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311.
降低发动机排气噪声的新型材料——蜂窝陶瓷   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过实验证明,蜂窝陶瓷是阻抗复合性结构,用它制成的消声器对车辆排气噪声可有效抑制。当蜂窝陶长70mm,并具有合理的目数时,降噪效果好,若再进行催化和振动试验很有发展前景。  相似文献   
312.
通过对TCM叉车消声器的消声量测试,得知共对中高频段噪声消声效果不好。对该消声器进行结构参数分析,并在改进设计中增大了消声器容积比和改进排气尾管结构形式。改进后的消声器经装车试验,表明改进是成功的。  相似文献   
313.
汽车净化消声器陶瓷蜂窝载体消声机理的理论及试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于多孔吸声材料的理论及声学传递矩阵理论,分析了目前广泛用于汽车净化消声器中的陶瓷蜂窝载体的消声机理,给出了其声学传递矩阵,并分析了影响声学性能的几个主要因素。对传声损失进行了模拟计算,计算结果与实例结果,基本一致。  相似文献   
314.
消声器的研究与试验方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
在介绍消声器理论和计算方法的基础上,着重说明了消声器设计存在的问题,并指出消声器试验对消声器研究及设计的重要意义,最后还系统地介绍了国内消声器试验的一般情况和一些典型的试验内容。  相似文献   
315.
316.
针对客车车下30 kW风冷柴油发电机组消声器安装结构在运用中暴露出的问题,分析了产生问题的原因,并提出了改进措施。  相似文献   
317.
以某车型涡轮增压器为研究对象,通过道路试验及频谱分析对车辆加速过程中的"嘶嘶"声进行识别,结果表明噪声频段为700~1 600 Hz,确认涡轮增压器发生轻度喘振。继而通过路径控制优化的方式解决轻度喘振问题,设计了相应的宽频消声器且对消声器的消声性能进行仿真计算,结果显示消声器在700~1 600 Hz频段的传递损失都在10 dB以上。最后进行实车测试,安装宽频消声器后,车内"嘶嘶"声明显改善,提高了整车NVH性能。  相似文献   
318.
装有车载暖气的客车在发动和提速时产生较大的噪音,会使乘车舒适度大打折扣。昌吉公交集团公司汽车修配厂针对这一问题开发出了客车用暖气消声器。  相似文献   
319.
建立了某发动机工作过程模型和排气消声器性能评价模型,并进行了该排气消声器声学性能和空气动力性的仿真分析.采用仿真分析和试验验证相结合的方法,通过调节各腔室容积和隔板的穿孔率对该排气消声器进行了改进.改进后排气消声器的试验结果表明,消声器总体噪声值和阶次噪声值均有明显好转,高速噪声值比较高的状况得到改善,消声器性能基本达到设计要求.  相似文献   
320.
内插管抗性消声器的CFD仿真及压力损失研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用CFD技术,对典型内插管式消卢器的流场进行了仿真分析,研究了内插管的长度改变时,消声器内部速度及压力损失的变化规律,并结合典型结构消声器的试验进行了分析.发现,内插管长度越大,消声器的压力损失越小;兼具前后内插管的消声器压力损失比较小,并且前长后短型内插管消声器的压力损失小于前短后长型;随入口流速增大,压力损失呈抛物线规律增大.仿真和试验研究发现,在相同入口边界条件的前提下,压力损失仿真结果为2 305.883 Pa,试验测量结果为2 009 Pa.  相似文献   
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