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全封闭往复式压缩机整机降噪的研究

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第一章前言

1.1压缩机整机降噪研究的必要性

1.2压缩机整机降噪研究的主要方法

1.3压缩机整机降噪研究的现状

1.4本文的研究目的和主要内容

第二章压缩机整机振动、噪声测试与噪声源的识别

2.1压缩机噪声测试

2.2压缩机整机振动测试

2.3压缩机噪声源的识别

2.4本章小结

第三章压缩机机体模态试验、模态计算和机体优化

3.1压缩机机体基本结构

3.2压缩机机体振动模态实验

3.3压缩机机体模态计算

3.4压缩机机体优化

3.5本章小结

第四章压缩机进气消声器的优化设计

4.1消声器性能的评价指标

4.2消声结构的分类

4.3消声器的模型的建模及计算

4.4消声器结构的改进及计算

4.5本章小结

第五章压缩机排气管道的减振降噪的措施

5.2压缩机排气管道的结构

5.3压缩机排气管道噪声测试

5.4压缩机排气管道减振降噪措施

5.5压缩机排气消声器的优化设计

5.6本章小结

第六章压缩机进气阀片的减振降噪研究

6.1压缩机进气阀片的结构

6.2阀片模态分析计算

6.3阀片降噪措施

6.4本章小结

第七章压缩机整机降噪实验效果

第八章结束语

参考文献

发表论文

致谢

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摘要

压缩机是冰箱、空调等家用电器的主要组成设备.随着时代发展和人民生活水平的提高,对冰箱、空调等家用电器的噪声要求越来越高.压缩机是冰箱、空调等家用电器的主要噪声源,低噪声、高效率压缩机在市场上必然会对用户产生更大的吸引力.该文首先对压缩机进行了噪声振动测试,分别对压缩机三种工况下进行声功率、声压级和壳体振动测试,获得噪声和振动频谱.通过理论计算和分析确定了噪声频谱图中各噪声峰值对应的噪声源及其传递路径,指明了压缩机降噪的主要目标.其次,对压缩机机体外壳做模态实验分析,获得了1500HZ-5000HZ之间的13阶模态,并利用有限元软件MSC/NASTRAN计算了压缩机机体模态.确定噪声测试结果中的2500HZ和3150HZ处噪声是机体外壳的辐射噪声.而后,对壳体结构做优化设计,提出两种改进方案并用MSC/NASTRAN对两种方案进行模态计算,确定了较好的方案.在噪声频谱中的800HZ处噪声推测是压缩机的进气噪声,为此对进气消声器结构进行优化设计,确定了在消声器中增加一个腔的方案.用四端网络法对消声器做消声量计算,并使用LabView软件编写了计算界面.对压缩机排气细管做激励噪声测试,获得三个方向的激励噪声,确定600HZ附近噪声是排气细管的气流脉动激励噪声.针对2500HZ和3150HZ处噪声,改进排气消声器,进而提出三个方案,经分别计算插入损失,比较确定了最佳方案.利用MSC/NASTRAN对压缩机进气阀片进行模态计算,获得12阶模态频率和振型,分析确定800HZ附近噪声是进气阀片的振动噪声.对改进后的压缩机进行声功率测试,经比较整机噪声降低1.78dB.

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