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公开(公告)号:CN116221176A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211699050.4
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种具有双型多通道通气孔来降噪的单级压气机转子叶片,包括叶顶、叶根、前缘、尾缘、吸力面、压力面,叶片本体内部设置贯通叶顶与尾缘的A型通气孔和贯通压力面中间位置与尾缘的B型通气孔,A型通气孔的进口位于叶顶处,出口位于尾缘处,且进口为垂直于叶顶、长度为D的直线段,B型通气孔的进口位于压力面中间位置,出口位于尾缘处。本发明一方面可以通过双型通气孔降低叶顶间隙泄露涡和尾缘脱落涡形成的涡流噪声。另一方面,降低叶片尾缘脱落涡的尺寸也可以降低转子叶片与静叶的干涉,进而降低压气机的单频离散噪声。并且,双型多通道通气孔结构降低了开设单一A型通气孔的难度。
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公开(公告)号:CN116066408A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211698078.6
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种带有降噪通气孔的轴流风机叶片,包括叶顶、叶根、前缘、尾缘、压力面、吸力面,叶顶下方的一个空间里设置A型主干进气孔,在该空间设置贯穿到压力面的C型出气孔,C型出气孔连通A型主干进气孔,在前缘上开设B型枝干进气孔,B型枝干进气孔以弧形的形状延伸至A型主干进气孔所在空间并与A型主干进气孔相通。本发明气体由前缘位置流入进气孔,然后从压力面喷出。从压力面喷出的这部分气体会具有较大的动能,当叶片压力面的气流由于压差而向叶片吸力面流动时,就会被喷出的气流裹挟着流向叶片尾缘,而不会流向叶顶间隙。这样就会很大程度地抑制叶顶间隙泄露涡的形成,从而大幅削弱风机的气动噪声。
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公开(公告)号:CN116044810A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211699051.9
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种具有多通道通气孔降噪叶片的轴流风机,包括风机外壳、轮毂、叶片,轮毂安装在风机外壳里,叶片安装在轮毂上;所述叶片包括叶片主体、叶顶、叶根、前缘、尾缘,叶片主体上设置降低轴流风机噪声的通气孔。本发明一方面可以通过气孔将叶顶间隙处气流吸入来降低叶顶间隙涡造成的噪声。另一方面,气流从气孔喷出后可以破环叶片尾缘处的大量随机涡,进而大幅降低叶片尾缘涡产生的噪声。
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公开(公告)号:CN116006508A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211699049.1
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种具有前缘不均匀分布渐缩渐扩型叶片的离心风机,包括穿孔叶片、上端盖、下端盖,上端盖和下端盖安装在一起组成叶轮外壳,穿孔叶片安装在叶轮外壳里;所述穿孔叶片包括吸力面、压力面、圆弧前缘、尾缘,圆弧前缘旁设置前缘穿孔列,尾缘旁设置尾缘穿孔列;前缘穿孔列为渐缩形式,尾缘穿孔列为渐扩形式。本发明可以均匀叶片吸力面和压力面的压力脉动。针对前缘和尾缘穿孔所要达到的效果不同,偏转其穿孔角度可以保证气流流动的方向性,减小因穿孔带来的射流效应。通过渐缩前缘穿孔,渐扩尾缘穿孔的设计,更精准的控制附近的压力脉动的均匀性,达到降低噪声源,进一步降低叶片所引起的涡流噪声的目标。
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公开(公告)号:CN116181687A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211698077.1
申请日:2022-12-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于周向不均匀穿孔降噪叶片的后向离心风机,包括蜗壳、叶轮,叶轮包括圆弧形叶片,圆弧形叶片包括吸力面、压力面、圆弧前缘、尾缘,圆弧形叶片的圆弧前缘一侧设置一列穿孔,由压力面顺着气流方向倾斜至吸力面,圆弧形叶片的尾缘一侧设置三列穿孔,由吸力面顺着气流方向倾斜至压力面;所述圆弧形叶片包括周向设置的第一‑第十叶片,第一‑第十叶片相对应的穿孔周向型线为螺旋线。周向叶片的不均匀穿孔设计使得每个叶片表面的流动情况不同,叶片尾迹强度也不同,不仅改变了不同叶片表面的声源相位,也改变了不同叶片和蜗舌的干涉声源相位,使得所有周向叶片表面和蜗舌声源在远场的声强叠加降低,直接降低远场的风机噪声。
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公开(公告)号:CN119959876A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510079489.4
申请日:2025-01-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01S5/18
Abstract: 本发明提供了一种循环平稳声源的非同步测量方法、存储介质及计算机设备。其中,循环平稳声源的非同步测量方法包括如下步骤:利用具有M个通道的传声器阵列对待测声源在不同位置进行P次测量;分别计算传声器阵列在不同位置获得的声信号的互循环谱矩阵;将互循环谱矩阵按对角线堆叠,得到维度为MP×MP的数据缺失互循环谱矩阵;基于数据缺失互循环谱矩阵的补全目标构造约束化问题,完成数据缺失互循环谱矩阵的矩阵补全,形成补全互循环谱矩阵。本发明的技术方案可以广泛应用于循环平稳声源的测定技术领域。
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