一种压缩机消音器优化设计方法技术

技术编号:7996359 阅读:212 留言:0更新日期:2012-11-22 05:11
本发明专利技术提供一种压缩机消音器优化设计方法,包括以下步骤:建立消音器三维模型;将该消音器三维模型导入有限元声学分析模块进行网格划分,并设定计算参数,计算出消音器的全场声压;根据消音器的声压值,得出消音器的传递损失曲线;根据消音器的传递损失曲线确定消音器的降噪目标频率与节线面;将消音器的排气口位置调整到降噪目标频率对应的节线面与消音器表面相交的位置。本发明专利技术缩短了压缩机消音器的开发周期,大大降低了压缩机消音器的开发成本。通过该方法设计的消音器在目标频率段的消声量得到了较大的提高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及压缩机
,具体的说是ー种基于声学有限元法的压缩机消音器优化设计方法
技术介绍
消音器对于降低压缩机的噪声有重要的作用。目前,压缩机用消音器一般采用的抗性消音器,其消音的基本原理是依靠声波在不同截面管路中的反射进行的。因此,这种类型的消音器对消音频率具有选择性,一般是根据压缩机目标降噪频率来设计的。但是,由于技术的进步,压缩机排气方式和消音器结构的复杂程度越来越高,通过传统的声学平面波理论对消音器进行设计的方法就显得不适用了。在这种情况下,设计目标频率下消声性能良好的消音器一般是采用经验试凑的方法。这种方法效率比较低,而且·会浪费大量的人力物力,増加了压缩机开发过程的成本。
技术实现思路
针对以上现有技术的不足与缺陷,本专利技术的目的在于提供。本专利技术的目的是通过采用以下技术方案来实现的,包括以下步骤a、建立消音器三维模型;b、将该消音器三维模型导入有限元声学分析模块进行网格划分,并设定计算參数,计算出消音器的全场声压;C、根据消音器的声压值得出消音器的传递损失曲线;d、根据消音器的传递损失曲线确定消音器的降噪目标频率与节线面;e、将消音器的排气ロ位置调整到降噪目标频率对应的节线面与消音器表面相交的位置。作为本专利技术的优选技术方案,所述b步骤中所述的计算參数包括流体域、边界条件、计算的频率范围、计算频率步长。作为本专利技术的优选技术方案,所述流体域參数为消音器内制冷剂的密度数据和声速数据。作为本专利技术的优选技术方案,所述边界条件參数为消音器的进气ロ与排气ロ的压力数据。作为本专利技术的优选技术方案,所述c步骤中消音器的传递损失曲线是根据消音器的进气ロ与排气ロ的声压值,按照传递损失计算公式TL=20*logl0( I Pin/Pout I)计算得出。作为本专利技术的优选技术方案,所述d步骤包括以下步骤首先,将消音器的传递损失曲线与压缩机噪音频谱曲线图进行比较,确定降噪目标频率;然后,根据降噪目标频率将声压为0的等值面设定为节线面。与现有技术相比,本专利技术基于声学有限元法得到消音器的优化设计方案,与现有的经验试凑法相比,节约了大量的人力物力,缩短了压缩机消音器的开发周期,大大降低了压缩机消音器的开发成本。通过该方法设计的消音器在目标频率段的消声量得到了较大的提闻。附图说明图I为本专利技术中消音器的三维模型示意图。图2为本专利技术中消音器的传递损失曲线图。图3为压缩机噪音频谱曲线图。·图4为本专利技术中消音器的节线面分布示意图。图5为本专利技术中优化后的消音器的三维模型示意图。图6为本专利技术中消音器优化前与优化后的进气ロ位置示意图。图7为本专利技术优化后的消音器的传递损失曲线图。具体实施例方式下面结合附图与具体实施例对本专利技术作进ー步说明请參阅图1,采用三维建模软件(例如,美国參数技术公司研发的Pro/Engineer软件或美国solidworks公司研发的Solidworks软件等)建立消音器三维模型,并保存成iegs格式或stp格式。在本实例中采用Pro/Engineer软件建立消音器的三维模型,并保存为stp格式。然后,将stp格式的消音器三维模型导入至美国COMSOL Inc公司研发的COMSOLMultiphysics有限元软件声学分析模块进行网格划分,并设定流体域、边界条件、计算的频率范围、计算频率步长,计算出消音器的全场声压。其中,流体域參数为消音器内制冷剂的密度数据和声速数据;边界条件參数为消音器的进气ロ与排气ロ的压カ数据。本实施例中制冷剂的密度设定为31. 15kg/m3,声速设定为177m/s ;边界条件为进气ロ设置为值IPa的压カ边界条件,排气ロ处设置为无反射边界条件,计算频率范围设置为10HZ-5000HZ,计算频率步长设置为20Hz。根据消音器进气ロ与排气ロ的声压值,在本实施中进气ロ声压表示为Pin,排气ロ声压表示为Pout,按照传递损失计算公式TL=20*log 10 (I Pin/Pout I)进行计算得出如图2所示的消音器的传递损失曲线图。将消音器的传递损失曲线图与图3所示的压缩机噪音频谱曲线图进行比较,发现在2400Hz处,压缩机的噪声声压级较大,而消音器在此频率处的消声量只有20dB左右,消声量比较小;因此,可确定2410Hz为降噪目标频率,然后根据2410Hz的降噪目标频率,设置显示声压为0的等值面,并将此曲面设置为黒色,即可得到如图4所示的降噪目标频率(2410Hz)下的四处节线面1、2、3、4的分布位置。根据得到的节线面分布,将消音器的排气ロ位置任意的调整到降噪目标频率对应的四个节线面1、2、3、4中任意ー处与消音器表面相交的位置,即可大大提高目标频率段的消声量。在本实施例中,选择将消音器的排气口 5移动到节线面I与消音器上盖表面相交处,得到如图5与图6所示的经过优化设计的消音器,其中排气口 5为原有的消音器排气口,排气口 6为经优化设计后,重新设计的排气口。重新计算出优化设计后的消音器的传递损失曲线图如图7所示,可以看出在2410Hz频率段的消声量从20dB左右提高到了 65dB,与原有设计相比大大提高了目标频率段的消声性能。以上所述仅为本专利技术的较佳实施例,并非用来限定本专利技术的实施范围;凡是依本专利技术所作的等效变化与修改,都被本专利技术权利要求书的范围所覆盖。·权利要求1.,其特征在于,包括以下步骤 a、建立消音器三维模型; b、将该消音器三维模型导入有限元声学分析模块进行网格划分,并设定计算参数,计算出消音器的全场声压; C、根据消音器的声压值得出消音器的传递损失曲线; d、根据消音器的传递损失曲线确定消音器的降噪目标频率与节线面; e、将消音器的排气口位置调整到降噪目标频率对应的节线面与消音器表面相交的位置。2.根据权利要求I所述的,其特征在于所述b步骤中所述的计算参数包括流体域、边界条件、计算的频率范围、计算频率步长。3.根据权利要求2所述的,其特征在于所述流体域参数为消音器内制冷剂的密度数据和声速数据。4.根据权利要求2所述的,其特征在于所述边界条 件参数为消音器的进气口与排气口的压力数据。5.根据权利要求I所述的,其特征在于所述c步骤中消音器的传递损失曲线是根据消音器的进气口与排气口的声压值,按照传递损失计算公式TL=20*logl0 (I Pin/Pout I)计算得出。6.根据权利要求I所述的,其特征在于所述d步骤包括以下步骤 首先,将消音器的传递损失曲线与压缩机噪音频谱曲线图进行比较,确定降噪目标频率; 然后,根据降噪目标频率将声压为0的等值面设定为节线面。全文摘要本专利技术提供,包括以下步骤建立消音器三维模型;将该消音器三维模型导入有限元声学分析模块进行网格划分,并设定计算参数,计算出消音器的全场声压;根据消音器的声压值,得出消音器的传递损失曲线;根据消音器的传递损失曲线确定消音器的降噪目标频率与节线面;将消音器的排气口位置调整到降噪目标频率对应的节线面与消音器表面相交的位置。本专利技术缩短了压缩机消音器的开发周期,大大降低了压缩机消音器的开发成本。通过该方法设计的消音器在目标频率段的消声量得到了较大的提高。文档编号G06F17/50GK102789518SQ201210201660公开日2012年11月21日 申请日期2012年6月18日 优先权日2012年6月18本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种压缩机消音器优化设计方法,其特征在于,包括以下步骤:a、建立消音器三维模型;b、将该消音器三维模型导入有限元声学分析模块进行网格划分,并设定计算参数,计算出消音器的全场声压;c、根据消音器的声压值得出消音器的传递损失曲线;d、根据消音器的传递损失曲线确定消音器的降噪目标频率与节线面;e、将消音器的排气口位置调整到降噪目标频率对应的节线面与消音器表面相交的位置。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:林力沈慧陈澎钰李云谢利昌
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司珠海凌达压缩机有限公司
类型:发明
国别省市:

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