【摘 要】
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直冷冰箱一直存在内壁结霜、制冷不均匀等问题,逐渐被无霜冰箱取代。无霜冰箱采用风冷系统制冷,无霜干净、制冷均匀,越来越受到消费者青睐,但其耗能高、噪声大等问题一直困扰
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直冷冰箱一直存在内壁结霜、制冷不均匀等问题,逐渐被无霜冰箱取代。无霜冰箱采用风冷系统制冷,无霜干净、制冷均匀,越来越受到消费者青睐,但其耗能高、噪声大等问题一直困扰生产商,严重影响消费者的生活质量。本文利用理论分析、噪声源测试、流场和声场仿真分析相结合的方法,对无霜冰箱风冷系统噪声的产生与控制进行研究。首先,阐述了无霜冰箱风冷系统结构和工作原理,对其进行模态分析发现振动噪声较小,因此只考虑风冷系统产生的气动噪声;确定气动声学模型和流场模型,对风机和风冷系统的噪声机理进行分析。其次,在理论分析的基础上,利用LMS测试系统,依据分解测试原理,采用四点法对无霜冰箱整机、压缩机单独运行以及风机单独运行分别进行了测试,对测试数据后处理得到:风冷系统是冰箱的主要噪声源之一,风机噪声主要分布在80~100Hz和160~2500Hz频段。然后,在理论分析和噪声源测试的基础上,利用FLUENT对冷冻风道进行流场分析;选择宽频声学模块进行近场声学计算、FW-H声学模块进行远场声学计算,并结合冷冻风道单独运行测试数据对比分析,仿真与实验数据走势一致,结果表明:利用该方法对冷冻风道进行数值模拟可行。最后,在噪声理论分析、噪声源测试以及仿真分析的基础上,对冷冻风道进行仿真优化,对比优化结果得到最优方案:上出风口角度35°、中出风口角度90°、下出风口角度135°;风机叶片数11片、出风口叶片安装角度36°、叶轮内径68mm,此外还优化了风道板曲面弧度,建立新风道并对其进行流场和声场数值模拟,优化后风道最大声功率51.4dB,风量53.8CFM(1CFM≈1.7m3/h),通过与原风道对比分析,结果表明:噪声降低2.1dB,风量增加了 4.64CFM,优化方案可行。
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