主要观点总结
本文介绍了一种具有非均匀截面的盘绕元衬里,能有效衰减深亚波长厚度下的掠入射流低频声波。在物理上,其不均匀截面分布和显著的截面面积比增强了涡的脱落,导致声能耗散。采用实验、理论和数值方法研究了其优异的低频声衰减性能,为掠流场景中的低频噪声降低提供了途径。
关键观点总结
关键观点1: 具有非均匀截面的盘绕元衬里的介绍
这种元衬里被设计用来有效衰减深亚波长厚度下的掠入射流低频声波。它采用了非均匀截面设计,这种设计对于提高声衰减性能至关重要。
关键观点2: 物理原理分析
不均匀的截面分布和显著的截面面积比增强了涡的脱落,从而导致声能耗散。这种物理现象是元衬里实现高效声衰减的基础。
关键观点3: 性能研究
该研究采用了实验、理论和数值方法,以验证CMNC优异的低频声衰减性能。实验结果表明,元衬里在特定频率下的传输损失较高,且对掠入射流速度表现出不敏感性。
关键观点4: 应用前景
这项工作为掠流场景中的低频噪声降低提供了途径,并为设计高效紧凑的衬管开辟了新途径。这项研究对于工程领域中的降噪挑战具有重要意义。
文章预览
本文报告了一种具有非均匀截面(CMNC)的盘绕元衬里,可以有效衰减具有深亚波长厚度的掠入射流下的低频声波(例如,500 Hz时的λ/17)。掠流马赫数为0.26时,meta-liner在500-1000 Hz时的平均传输损失为12.6 dB,是同尺寸双自由度声学liner的两倍。在物理上,不均匀的截面分布和显著的截面面积比增强了涡的脱落,从而导致严重的声能耗散。采用实验、理论和数值方法研究了CMNC优异的低频声衰减性能。这项工作为掠流场景(如高涵道比涡扇发动机)中的低频噪声降低提供了一条途径。 总之,本文提出了一种具有非均匀截面的卷起来元线型,可以在深亚波长厚度的掠入射流下实现高效的低频声衰减。机理分析表明,在掠流环境中,显著的通道截面积比增强了涡的脱落,导致更多的声能量作为热量的耗散。此外,实验验证了元线性的低频宽带声衰减性
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