Page 29 - 《应用声学》2025年第2期
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第 44 卷 第 2 期 杨震等: 声学超构表面低频宽带声衬设计及验证 289
162 cm
72 cm A B
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图 7 单级风扇实验台测量示意图及实验件
Fig. 7 Schematic of measurements on the single-stage compressor and test pieces
110 此外在非设计工况下例如 2700 r/min 工况,
ʽ BPF 发生偏移,降噪声衬也具有很好的降噪效果,
100 ʾ
如图9 和表4所示。在1∼5 BPF (900 Hz、1800 Hz、
90 2700 Hz、3600 Hz、4500 Hz) 处的降噪量分别为
ܦԍጟ/dB 80 18.6 dB、31.6 dB、3.5 dB、5.1 dB、5.1 dB,体现了其
70 对多工况有效的宽频降噪能力。这是由于本设计方
法有别于传统设计方法,不是针对单峰(BPF)设计,
60 而是考虑了单元间耦合效应的整体设计,因此降噪
50 130
300 1500 3000 4500 6000
ᮠဋ/Hz 120 ʽ
ʾ
图 8 设计工况 2100 r/min 超构表面声衬上下游声 110
压级频谱对比 100
Fig. 8 Sound pressure level spectrum comparison ܦԍጟ/dB 90
of upstream and downstream of the meta-liner un- 80
der design condition 2100 r/min
70
表 3 1∼6 阶 BPF 预测与实测降噪量对比 60
Table 3 Comparison of the predicted and 50
300 2000 4000 6000
measured noise reduction of 1-6 BPF
ᮠဋ/Hz
BPF 阶数 1 2 3 4 5 6 图 9 非设计工况 2700 r/min 超构表面声衬上下游
声压级频谱对比
频率/Hz 700 1400 2100 2800 3500 4200
Fig. 9 Sound pressure level spectrum comparison
预测降噪量/dB 12.5 48.4 22.4 2.3 1.8 1.2
of upstream and downstream of the meta-liner un-
实测降噪量/dB 13.3 27.4 22.8 5.5 1.9 3.8
der off-design condition 2700 r/min