【摘 要】
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超音速射流被广泛应用于各个工业领域中,它产生的噪声也备受研究人员关注。本文在进行消声器噪声测量实验时发现,部分结构的喷管在放气过程中产生的超音速射流噪声大小不是随
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超音速射流被广泛应用于各个工业领域中,它产生的噪声也备受研究人员关注。本文在进行消声器噪声测量实验时发现,部分结构的喷管在放气过程中产生的超音速射流噪声大小不是随着上游压强的减小而减小,而是在某一压强点出现突跃性的增大,这是不符合实验要求的。此前只能在喷管的样品测试环节发现这类噪声问题,往往会造成资源的浪费。本文的研究目的就是寻找一种能够在喷管设计阶段预测其射流噪声是否会产生突变现象的方法,从而避免在设计、制造等环节上无用的投入。本文首先对是否会产生噪声突变现象的两种典型结构喷管在多个压比下的超音速射流流场进行了数值模拟工作。通过对流场尤其是近场的激波结构以及轴线参数分布曲线的变化情况的对比分析后发现,该突变现象的产生是以射流变为极度欠膨胀状态、拟周期的激波栅格结构消失导致轴线总压或皮托管压强分布曲线呈“L”型为标志的,而这可以作为噪声声压级是否会突变的判据。接下来,测量了这两种喷管射流的轴线皮托管压强分布情况。实验数据和仿真结果比较吻合,验证了数值计算方法和上述噪声突变现象判定准则的正确性。最后,采用实验和数值模拟相结合的方法对节流孔板的内径和孔板后的喷管长度这两个喷管结构参数对射流流场以及噪声突变现象的影响进行探索。研究结果表明,这一判定准则适用于不同结构的喷管,且在一定范围内,节流孔板的内径越大或者孔板后的喷管越长,发生噪声突变现象对应的上游压强值就越小。
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