有限长充液圆柱壳管口声辐射有源控制理论与实验研究

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充液管道常被用来输送温度和压力范围很宽的流体,但是在传递能量的过程中,会引起管路系统中液体压力脉动和管壁的结构振动,而这种振动能量会通过整个管路系统向下游传播,并最终以噪声的形式从管口辐射出去。因此如果能事先预报管口辐射的噪声水平,对于采取有效地主动控制措施降低管口辐射的噪声具有重要意义。本文针对充液管道管口声辐射有源控制问题开展了数值分析和实验研究,主要工作如下:推导了有限长充液管道声传播理论模型,利用行波法理论求解了管道系统的响应,进而求解出管口的声辐射。其中管道与流体的耦合归结为管道系统的频散曲线,外部流体负载对管口辐射声的影响归结为辐射阻抗。并详细地分析了不同激励源、不同边界条件以及不同管道长度对管口声辐射的影响。在一阶剪切变形理论基础上,结合能量法推导了充液压电圆柱壳的振动微分方程,从而建立了管状压电次级声源的理论模型。在此基础上,求解了系统的固有频率,并详尽地分析了在外加控制电场的作用下,各项参数及外部电场对其管内流体声压的影响规律,以及不同频率下不同位置处的管内声压分布规律。利用频域二次最优控制理论对管口声辐射进行了有源控制理论仿真分析。分别以管道下游截面声压,以及下游管壁结构径向位移为控制目标,以管口声辐射为评价点,分析了不同次级源和控制目标的位置,以及不同边界条件对管口声辐射控制效果的影响,并给出了控制前后管道的声压和径向位移分布云图。结果表明次级源距离初级源较近,控制目标距离管口较近时控制效果较好。设计搭建了管口声辐射有源控制实验台架,分别利用陷波滤波和FxLMS算法对管口处的单频噪声进行了控制实验研究,并分析了误差传感器的位置对控制效果的影响。实验表明两种控制算法都能有效的控制管口辐射噪声,误差传感器距离管口较远时控制效果较好。
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