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  1. 基于GT_Power软件的抗性消声器性能分析

  2. 应用 GT - Power软件及其 Muffler模块建立了简单扩张式抗性消声器模型 ,在模型的基础上对 抗性消声器的结构和消声性能进行了模拟仿真分析 ,明确了消声器的扩张比、 偏置、 插入管、 穿孔管、 穿 孔板等结构因素对抗性消声器消声性能的影响关系 ,有利于消声器的优化设计,便于消声器性能的进一 步分析。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-01-09
    • 文件大小:387kb
    • 提供者:mhz19842004
  1. 空气动力性噪声与消声器

  2. 空气动力性噪声与消声器是一本专门介绍噪声分类和各类噪声控制方式的一本专用书籍。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-04-29
    • 文件大小:3mb
    • 提供者:tiaotiaotu
  1. 汽车排气系统NVH分析

  2. 有关汽车排气系统及消声器设计的资料,设计到消声器的分类,性能,排气系统的振动分析,对汽车NVH方面的学习很有帮助。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-04-09
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:wslong_whut
  1. 旋转式压缩机消声器三维数值模拟

  2. 旋转式压缩机消声器三维数值模拟,采用cfd与FBM结合分析噪声。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2012-12-14
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:lv9_216
  1. 基于计算流体力学的排气消声器设计

  2. 介绍GT-power软件在消声器设计中的应用
  3. 所属分类:交通

    • 发布日期:2014-07-20
    • 文件大小:347kb
    • 提供者:ddlknp
  1. 矿用自卸车排气消声器性能仿真分析及优化

  2. 介绍了消声器声学及流场仿真的理论及方法,针对某工程车辆排气噪声贡献大的特点,对其消声器进行了声场仿真,根据仿真结果对消声器进行了结构优化,通过计算流体力学(CFD)的方法对优化前后的消声器进行了流场仿真,仿真及试验结果显示,改进后消声器改善了消声性能和空气动力性能。
  3. 所属分类:其它

  1. 一种气体动力凿岩机消声器的研制

  2. 气体动力凿岩机是矿井开拓巷道的主要设备之一,它产生的噪声可达125d B,是矿井噪声的主要来源之一,不但威胁工人的身心健康,也给安全生产带来较大隐患。为降低井下噪音,改善生产环境,研制了一种气体动力凿岩机消声器,安装这种消声器后,可使凿岩机的噪音从125d B降低到80d B以下,井下生产环境得到了较大改善,为安全生产奠定了良好的环境基础,文章详细阐述了这种消声器的结构、原理以及技术指标,可供有关人员参考。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-08
    • 文件大小:282kb
    • 提供者:weixin_38631738
  1. 基于正交试验的穿孔管消声器传递矩阵法修正

  2. 基于正交试验的穿孔管消声器传递矩阵法修正,左曙光,韦开君,修正穿孔管声阻抗中的等效厚度项可以提高传递矩阵法在截止频率以上计算穿孔管消声器声学性能的准确度。基于正交设计方法安排三维
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-17
    • 文件大小:350kb
    • 提供者:weixin_38706045
  1. 汽车空调管路消声器阻力与消声特性数值仿真

  2. 汽车空调管路消声器阻力与消声特性数值仿真,徐傲,陆益民,随着汽车舒适性要求的提高,汽车空调系统噪声受到越来越多的关注。传统瓶状空调管路消声器压力损失大且占据空间,不适应现代汽车
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-12
    • 文件大小:594kb
    • 提供者:weixin_38679839
  1. 基于人工智能的汽车排气消声器设计技术研究.pdf

  2. 建立的选型匹配体系使消声器的选型设计和综合评价更加科学,将隐性设计经验融入到消声器正向开发之中,突破规则推理的技术瓶颈,有效提高消声器的设计成功率;将设计规则和分析经验与辅助设计相结合,提高辅助设计的效率和准确性。
  3. 所属分类:机器学习

  1. 汽车消声器设计.ppt

  2. 汽车消声器设计.ppt汽车消声器设计.ppt
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2020-01-12
    • 文件大小:9mb
    • 提供者:a156aa56
  1. 微型消声器传声损失测量及其误差分析

  2. 微型消声器传声损失测量及其误差分析,王金,李志远,本文依据阻抗管中测量传声损失的传递矩阵法原理,利用 LabVIEW软件,开发出一套微型消声器传声损失的测量系统,并完成了信号发生模�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-10
    • 文件大小:430kb
    • 提供者:weixin_38748718
  1. 小孔喷注复合消声器的应用

  2. 小孔喷注复合消声器的应用 小孔喷注复合消声器的应用
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2012-05-25
    • 文件大小:67kb
    • 提供者:dew155042395
  1. 小孔喷注噪声和小孔消声器

  2. 小孔喷注噪声和小孔消声器 小孔喷注噪声和小孔消声器
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2012-05-25
    • 文件大小:634kb
    • 提供者:dew155042395
  1. 基于消声器声学仿真的锚杆车除尘系统噪声恶化分析

  2. 井下用锚杆钻车风机除尘系统服役一定周期后噪声恶化,为找出噪声恶化原因,将消声器进行拆解,发现消声器内部穿孔管部分堵塞,多孔吸声材料被煤尘污染。构建消声器声学有限元模型,计算穿孔管被煤尘完全堵塞、部分堵塞及正常使用下消声器传声损失,并初步探讨吸声材料污染对消声器传声损失的影响。仿真结果表明穿孔管堵塞是造成消声器消声性能下降及除尘系统噪声恶化的主要原因,说明要想保证除尘系统噪声水平需要提高除尘系统除尘能力,避免消声器污染。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-30
    • 文件大小:590kb
    • 提供者:weixin_38587130
  1. 穿孔管阻性消声器声学特性的有限元分析.pdf

  2. 摘 要: 将有限元法应用于预测穿孔管阻性消声器的声学性能。直通穿孔管阻性消声器传递损失的有限元计算 结果与实验测量结果吻合良好,表明了有限元法预测穿孔管阻性消声器声学性能的适用性和精度。进而有限元法被用于 研究吸声材料的填充密度(流阻率) 、吸声材料的厚度和穿孔率对穿孔管阻性消声器声学性能的影响,结果表明,增加吸 声材料的填充密度,可以改善中高频消声性能,并使峰值频率向低频方向移动;增加吸声材料厚度,可以改善阻性消声器 的中高频消声性能,而对低频声学性能影响较小;膨胀腔包覆吸声材料可以改善中高频
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-11-22
    • 文件大小:920kb
    • 提供者:morning_007
  1. 矿用局部通风机消声器结构设计和性能测试

  2. 为了提高轴流式局部通风机消声器吸声降噪性能,选取YBT-2.2型局部通风机作为研究对象,结合学者实验得到的局部通风机噪声强度和频谱分布规律,设计制作了一种新型局部通风机罩式消声器,并测试其消声性能。研究结果表明:安设消声器能大幅降低局部通风机噪声强度,不同位置噪声强度降低均值为14d B,消声器消声率大于15%,降噪后的噪声值小于国家规定的85d B;同时优化进、出风口噪声频谱,降低进风口噪声频谱中的中、高频噪声成分和出风口噪声频谱中的中、低频噪声成分,使降噪效果最大化。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-15
    • 文件大小:879kb
    • 提供者:weixin_38590456
  1. 锚杆钻车风机系统消声器声学性能分析

  2. 井下履带式锚杆钻车风机除尘系统选用消声器进行降噪,使用中存在随服役时间增加降噪能力降低的问题。构建消声器详细三维结构并利用声学有限元对多种工况下消声器使用性能进行仿真分析,分析结果表明消声器阻性功能消失会大幅降低降噪能力,要保证降噪效果,需加强除尘系统煤尘过滤能力,减少消声器污染。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-01
    • 文件大小:543kb
    • 提供者:weixin_38718413
  1. 矿用柴油车辆的消声器结构改进及性能分析

  2. 利用GT-Power软件建立了某排气消声器的仿真模型,并得到消声器的传递损失曲线。通过分析其消声特性,对消声器结构进行了局部改进。仿真结果表明,改进后消声器在中频段的消声性能得到明显提高。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-30
    • 文件大小:232kb
    • 提供者:weixin_38689824
  1. 消声器制作与安装质量管理

  2. 这是一份消声器制作与安装质量管理,拥有着正确的理念指导与专业知识,希望消声器制作与安装质量管理定不...该文档为消声器制作与安装质量管理,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-19
    • 文件大小:28kb
    • 提供者:weixin_38682518
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