摘要集 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fanyanbing
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
介于流体和固体之间的多孔材料,能够有效稳定壁面剪切层、抑制涡脱落以及调控尾迹流场,从而减小气动阻力与降低噪声,是一种独特潜力的钝体绕流被动控制方法。以往研究表明,决定流动与噪声控制效果的关键参数是渗透率而非孔隙率。传统多孔材料(例如金属泡沫、聚氨酯纤维等)通常具有随机的内部结构,难以精确调整孔隙率以及渗透率大小。利用3D打印技术,使得结构化多孔材料设计成为可能,方便精确控制模型的内部结构,进而实现高渗透率的多孔材料结构设计。本研究自主搭建多孔材料渗透率的实验测量平台,并设计多种结构化多孔材料的实验模型。通过实验测量获得结构化多孔材料的流阻和渗透率等参数,并对比相同孔隙率下的传统与结构化多孔材料的渗透能力区别。之后通过改变结构化多孔材料几何参数,进一步研究孔径大小(PPI)、面密度与孔形状对渗透能力的影响。其次,基于渗透率测试的结果,筛选优化的结构化多孔模型,指导结构化多孔层方柱的模型设计,以获得对流场与声场的有效控制进而实现减阻降噪的效果。下一步工作将在南方科技大学气动声学风洞中对结构化多孔层方柱的升阻力与远场噪声进行试验测试,以验证多孔材料渗透率对钝体减阻降噪性能的影响。
其他文献
学位
学位
学位
地铁列车行驶以及进、出车站时的噪声以轮轨噪声为主,其主要频率范围由低频段和高频段组成。过大的列车行驶噪声会影响地面段沿线的较大范围区域,干扰该区域内人们的生活与工作;过大的站台噪声会降低站务工作人员及乘客的舒适度,并影响广播系统的语音清晰度。为了显著降低轮轨噪声污染,所采用的降噪措施需确保高频噪声和低频噪声均能被明显消减。因为传统隔声结构对高频噪声的降噪效果显著,对低频噪声的降噪效果差,致使轮轨噪
学位
学位
学位
学位
学位
学位