褚偉彥,黃波
(上海日立電器有限公司 上海 201206)
目前空調(diào)市場競爭日益激烈,壓縮機市場不斷出現(xiàn)供過于求的情況,特別是空調(diào)與各廠家壓縮機機種的前期匹配更加白日化??照{(diào)廠家在新機型與壓縮機的匹配過程中,不但對壓縮機結構、制冷量、儲液器容積等方面提出要求,而且對噪音的峰值現(xiàn)象也提出了更高要求。為了及時應對競爭市場上客戶對噪音問題的反映,所以設計了 3個儲液器的方案進行噪聲計算分析及評價,并最后確定實施方案解決問題。
運用Virtual.Lab Acoustics的聲學仿真計算空腔模態(tài)和ANSYS Workbench仿真計算結構模態(tài)相結合的方法,來計算儲液器的空腔與結構模態(tài)解決問題,最后加以試驗驗證效果。具體分析思路如下圖1所示:
1)首先建立量產(chǎn)品儲液器的空腔與結構模型,如下表1所示:
表1 量產(chǎn)品儲液器的空腔與結構模型
2)量產(chǎn)品儲液器的空腔模態(tài)進行仿真計算,計算結構如下表2所示:
表2 量產(chǎn)儲液器空腔模態(tài)計算結果 單位Hz
3)量產(chǎn)品儲液器的結構模態(tài)進行仿真計算,計算結構如下表3所示:
表3 量產(chǎn)品儲液器的結構模態(tài)仿真計算結果 單位Hz
4)量產(chǎn)品儲液器模態(tài)仿真計算匯總,如下表4所示:
表4 量產(chǎn)品儲液器模態(tài)仿真計算對比 單位Hz
5)小結
從仿真計算結果來看,量產(chǎn)儲液器結構模態(tài)在548.7Hz頻段有一階模態(tài)存在。與空調(diào)廠家反映的頻段相吻合,推斷與噪聲產(chǎn)生的原因可能性較大。為了改變其在500Hz中心頻段的模態(tài)分布,需要進行結構改善進行優(yōu)化設計。
1)提出對策方案,如下表5所示:
表5 提出對策方案
2)對各個優(yōu)化設計方案建立模型,如下表6所示:
表6 儲液器各個方案空腔與結構模型
1)各方案空腔模態(tài)計算,如下表7所示:
表7 各方案空腔模態(tài)計算 單位Hz
2)各方案結構模態(tài)計算,如下表8所示:
表8 各方案結構模態(tài)計算 單位Hz
3)各個方案儲液器模態(tài)仿真計算匯總,如下表9所示:
表9 各個方案儲液器模態(tài)仿真計算匯總 單位Hz
① 除批量方案外,其它新方案在 500 Hz以下低頻頻段均無空腔模態(tài)出現(xiàn)。
② 低頻段 315 Hz批量品存在一階空腔模態(tài),方案二和方案三都存在一階結構模態(tài),只有方案一沒有,在這一頻段方案一較好。
③ 低頻段400 Hz頻段處,批量方案有一階403.0 Hz結構模態(tài),方案一有一階394.1 Hz結構模態(tài),方案二和方案三在此頻段模態(tài)下移至315 Hz,它們分別為351.1 Hz和320 Hz。相比之下在這一頻段方案二與方案三較好,方案一與批量模態(tài)相距9Hz左右。
④ 在關注的500 Hz頻段處,批量方案有一階548.7 Hz,方案二有兩階535.1 Hz、545.1 Hz,方案三有兩階512.2 Hz、524.9 Hz。只有方案一有一階476.0 Hz,而且距離批量品一階548.7 Hz模態(tài)較遠,相對較好。
在全消聲室中進行整機的量產(chǎn)儲液器與方案一儲液器的測試對比。如下表10所示:
表10 改善前后噪聲結果對比
①從方案一的結果來看,在1/3倍頻程500 Hz頻段上,噪聲X方向下降7分貝,Y方向下降2.8分貝。在量產(chǎn)品基礎上拉高筒體,使原有的一階548.7 Hz模態(tài)變?yōu)?76.0 Hz,起到了降低這一頻段噪音的效果。對于方案一的改善結果,空調(diào)廠家方面已經(jīng)認可。
② 從方案二來分析,它在方案一的基礎上,上下筒體變?yōu)樾】變?nèi)徑。有兩階模態(tài)535.1Hz、545.1 Hz。沒有遠離批量品的一階548.7Hz 模態(tài)。這對今后的設計上也有所借鑒,改變儲液器上下筒體變?yōu)樾】變?nèi)徑,對儲液器的結構模態(tài)幾乎起不了太大的作用。
③ 從方案三來分析,它在方案二的基礎上,筒體減短。有兩階模態(tài)512.2 Hz、524.9 Hz,雖然從結果上來看相比方案二較好,但是相對批量品模態(tài)較近不如方案一的結果,所以不是最優(yōu)先方案。但是這種組合消音方案在今后的設計上可以嘗試使用。
[1] 王佐民,噪聲與振動測量,科技出版社.
[2] 陳克安、曾向陽、李海英,聲學測量,科技出版社.
[3] 李增剛、詹福良,《聲學仿真計算高級應用實例》,國防工業(yè)出版社.
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