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通過氮氣消聲器內部速度分布和壓力分布進行數值模擬,可以對消聲器內部流場有個形象的了解,有助于合理選擇消聲器結構參數,盡量消除產生再生噪聲的可能性,充分利用氣流與聲波流逆向作用提高消聲效果。綜合比較,新型消聲器最大速度值最小,產生渦流和再生噪聲也比較小,采用4腔穿孔管、內插管和穿孑L板組合結構,有效增加聲波反射和聲能損耗,從而達到良好的消聲效果。
本實用新型解決其技術問題所采取的技術方案是:低噪音氮氣消聲器包括外筒及裝在其內的內筒,外筒與內筒之間裝有石棉,外筒與內筒組成筒體。固定在筒體右端的進氣蓋和進氣板,固定在進氣蓋和進氣板上的進氣管。固定在筒體左端的排氣蓋及固定其上的排氣管。筒體內自右至左依次裝有 2 塊或 2 塊以上徑向隔板,將筒體分成 3 個或 3 個以上膨脹室。徑向隔板的內部也可以組成膨脹室。第 1 徑向隔板上裝有側管,第 1 徑向隔板與網板之間裝有軸向隔板。軸向隔板的中間有中管,中管穿過徑向隔板深入到下幾級膨脹室內。軸向隔板之間裝有擴散管。
氣流再生噪聲是指高速氣流撞擊氮氣消聲器部件時, 振動噪聲和氣流運動形成的湍流所產生的噪聲。氣流速度的大小, 決定了氣流再生噪聲的大小。因此, 控制消聲器中氣流速度是消聲器設計中的一個十分重要的問題。而控制氣流再生噪聲的主要措施是: 按照聲源特性和消聲器的消聲值確定合適的流速。在一定的氣流速度下, 選擇合適的消聲結構, 盡量降低氣流的再生噪聲。
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