楊文林 彭偉才 張俊杰
1渤海船舶職業(yè)學院船舶工程系,遼寧葫蘆島125000 2中國艦船研究設(shè)計中心船舶振動噪聲重點實驗室,湖北武漢430064
非消聲水池聲強法聲功率測試的數(shù)值模擬
楊文林1彭偉才2張俊杰2
1渤海船舶職業(yè)學院船舶工程系,遼寧葫蘆島125000 2中國艦船研究設(shè)計中心船舶振動噪聲重點實驗室,湖北武漢430064
針對非消聲水池中采用聲強法獲取低頻輻射聲功率研究較少的情況,提出對聲強法聲功率測試過程進行數(shù)值模擬,以獲得必要的測試參數(shù)。建立水中大尺度圓柱殼結(jié)構(gòu)的有限元模型以及水池的邊界元模型,將圓柱殼的響應作為邊界元模型的速度邊界條件,計算水池中測試陣面的聲強。通過疊加獲得圓柱殼的輻射聲功率,然后依次調(diào)整測試參數(shù)(面元大小、陣面高度、自由面和底部包絡(luò)面、池壁吸聲),并將各種計算結(jié)果與自由場中圓柱殼的輻射聲功率進行比較,最終獲得適合工程應用的測試參數(shù)設(shè)置。
聲強法;輻射聲功率;非消聲水池;數(shù)值模擬
船舶結(jié)構(gòu)在機械設(shè)備激勵下產(chǎn)生的水下噪聲,是船舶在中低航速時水下噪聲最主要的分量。為了客觀評價降噪效果和驗證理論預報結(jié)果,需要測量彈性結(jié)構(gòu)的水下輻射聲功率,它是最能表征結(jié)構(gòu)聲輻射特征的參數(shù)。目前測量水下輻射聲功率的方法有聲壓法、聲全息法和聲強法。其中聲強法具有以下優(yōu)點:對測試環(huán)境的要求較低,被測聲源周圍的背景噪聲對聲強測量的影響很小,因此聲強測量不需要特殊的聲學實驗室;根據(jù)噪聲總聲強級等值曲線圖、聲強頻譜密度級和其1/3倍頻程頻帶級的分布,可以分析船舶和大型水下結(jié)構(gòu)的噪聲輻射特性,對聲源進行清晰、準確的定位;獲得目標總輻射聲功率、頻譜分配以及聲源的頻率特性。
國內(nèi)外學者針對聲強法作了大量的理論和應用研究[1]。 Gloza[2-3]利用雙水聽器對低速航行中的船舶進行了聲強測試,并對其輻射噪聲特性進行了分析。何祚鏞[4]通過對船上設(shè)備和船體的振動、近遠場水噪聲聲壓以及主機艙左舷外水聲聲強分布的測量和對振動與聲的相關(guān)分析,判斷主、輔機激振的耦合對輻射聲的影響。Moschioni等[5]利用3對傳聲器制作了三維聲強探頭,對系統(tǒng)誤差進行了分析,并對系統(tǒng)誤差、方向誤差提出了補償方法。Cutanda等[6]通過數(shù)值模擬和試驗對聲強法在高頻段的應用進行了研究。Jacobsen等[7]對雙傳聲器和矢量傳聲器測試聲強進行了比較,發(fā)現(xiàn)聲強測試面外的背景噪聲會影響雙傳聲器的相位而對矢量傳聲器沒有影響。Cochard等[8]對水池中水聲測試進行了研究,建立了聲源的聲功率和混響場聲能量之間的關(guān)系,對直達聲場和混響聲場聲能量提出了測試方法。俞孟薩等[9]參照空氣聲學的方法,在水池的半混響環(huán)境中,測量了2個相似加肋圓柱殼模型的水下輻射聲功率。劉星等[10]通過用聲強測量系統(tǒng)對水下大型結(jié)構(gòu)體進行了輻射噪聲聲功率的測定以及噪聲源的識別和定位的實驗。尚大晶等[11]提出了一種混響水池測量方法。何元安等[12]基于一種新的有效的聲場駐建技術(shù)——聲強測量的寬帶聲全息技術(shù),在獲得了測面(全息面)上2個切向聲強分量后,利用寬帶聲全息預報了聲源的輻射場及噪聲源定位。
測量彈性結(jié)構(gòu)的水下聲輻射最理想的環(huán)境是消聲水池或開闊的水庫和湖泊。至今,國內(nèi)不少聲學試驗水池沒有進行過消聲處理,水池池壁的反射聲又難以達到混響聲場的要求,一般只能作半混響場。以往關(guān)于聲強法的研究主要集中在消聲水池或開闊水域中雙水聽器聲強測試方法和非消聲水池中空間平均聲壓功率譜法或者參照空氣聲學的方法。平均聲壓功率譜法主要針對中高頻,而對于非消聲水池中的低頻輻射聲功率研究較少,隨著矢量水聽器的應用,使得高精度的低頻聲強測試成為可能。本文針對大型非消聲水池聲強法聲功率測試進行數(shù)值模擬,對測試中涉及到的基本參數(shù)進行比較,為下一步實際測試中參數(shù)的設(shè)置提供參考。
測量包圍結(jié)構(gòu)的1個包絡(luò)面上聲強分布,再通過面積分或疊加,計算結(jié)構(gòu)的輻射聲功率:
式中,W為輻射聲功率,ΔSi為包絡(luò)面上第i個面元的面積,N為面元總數(shù),Ii為第i個面元上矢量聲強。本文中通過數(shù)值模擬直接計算獲得,實際測試中則由矢量水聽器獲取。
測試過程數(shù)值模擬步驟如下:
1)采用NASTRAN計算集中力作用下水中加肋圓柱殼的響應,計算方法見文獻[13];
2)將圓柱殼響應作為速度邊界條件計算自由場中圓柱殼的輻射聲功率,作為聲功率參考值;
3)將圓柱殼的響應作為速度邊界條件計算水池中場點的聲強,根據(jù)式(1)計算出聲功率;
4)依次調(diào)整測試參數(shù),并將計算的聲功率與自由場聲功率進行比較,對設(shè)置參數(shù)進行分析;
5)根據(jù)結(jié)果分析確定合適的測試參數(shù)。
水池長、寬、高分別為 30 m、20 m、15 m,模型距離自由水面1 m。耐壓殼體為單殼體,殼板半徑3.5 m,厚度28 mm;T形肋骨腹板為14 mm×250 mm,面板為26 mm×80 mm,耐壓殼體殼板縱向長度 9.6 m,約 16 個肋骨間距,肋骨間距 0.6 m。圓柱殼一端緊靠池壁,軸向沿著水池長度方向,如圖1所示。
圖1 水池結(jié)構(gòu)Fig.1 Schematic of tank
圖2 水聽器布置方案Fig.2 The arrangement of hydrophones
圖3所示為水池的邊界元模型,計算模型為直接邊界元內(nèi)部模型,主要考慮2種邊界條件:池壁部分考慮聲阻抗以及殼體部分考慮速度邊界條件。圖4所示為邊界元模型中平面場點,它表示實際中聲強的測試陣面,2個陣面相距9 m,經(jīng)過后處理后可以直接獲得計算模型的聲強 (陣面法向)。計算時不考慮圓柱殼端面的聲輻射。
圖3 水池邊界元模型Fig.3 BEM for tank
圖4 聲強測點陣面Fig.4 Measurement points for sound intensity
圖5~圖8所示為采用附連水法計算的圓柱殼表面速度分布,該速度分布作為水池邊界元模型的速度邊界條件。從圖中可以發(fā)現(xiàn),由于肋骨剛度比較大,結(jié)構(gòu)響應比較大的區(qū)域集中在殼體上;100 Hz以上結(jié)構(gòu)主要以局部振動為主。
圖5 50 Hz圓柱殼表面速度分布Fig.5 Distribution of vibration velocity at 50 Hz
圖6 100 Hz圓柱殼表面速度分布Fig.6 Distribution of vibration velocity at 100 Hz
圖7 150 Hz圓柱殼表面速度分布Fig.7 Distribution of vibration velocity at 150 Hz
圖8 200 Hz圓柱殼表面速度分布Fig.8 Distribution of vibration velocity at 200 Hz
將圓柱殼的響應作為導入自由場中聲學邊界元模型作為速度邊界條件,計算圓柱殼的輻射聲功率,作為聲功率參考值,計算模型如圖9所示。
圖9 自由場中聲學邊界元模型Fig.9 BEM for infinite domain
圖10 100 Hz聲強分布Fig.10 Distribution of sound intensity at 100 Hz
水池中聲強分布如圖10所示,以下部分對影響聲強測試的幾個參數(shù)進行討論,為進一步實測奠定理論基礎(chǔ)。
1)池壁吸聲的影響
聲強測試陣列位于模型兩側(cè),距離模型1 m,長10 m,高9.5 m,如圖4所示。池壁反射系數(shù)為0.3(以下計算與此相同)。
圖11 池壁吸聲對聲功率測試的影響Fig.11 The effect of absorption of wall on sound power test
由圖11中可以發(fā)現(xiàn),在較低頻率段,剛性池壁對聲功率測試存在較大影響,主要原因是由于池壁的反射,水池中形成了混響場,而聲功率測試的包絡(luò)面不完整,導致誤差較大。而池壁存在吸聲的情況下,對聲功率測試影響比較小,此時水池為半混響場。實際中一般的水池也存在部分吸聲[9](平均聲壓反射系數(shù)約為 0.3~0.4),因此池壁吸聲有利于聲強法測試聲功率。
2)自由面的影響
自由面上布置聲強測點,如圖12所示,并與沒有布置測點的情況進行比較,討論自由面對聲功率測試的影響。自由面上陣面約為90 m2,面元面積為2 m2,則需要增加45個測點。
圖12 自由面上布置測點Fig.12 Envelope plane near free surface
圖13 底部布置測點Fig.13 Envelope plane in bottom of cylinder
從圖14中可以發(fā)現(xiàn),自由面上有沒有布置測點對聲功率測試基本上沒有影響,主要原因是自由面基本上是全反射,沒有能量泄露,所以對聲功率測試基本上沒有影響,反而增加了測點數(shù)目。
圖14 自由面對聲功率測試的影響Fig.14 The effect of free surface on sound power test
3)面元大小的影響
測量陣面距離圓柱殼模型1.0 m,長10 m,高9.5 m,如圖4所示。計算了3種面元大小的方案,綜合考慮測試精度和測點數(shù)量的情況下選取合適的面元大小。
表1 面元大小Tab.1 Area of sub-surface
從圖中15可以發(fā)現(xiàn),方案1計算的聲功率誤差較大,工程中不可用;方案3計算的聲功率誤差比較小,但測試量比較大,需要200個測點;相比之下,方案2比較容易接受,聲功率總級的誤差在4 dB左右,但測點數(shù)只有方案3的一半。所以建議面元大小為約2 m2,實際測試中可以根據(jù)測點數(shù)量和精度進行適當?shù)恼{(diào)整,保證測試方案符合測試要求。
圖15 面元大小對聲功率測試的影響Fig.15 The effect of size of sub-surface on sound power test
4)測試陣面高度的影響
面元大小為2 m2,陣面距離圓柱殼模型1.0 m。陣面底部(靠近池底的水聽器)和殼體底部的連線與水平面夾角為θ,如圖2所示。依次計算θ=0°,θ=18°,θ=45°時聲功率, 對應陣面高度為 8.0 m,9.5 m,12.5 m, 對應測點數(shù)量分別為 80 個、95 個和125個。
由圖16可見,θ=0°時誤差太大,工程中不可??;θ=18°和 θ=45°兩者相差不大,實際測試中可以根據(jù)測點數(shù)量和精度來調(diào)整,建議θ值取45°。
圖16 測試陣面高度對聲功率的影響Fig.16 The effect of height of measurement plane on sound power test
5)模型底部包絡(luò)面的影響
圓柱殼模型底部上布置聲強測點如圖13所示,并將布置測點與沒有布置測點的情況進行比較。模型底部包絡(luò)面約為90 m2,如果面元面積為2 m2,則需要增加45個測點。
從圖17中可以發(fā)現(xiàn),增加底部包絡(luò)面之后,聲功率的總級提高了2 dB,測試精度有所提高,對整體趨勢改變不大。實際中考慮到底部測點布置比較困難,可以考慮不布置測點。測試條件許可的情況下可以考慮底部部分包絡(luò)面。
圖17 模型底部包絡(luò)面對聲功率的影響Fig.17 The effect of envelope plane of bottom on sound power test
本文對大型非消聲水池中聲強法測試聲功率過程進行了數(shù)值模擬,計算結(jié)果與自由場中圓柱殼的聲功率進行比較,對影響測試的幾個參數(shù)和因素進行了討論,結(jié)論如下:
1)對于普通非消聲水池,其池壁存在部分吸聲,但不影響聲功率測試;
2)自由面基本上是全反射,沒有能量泄露,所以對聲功率測試基本上沒有影響;
3)綜合測點數(shù)量和精度的影響,建議面元大小約為2 m2;
4)測試陣面理論上越高越好,綜合測點數(shù)量和精度,建議陣面下端(靠近池底的水聽器)與殼體模型底部的連線與水平面夾角為45°;
5)測試條件許可的情況下,建議增加模型底部的聲強測試包絡(luò)面。
以上結(jié)論為下一步開展實驗室條件下的實測奠定了基礎(chǔ)。
[1]KOZACZKA E.Measuring of underwater noise produced by a ship by means of the intensity method in the shallow sea[C]//UDT 1993.Cannes, France,1993:518-520.
[2]GLOZA I.Tracking the underwater noise source using a vector sound-intensity probe[J].Acta Acoustica United with Acustica, 2002, 88(5): 670-673.
[3]GLOZA I.Experimental investigation of underwater noise produced by ships by means of sound intensity method[J].Acta Physica Polonica A,2010,118 (1):58-61.
[4]何祚鏞.實船設(shè)備結(jié)構(gòu)振動和水聲聲強測試分析及噪聲源的判別[J].中國造船,2003,44(4):50-58.
HE Z Y.Measurements of vibration and underwater noise intensity of a ship and identification of main exciting sources[J].Shiphuilding of China, 2003,44(4):50-58.
[5]MOSCHIONI G,SAGGIN B,TARABINI M.3-D sound intensity measurements:accuracy enhancements with virtual-instrument-based technology[J].IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement,2008,57(9):1820-1829.
[6]CUTANDA V,JACOBSEN F,JUH P M.A numerical and experimental investigation of the performance of sound intensity probes at high frequencies[J].Journal of the A-coustical Society of America,1998,103(2):953-961.
[7]JACOBSEN F,BREE H E D.A comparison of two different sound intensity measurement principles[J].Journal of the Acoustical Society of America, 2005, 118 (3):1510-1517.
[8]COCHARD N,LACOUME J L,ARZELIèS P,et al.Underwater acoustic noise measurement in test tanks [J].IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2000, 25(1):516-522.
[9]俞孟薩,呂世金,吳永興.半混響環(huán)境中水下結(jié)構(gòu)輻射聲功率測量[J].應用聲學,2001,20(6):23-27.
YU M S,LV S J,WU Y X.The determination of radiated sound power from underwater structures in a semi-reverberant environment[J].Applied Acoustics, 2001, 20(6):23-27.
[10]劉星,時勝國,戰(zhàn)國辰,等.水下聲強測量技術(shù)在近場測量中的應用研究[J].哈爾濱工程大學學報,2002,23(1):95-98.
LIU X,SHI S G,ZHAN G C,et al.Application of measurement of underwater sound intensity to near field measurement[J].Journal of Harbin Engineering University,2002,23(1):95-98.
[11]尚大晶,李琪,商德江,等.水下聲源輻射聲功率測量實驗研究[J].哈爾濱工程大學學報, 2010,31(7):938-944.
SHANG D J,LI Q,SHANG D J,et al.Measurement of the radiated power of sound sources in a reverberation pool[J].Journal of Harbin Engineering University,2010,31(7):938-944.
[12]何元安,何祚鏞,姜軍.基于聲強測量的近場聲全息及其在水下聲源聲輻射分析中的應用[J].聲學學報,1996,21(4):297-305.
HE Y A,HE Z Y,JIANG J.Near field acoustic holography based on intensity measurement and application in radiating analysis of underwater sound sources[J].Acta Acustica, 1996, 21(4):297-305.
[13]彭偉才,趙高煜,何锃.基于試驗擴展法的雙層圓柱殼聲輻射估算[J].中國艦船研究,2010,5(3):13-17.
PENG W C,ZHAO G Y,HE Z.Estimation of radiated noise of double cylindrical shell based on expansion method in test[J].Chinese Journal of Ship Research,2010, 5(3):13-17.
Numerical Investigation of Radiated Sound Power by Sound Intensity Technology in Non-Anechoic Tank
Yang Wen-lin1Peng Wei-cai2Zhang Jun-jie2
1 Bohai Shipbuilding Vocational College, Huludao 125000, China 2 Science and Technology on Chip Vibration and Noise Key Laboratory,China Ship Development and Design Center, Wuhan 430064, China
To investigate the low frequency radiated sound power by sound intensity technology in nonanechoic tank, numerical investigation of test process was proposed to obtain some test parameters.The finite element model of large scale cylinder and boundary element of tank were built;the distribution of vibration velocity of cylinder was used as the boundary condition for tank model to calculate the sound intensity of measurement plane in tank.Through the process of obtaining the total sound power by summing up the product of sound intensity and area of each sub-surface, changing the test parameters(size of sub-surface, height of measurement plane, envelope plane of free surface and bottom, absorption of wall),comparing the results with total radiated sound power of cylinder in infinite domain, the suitable test parameters for engineering application were obtained.
sound intensity technology; radiated sound power; non-anechoic tank; numerical simulation
U661.44
A
1673-3185(2012)02-91-06
10.3969/j.issn.1673-3185.2012.02.017
2011-12-09
楊文林(1967-),男,碩士,副教授。研究方向:艦船減振降噪。
彭偉才(1981- ) ,男,博士,工程師。 研究方向:艦船減振降噪。 E-mail:pweicai@gmail.com
彭偉才。
[責任編輯:喻 菁]