我們經(jīng)常觀察到,當(dāng)離心式壓縮機(jī)葉片配備可改善其功效的擴(kuò)散器葉片時(shí),在達(dá)到離心式壓縮機(jī)葉片通過頻率值之處,聲噪音強(qiáng)度會(huì)增加。我們假定噪音的增加是由在渦輪和定子之間的空間內(nèi)產(chǎn)生的內(nèi)部的聲共鳴引起的,我們根據(jù)擴(kuò)散器葉片和渦輪葉片的數(shù)量使用預(yù)測(cè)共鳴頻率的貝塞爾函數(shù)推導(dǎo)出了方程式。我們還通過根據(jù)使用邊界元法的二維數(shù)值模擬計(jì)算出的試驗(yàn)結(jié)果和頻率響應(yīng)驗(yàn)證了這一假設(shè)。
1. 簡(jiǎn)介
帶擴(kuò)散器葉片的離心式壓縮機(jī)的橫截面視圖如圖1(a)所示,在距離進(jìn)氣管孔0.5米的測(cè)量點(diǎn)上測(cè)量的輻射噪音如圖1(b)所示。其中,擴(kuò)散器的數(shù)量=12,渦輪葉片的數(shù)量=11。該圖顯示了壓縮機(jī)渦輪的葉片通過頻率(BPF)分量直接影響最大的噪音總量。我們假定BPF分量的增加是由內(nèi)部共鳴引起的,不過,共鳴的精確機(jī)制尚未闡明。
圖1 壓縮機(jī)的橫截面視圖及其噪音 2. 共鳴機(jī)制
BPF噪音是由碰到擴(kuò)散器葉片的渦輪葉片尾流導(dǎo)致的。這樣,擴(kuò)散器葉片表面上的壓力波動(dòng)就成了BPF噪音源。這些噪音源位于如圖2(a)所示的擴(kuò)散器葉片的逆流邊緣。葉片的每個(gè)噪音源被假定為點(diǎn)源,這些點(diǎn)源具有相同的源強(qiáng)度以及由渦輪旋轉(zhuǎn)速度引起的不同的相位角。
我們根據(jù)擴(kuò)散器葉片D1的點(diǎn)源分別用方程式(1)和方程式(2)計(jì)算擴(kuò)散器葉片D2的點(diǎn)源的時(shí)間延遲量T和相位延遲量θ0。
這里,N是以赫茲為單位的渦輪轉(zhuǎn)數(shù),方程式(2)相當(dāng)于方程式(3)中的θn。相位延遲量θn與方程式(4)中直徑節(jié)點(diǎn)數(shù)mn的激振力相符。
因此,如果與直徑節(jié)點(diǎn)數(shù)mn一致的特征值等于BPF,則可能發(fā)生內(nèi)部共鳴。我們根據(jù)以下假設(shè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)數(shù)mn,即:尾流的行程方向與渦輪的旋轉(zhuǎn)方向相同。我們定義該方向?yàn)椤扒跋颉,用方程式?)中的mf替換mn。如果尾流的行程方向?yàn)椤昂笙颉,相?yīng)的直徑節(jié)點(diǎn)數(shù)mB由方程式(6)定義[1]。
通常,內(nèi)部共鳴發(fā)生在封閉的空間內(nèi),而不是開放的空間。因此,我們假定離心式壓縮機(jī)的共鳴發(fā)生在渦輪和定子之間的薄薄的圓柱形空間內(nèi),這一空間用圖1的VS和VH來表示。薄薄的軸向?qū)ΨQ空間VS和VH內(nèi)的聲場(chǎng)用方程式(7)表示。將方程式(7)代入到波動(dòng)方程式(8)中,則得出需要解開的方程式(9)[2]。
方程式(9)中的Φ通解為cos(mφ)和sin(mφ)(m=0,±1,±2),方程式(9)中R的通解為貝塞爾函數(shù)Jm(kw)和諾伊曼函數(shù)Nm(kw)。因?yàn)榧俣ǖ墓缠Q空間有一個(gè)半徑為w1和w2的圓形剛性邊界,所以邊界條件的定義如方程式(10)所示。
將方程式(10)中的邊界條件代入到方程式(9)中,則得出有數(shù)值解的方程式(11)。
圖1(b)中的菱形顯示了根據(jù)Zi=11、Zd=12時(shí)的壓縮機(jī)方程式(11)計(jì)算出的特征值,方程式(5)和方程式(6)中的相應(yīng)節(jié)點(diǎn)數(shù)為mF=11、mB=1。在測(cè)量范圍內(nèi)計(jì)算出的所有特征值與mB=1時(shí)的節(jié)點(diǎn)相符。計(jì)算出的特征值數(shù)與試驗(yàn)中的峰值數(shù)符合得很好。特征值的差異應(yīng)歸因于邊界條件的差異和空間形狀。
3. 響應(yīng)計(jì)算
為了驗(yàn)證前面的假定,我們用二維邊界元法(BEM)計(jì)算了聲音響應(yīng),計(jì)算模型如圖3所示。其中,點(diǎn)源位于擴(kuò)散器葉片的頂部,中心圓是圍繞中心軸的邊界,所有的邊界均假定為剛性。我們計(jì)算了在渦輪出口位置Pi(i=1,2,3,4,5)處的聲音響應(yīng)。
在BEM計(jì)算中,方程式(12)被用作基本公式。分別用方程式(13)和方程式(14)計(jì)算格林函數(shù)和來自點(diǎn)源的直接聲音分量。
點(diǎn)源的振幅被設(shè)為與計(jì)算頻率的立方成比例,因此可以模擬氣動(dòng)力聲源功率增加量的六次方。
圖3:標(biāo)出源位置和接收器位置(Zd=12)的分析模型 計(jì)算出的頻率響應(yīng)如圖4所示。結(jié)果顯示,體積VS和VH的計(jì)算結(jié)果與圖1(b)的試驗(yàn)結(jié)果符合得很好。在圖4的峰值頻率下的聲壓級(jí)分布如圖5所示,圓形節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)在圖5(b)、(d)和(e)中。結(jié)果顯示,這些峰值頻率與圓形節(jié)點(diǎn)數(shù)為0、1、2時(shí)的特征模式相符。
圖4的結(jié)果與mB=1時(shí)的直徑節(jié)點(diǎn)相符。為了驗(yàn)證這一結(jié)果,在不同的擴(kuò)散器葉片數(shù)(Zi=11,Zd=27)下壓縮機(jī)的計(jì)算結(jié)果如圖6所示。預(yù)計(jì)的直徑節(jié)點(diǎn)數(shù)為mF=11、mB=16,試驗(yàn)和計(jì)算結(jié)果均顯示沒有明顯的BPF噪音峰值。
4. 結(jié)論
我們開發(fā)了如下帶擴(kuò)散器葉片的離心式壓縮機(jī)內(nèi)部的聲共鳴頻率預(yù)測(cè)方法。
1) 噪音的增加是由在渦輪和定子之間的空間內(nèi)部的聲共鳴引起的。 2) 依據(jù)擴(kuò)散器葉片數(shù)和渦輪葉片數(shù),使用貝塞爾函數(shù)的方程式可以用于粗略預(yù)計(jì)共鳴頻率。 |