基于传递函数法的水下消声层声学性能研究-叶昌铮.pdf
《基于传递函数法的水下消声层声学性能研究-叶昌铮.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于传递函数法的水下消声层声学性能研究-叶昌铮.pdf(12页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第48卷第1期2016年1月力 学 学 报Chinese Journal of Theoretical and Applied MechanicsVbl48,NO1Jan,2016研究论寓基于传递函数法的水下消声层声学性能研究D叶昌铮对孟晗甜辛锋先蚶2)卢天健时+(两安交通大学航天航空学院,多功能材料和结构教育部重点实验室,西安710049)+(西安交通大学航天航空学院,机械结构强度与振动国家重点实验室,西安710049)摘要潜艇在水下潜航时,为防止敌方声呐的探测,需要采用各种主被动手段来降低自身的噪声,其中主要手段就是在潜艇外壳覆盖黏弹性消声瓦结构针对潜艇消声瓦结构降噪问题,考虑结构两侧的流
2、体负载,建立了潜艇壁面水下消声覆盖层的消声理论模型将潜艇壁面结构简化为无曲率的无限大薄板,基于基尔霍夫(Kirchhoff)薄板理论和声波方程,应用传递函数法导出了消声覆盖层的声压插入损失利用所建理论模型进行了数值计算,讨论了不同的内侧流体介质、艇壳厚度、消声层厚度和孔腔形状对壁面结构振动与声学性能的影响研究发现,内侧介质为空气时,在低频段,消声层对结构振动的削弱量小于消声层加入后艇壳振动的增强量,故消声层的加入反而使壁面结构的振动增大;在高频段,覆盖消声层后壁面结构的振动明显减小内侧介质为水时,覆盖消声层后,壁面结构的振动在全频段均减小,且减小量随频率的增加而增加增大艇壳厚度及消声层厚度有利
3、于潜艇壁面结构的减振降噪当消声层孔腔内径沿潜艇内侧至外侧的方向先减小再增大时,消声层在高频段减振降噪效果较佳;当孔腔内径沿潜艇内侧至外侧的方向先增大再减小时,消声层在中频段的减振降噪效果更好关键词水下消声层,传递函数法,减振降噪,声学性能中图分类号:0326 文献标识码:A doi:1060520459187915087TRANSFER FUNCTIoN METHoD FOR ACOUSTIC PROPERTY STUDY OFUNDERATER ANECHOIC LAYER 1)Ye Changzheng+,+Meng Han+,+Xin Fengxian+,+,2)Lu Ti刎ian+,+
4、(MOEKeyLaboratoryforMultifunctfDnalMaterialsandStructures,崩allJiaotong University,Xian 710049,China】+(StateKeyLaboratoryforMechanicalStrengthand Vibration,SchoolofAerospace,艇anJiaotongUniversity,Xian 710049,China)Abstract This paper investigates theoretically the noise reduction property of a submar
5、ine wall structure consistingof submarine hull and underwater anechoic layers that contain inner holesThe case that both sides of the submarinewall structure are excited by fluids is consideredBuilt upon the transfer function method,an analytical anechoic model isdeveloped to determine the pressure
6、insertion loss induced by the anechoic layerNumerical calculations are subsequentlycarried out to investigate the influence of fluid medium type,thickness of submarine hull,thickness of anechoic layer aswell as shape of inner holes upon the vibroacoustic properties of the structureWhen the fluid med
7、ium inside is air,atlow frequencies,the reduced vibration due to the anechoic layer is smaller than the increased vibration of submarine hullcaused by the anechoic layer,and hence the vibration of the whole structure is increased;at high frequencies,however,2015_03一18收稿,2015-0821录用,2015_09_07网络版发表1)
8、国家基础研究计划(2011CB610300),国家自然科学基金(51528501,11321062),中央高校基本科研专项基金(2014qngzl2)和国家留学基金资助项目2)辛锋先,副教授,主要研究方向:轻质材料结构流固耦合动力学、声振耦合理论j实验Email:fengxian,xingmailcom,fxxinmailxjtueducn引用格式:叶昌铮,孟晗,辛锋先,卢天健基于传递函数法的水下消声层声学性能研究力学学报,2016,48(1):213224Ye Changzheng,Meng Han,Xin Fengxian,Lu TianjianTransfer function meth
9、od for acoustic property study of underwater anechoiclaveL ChineseJournalofTheoreticalandAm,liedMechanics201648(1):213224万方数据214 力 学 学 报 2016年第48卷the anechoic layer leads to significant aaenuation in vibration of the whole structureWhen the fluid inside is water,the anechoic layer attenuates the vib
10、ration of the whole structure at all frequencies,with the attenuation increasing withincreasing frequencyIncreasing the thickness of submarine hull or anechoic layer reduces the vibration of the wholestructureWhen the hole diameter first decreases and then increases in the direction from inside to o
11、utside the submarine,the anechoic layer exhibits the best auenuation effect at high frequencies;when the hole diameter first increases and thendecreasesthe best attenuation is achieved at medium frequenciesKey words anechoic layer,transfer function method,vibration and noise reduction,acoustic prope
12、rty引言潜艇具有隐蔽性好、突袭力强等特点,是海战中的重要威慑力量,各国海军对其发展极为重视11但是,伴随着声纳技术的不断发展,潜艇的隐蔽性已经成为了其最重要的性能之一,也是潜艇技术需要优先考虑的发展方向【21潜艇的辐射噪声每降低610dB,敌方被动声纳的作用距离就可降低约50,而己方被动声纳的作用距离可提高1倍左右【31在潜艇壳体表面覆盖消声层是提高潜艇声隐身性能最常用的方法。消声层既能吸收敌方声纳探测声波的能量,减少其反射,又可减少潜艇内部机械振动产生的噪声辐射,同时还可改善艇体表面的流体动力特性,减小阻力【4】因此,针对水下消声结构声学性能开展研究,对提高潜艇的声隐身效果起着至关重要的作
13、用水下消声结构得到了各海洋军事大国的重视,并被广泛运用于潜艇结构降噪【5】在诸多材料中,高分子黏弹性材料在消声结构中的应用最广,包括共振式、阻抗渐变式、夹芯层式、微粒复合式和压电复合式结构等典型结构【6】,主要消声机理有4,71:黏弹性损耗吸声、波型转换吸声、周期散射吸声、低频谐振吸声等针对包含有颗粒夹杂物的消声层,有学者从理论上求解了颗粒复合材料的等效参数【引赵敏兰等【9】基于文献8】的理论,求解了含球形孑L腔弹性体的等效参数,研究了这种消声层的消声性能有人进一步研究了背衬对含球形夹杂物消声层的影响,指出背衬在低频段的影响较明显,当背衬质量增加时,吸声峰值向低频方向移动【10】还有人利用波导
14、法研究了含多重柔性管栅的黏弹性消声层的声学特性【1l_12】;朱锡等131提出了夹芯复合材料在消声层中的应用,指出这种结构具有结构承载和声隐身一体化的优点,避免了传统消声层容易脱落的问题另外,文献【14】提出了一种名为声子玻璃(phononicglass)的材料结构,这是一种在传统的具有网络状结构的泡沫铝中填充聚氨酯材料的结构,其在很高的水压下还能保持较宽的消声频带目前,在众多类别的消声结构中,内部含有渐变孔腔的开孔型消声层运用最广由于消声层孔腔的尺寸沿厚度方向变化,故消声层内的声学参数也沿厚度方向变化理论分析时,有必要把开孔型消声层等效为多层均质结构,然后利用传递函数法开展研究例如,有学者从
15、理论上推导出了由固体层和液体层组成的多层系统在声波入射下的传递矩阵【15】;杨雪等【16】运用三维传递矩阵的数学模型,计算了多层复合结构的吸声系数,发现外层材料的性能参数变化对吸声性能的影响更为明显;还有学者对多层黏弹性结构的声波反射和透射性能进行了综合分析与计算【17-18】;有人针对声波的斜入射问题,对多层结构进行了研究1191。此外,何世平等【20】通过解析计算,给出了含变截面圆柱形孔腔消声层的二维近似解;文献【21】运用有限元法,以阿尔贝里西(A1berich)型开孔消声层为例,分析了双重周期结构的消声层的声学性能;陶猛等【22】则研究了阿尔贝里西消声层的低频消声特性及其与内部孔腔共振
16、之间的关系在相同穿孔率的情况下,有人对消声层内孔腔的形状进行了分析比较,发现含圆台型空腔优于含圆柱型空腔123;有人从理论和实验两个方面对含有方形截面和圆形截面孔腔的消声层迸行了声学性能的分析与比较【24】;还有人运用马尔可夫链蒙特卡尔理论(MCMC)对消声层进行了优化分析,比较了不同孔腔截面形状对消声性能的影响251;文献26】则主要通过有限元法,研究了含圆柱形孔腔的消声层的声学性能上述研究大多是针对消声层自身的研究,未考虑潜艇壳体与消声层的耦合振动对整个壁面结构的影响针对覆盖有消声层的平板,在平板受到激振力时,有学者采用弹性理论研究了整个结构的声学性万方数据第1期 叶昌铮等:基于传递函数法
17、的水下消声层声学性能研究 215能27】;针对开孔型消声层与潜艇壳体相连的潜艇壁面结构,文献【28】研究了当艇壳受到激振力时壁面结构的振动与声学性能,指出整个结构的减振降噪效果来自于消声层对结构振动的削弱作用,并非平板自身振动的减弱在文献28】工作基础上,本文进一步考虑潜艇壁面结构两侧流体负载对水下消声覆盖层声学性能的影响本文考虑潜艇的外壁面结构,可以是潜艇中人员生活工作的舱室或放置艇用设备器械的舱室,其壁面结构的内侧介质为空气,外侧介质为水;也可以是控制潜艇升降、平衡的水舱,其壁面结构的内外侧介质均为水因此,本文在壁面结构两侧均考虑流体负载,相比文献28只考虑外侧水介质的工况更符合实际另外,
18、在相同的激振力作用下,本文还比较了相同的壁面结构应用于不同的介质工况(内侧介质为空气或水)时,结构振动与声学性能的异同,而这在其它文献中很少涉及下文将选取由艇壳和开孔型消声层两部分组成的潜艇壁面结构为研究对象,建立其消声理论模型,应用传递函数法进行解析求解随后,根据具体的材料、介质参数,利用理论模型进行数值计算,讨论内侧介质、艇壳厚度、消声层厚度和孔腔形状等因素对潜艇壁面结构振动与声学性能的影响1理论分析11无消声层时潜艇壳体的声学性能如图1所示,由于艇壳的曲率较小,且其厚度远小于壁面尺寸,为简化分析将其考虑为无曲率的无限大薄板,其厚度为h,内侧介质记为介质1,外侧介质记为介质2假设潜艇内部传
19、给艇壳的振动为点激振力Fe一一有鉴于结构的轴对称性,采用圆柱图1无消声层时潜艇壁结构示意图Fig1 Schematic of submarine wall structure without soundanechoic layer坐标系,Dr平面位于艇壳的中面,俄轴位于激振力的作用线上,方向指向潜艇外部介质2中任意一点(r,z)离原点0的距离为R,原点与该点连成的向量与Dz轴的夹角为0基于薄板理论,艇壳的振动方程为D(V4一霹)w。(r)=Pl(ro)一P2(o)+F丽6(r)(1)式中,w。(r)为艇壳上各点在其法向上的位移,P1(r,o)与P2(r,o)分别为介质1与介质2中艇壳处的声压值
20、,D=Eh3l 12(1一v2)I为艇壳的抗弯刚度,其中E和y分别为其母体材料的杨氏模量、泊松比kf=12w2(4h2)14为艇壳中的弯曲波波数,叫为圆频率,Cp=棚可而=了历习为艇壳中的压缩波波速,P。为艇壳的密度介质1和2中的声波控制方程为【291h筹啊m相=。 (V;+面02+琏krz)=。 (3)式中,pl(,z)和P2(z)分别为介质1和2中的声压,kl=uc1和k2=山c2分别为介质1和2中的声波波数,cl和c2分别为介质1和2中的声速利用汉克尔变换,可分别把式(1)式(3)变换到波数域中off4一碍)话。(y)=p1(y,o)一P2(,o)+磊F (4)嘉+(炙;)暴+(忌;)p
21、l,z)P2(y,z)0O(5)(6)式中,y为波数,访。,卢l和p2分别为W。,Pl和P2在波数域中的值下文中,若把某一物理量x记为贾,则贾为x在波数域中的值。联立求解式(4)一式(6),可得在波数域中,艇壳位移和介质1和2中的声压分别为;F 1砜)-盖丽万杀石丽 (7)p1(y,z)=i“应1(,)茹。(y)eiz谰一y2 (8)p2(7,z)=一iwZ2(y)谛w(7)elz镌一r (9)式中,毛(y),21(y)和之(y)分别为波数域中艇壳的机械阻抗、介质1的声阻抗、介质2的声阻抗,其表达式分别为万方数据216 力 学 学 报 2016年第48卷Zw(y):-i训(,一号) ,2t(7
22、)=芒(11)牛一7222(7):;竺 (12)碍一y2式中,P1和P2分别为介质1和2的密度对式(7)式(9)分别进行反汉克尔变换可得波数域中,艇壳位移和介质1和2中声压的如下无穷积分形式 圳=羔C丽碱1矗1(7r)yd, (13)州=石F C丽eiz啊聃yr),曲 (14)蹦=嘉C丽eiz疳矗1(7r)7d7 (15)对式(13)式(15),其无穷积分可变换为在复平面中的周线积分,然后运用稳相法可得介质2中存原始举标系下的远场声乐为P2(R,0)= 一百itop2Feik2R2w(70疆专万百丽16)2丌R +21(y。)+磊(y。) 、1。7式中,y。=k2 sin 0为稳相点处y的值1
23、2有消声层时潜艇壁面结构的声学性能有消声层时,潜艇壁面结构由潜艇壳体和消声层组成,如图2所示考虑基于黏弹性高分子材料(橡胶)的开孔型消声层,其内的孔腔周期性排列,孔腔的横截面沿其轴向渐变声波传入时,材料中的高分子链产生形变与相互之间的内摩擦,从而声能转化为热能而被损耗另外,由于流体介质只能传播纵波,而固体介质可以传播纵波与横波,故在基底材料靠近孔腔表面的区域内,由孔腔内流体部分传来的纵波会部分转换为横波由于横波剪切变形比纵波体积变形更易使黏弹性高分子材料产生热能损耗,故开孔后产生的这种波形转换作用可以增强消声层对声能的损耗【4,71图2有消声层时潜艇壁面结构Fig2 Schematic of
24、submarine wall structure with sound anechoic layer如图3所示,由于开孔型消声层中的孔腔呈周期性分布,建模计算时可仅分析含单个孔腔的胞元(单元胞)简便起见,考虑正六棱柱胞元并将其近似为圆柱胞元,如图4所示,近似的原则是孔腔在胞元中所占的体积分数不变该近似已被证明足够精确【30】1101 izontaprofile阁3消声层的剖面图Fig3 Profile of anechoic layerH 4消-jdjf!iFig4 Unit cell in anechoic layer考虑单元中孔腔的横截面大小沿其轴向渐变,如图5(a)所示该渐变孔腔可简化为
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 传递函数 水下 消声 声学 性能 研究 叶昌铮
限制150内