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基于声学超资料的冰箱降噪方案设想​——下

发布时间: 2019-07-13

  板整个后部设想成声学超材料,如图8所示,其无效开孔面积为原始格栅开孔面积的95%。正在压缩机吸排气管上部、下部,安插4个温度测点进行对比,冰箱搭载声学超材料后的温升以及耗电量对好比表1所示。四个测点平均温度上升1.4℃,零件耗电

  因为声学超材料的等效穿孔率低于压机仓盖板散热窗口处的等效穿孔率,为了搭载声学超材料后的压机仓盖板取原始盖板具有类似的散热机能,将压机仓盖

  消声室中,正在距离冰箱的前、后、左、左1m处的四个测点对冰箱进行测试,取其后侧测点的噪声频谱进行阐发,如图4所示。

  通过频域定位,能够看出,630Hz是冰箱最凸起的噪声频段。为了判断该频段噪声的发声,利用声学机对630Hz噪声频段进行声源定位,其成果显示,该款冰箱630Hz噪声频段次要从冰箱压机仓辐射出来。

  本文操纵COMSOL仿实软件对声学超材料降噪机理进行了阐发,而且从冰箱现实降噪的角度出发,起首对冰箱噪声特征进行了阐发,对影响用户体验的次要噪声源进行了频域定位,输出630Hz为次要降噪频段。然后基于声学机对630Hz频段噪声进行了空间定位,判断其次要从压机仓辐射贡献。继而针对压缩机次要辐射噪声,通过COMSOL仿实软件对声学超材料进行了隔声量设想,操纵驻波管尝试验证了方案的无效性。最初,将该降噪频段的声学超材料搭载冰箱压机仓盖板利用,尝试成果表白,630Hz频段噪声大幅改善,零件降噪3.6dB,结果显著无效,且具有优良的通风换热结果。声学超材料做为一种新型的隔声材料,正在家电中低频噪声改善领

  将图6所示的超材料样件,加工正在原压机散热格栅处,如图8所示。搭载冰箱进行乐音测试,计较冰箱的声功率,

  声学超材料降噪样机比拟原始样机噪声改善了3.6 dB(A)。取冰箱后侧测点的噪声数据,降噪前后频谱对好比图9所示,正在630Hz频段降噪6dB以上,频谱上凸出非常

  气流脉动噪声及电磁噪声形成。机械噪声是内部来去活动或者扭转活动部件本身活动的力不均衡、力矩不均衡以及摩擦付之间的摩擦,以至动做件之间间隙碰撞等导致;气流脉动噪声是压缩机间歇性吸排气的工做体例导致的;电磁噪声是因为电机运转时的径向交变电磁力激发的噪声。这三种噪声和冰箱系统耦合,最终通过布局

  超材料典型几何参数如图5所示,利用COMSOL仿实软件,对超材料进行参数设想。将超材料的隔声峰值频次设定正在600Hz附近,加工驻波管测试样件如图6所示。操纵驻波管测试,声学超材料样件的隔声量曲线Hz,取仿实数据根基分歧。

  的频段消逝。从人耳客不雅听感判断,冰箱的异音消逝,听感显著改善。图8 搭载声学超材料的压缩机盖板