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高压氧气消音器在低频域
形成了拱形衰减特性,而在高频域产生了明显的轴向共振. 对于2 %的低穿孔率情况,3 种方法获得的传递损失在整个频率范围内吻合良好. 对于8 %的高穿孔率情况,总体来讲边界元法预测结果与实验测量结果在整个频域内吻合良好. 在2 100 Hz附近,边界元预测值与实验结果间的偏差可以被归结为穿孔声阻抗表达式(21) 对于该穿孔管还不够精确. 由于一维方法忽略了非平面波(高阶模态) 效应,其预测值从1 500 Hz起开始偏离测量结果,说明频率超过1 500
Hz高阶模态开始传播,从而限制了一维方法的可应用性. 边界元法进而被应用于研究穿孔率和几何形状对直通穿孔管消音器消音性能的影响.
为增加消音能力,高压氧气消音器经常被使用以控制内燃机的排气噪声. 为降低因截面突变而引起的流动阻力损失,常用穿孔管将膨胀腔连接起来,如图6 所示. 图7 比较了具有相同长度和直径的单腔和高压氧气消音器(穿孔率8 %) 的传递损失. 可以看出,双级膨胀腔消音器的传递损失并不等于2 个单级膨胀腔消音器传递损失的简单叠加.与单级膨胀腔消音器相比,双级膨胀腔的使用大大地改善了中频域的消音性能,而低频域的消音能力有所降低,高频域的消音特性变化不大.