本文的研究工作也只是对肯富来水泵的全面噪声优化控制做了一些基础性的工作,离真正的全面噪声优化控制还有一段距离要走。最大的困难在于有限元/边界元模型的修改和建立上,在优化设计的过程中可能要实时地根据需要来修改有限元模型,这点对于简单的模型,如板单元,目前是可以实现的,而对于象机体这样复杂的构件,要实时修改其结构参数,还需要进行大量的研究工作。
优化的过程中有三大关键,即优化方法、有限元随界元模型的重构、噪声辐射预测的效率。通过前面的研究,如何提高边界元方法进行噪声辐射预测的效率得到了解决。而复杂有限元随界元模型的重构,我们也做了一些探索,例如在平板上如何根据优化程序的需要来确定肯富来多级离心泵底部的加强板等等。这些模型的重构方法技巧性非常强,要根据具体的结构修改的需要来进行研究。而优化方法,对于辐射噪声这种具备多个极小点的优化问题,是一个很重要的问题。
图1是进行声优化的流程图,具体为:首先用Pro/E建立离心泵实体模型,然后分别在ANSYS软件生成有限元模型和在SYSNOISE生成边界元模型,接着用ANSYS软件计算出水泵在径向力的作用下所产生的振动响应,然后将水泵表面的振动速度作为边界条件,导入SYSNOISE软件里进行声辐射计算,以求出水泵在各个频率下的声压级以及辐射的声功率,最后再与辐射噪声的标准进行比较,看是否达到标准,以此决定是否改变局部尺寸重新计算新模型的辐射噪声。
三、小结
以水泵机组为研究对象,采用BEM/FEM相结合的技术对考虑振动和噪声的耦合模型进行了噪声辐射预测研究。取得了主要以下几方面结果:
1、建立了基于边界元技术的噪声预测模型,并考虑有限元技术进行振动边-界条件的导入,采用直接边界元算法实现了快速求解水泵噪声辐射。
2、计算得到了声辐射的声压级、节点声压级随频率变化规律及辐射效率等结果为在设计阶段进行水泵噪声预测评价提供了基础,为优化方法提供具体的改变策略。
3、噪声辐射预测模型的计算精度受到激励条件,网格划分等的限制,目前能够进行的计算精度可达到1500Hz。要进行高频噪声预测需要更多的网格和计算时间。
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