颗粒振动康复仪的结构降噪设计与振动噪声控制研究

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现代医学研究发现,对人体施加适当的机械振动有积极作用,例如舒缓肌肉的疲劳紧张、促进血液循环、加快术后神经脱敏等。本课题组所研发的上一代样机已从原理上实现了对颗粒流动方向和振动强度的控制,但存在由机械振动引起的结构辐射噪声过大的问题,无法满足医疗场所的要求,本文对颗粒振动康复仪进行结构降噪设计及振动噪声控制研究,完成了以下主要工作:1.应用分布运转法、近场声强测试试验、场点处噪声水平评价试验、振动强度试验、振动响应试验和模态试验等进行噪声源识别、频谱分析、振动响应分析以及模态分析,发现圆柱桶为主要噪声源并存在较大圆柱桶与底板碰撞产生的倍频噪声,且噪声以中低频为主。2.运用试验测试和计算仿真相结合的方法,建立了原样机简化模型,并对简化模型进行了有限元前处理、有限元分析、振动响应计算和声学计算,计算数据和测试结果进行比较,验证了所建立模型的合理性,为结构优化模型提供了依据。3.提出了提高刚度、增加隔振、减少振动传递、避免碰撞产生倍频噪声、选用具有阻尼特性材料的圆柱桶优化方案,并在优化方案的基础上对不同材料的桶高与壁厚进行场点的基于结构模态的噪声传递函数的计算,选出最优参数组合方案加工测试,进行验证试验。试验表明无颗粒时场点处声压级最大降低了15.2dB(A),并得出接下来的主要噪声来源于圆柱桶内颗粒。4.对样机的隔音罩进行优化设计研究以进一步降低样机噪声水平,并对隔音罩及圆柱桶内壁隔音吸音材料进行系统研究分析,进一步降低辐射噪声,进行噪声控制,完成加工装配,试验验证了降噪效果。试验表明,有颗粒时场点处声压级最大降低了10.3dB(A)。
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