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1. EMD-CSF在滚动轴承早期微弱故障诊断中应用
鲍怀谦, 魏永长, 王金瑞, 张宗振, , 张国伟, 田志远
噪声与振动控制    2022, 42 (6): 105-110.  
摘要247)      PDF(pc) (2246KB)(546)    收藏
滚动轴承早期故障信息微弱并且夹杂大量背景噪声,故障特征难以识别,为增强传统轴承故障诊断算法的噪声适应性、智能性和鲁棒性,提出一种将经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)和卷积稀疏滤波(Convolutional sparse filtering,CSF)相结合的故障诊断模型。首先对振动信号进行EMD处理,选取峭度值较大的前几阶固有模态分量(Intrinsic Mode Function,IMF)进行重构,然后将重构信号进行稀疏特征学习,最后通过分析时域波形和Hilbert 包络谱的特征频率及其谐波判别轴承的故障信息。通过滚动轴承的仿真数据与实测试验数据,证明了采用所提方法能够更好识别轴承故障特征,具有更强的抗噪性。
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2. 冰箱压缩机吸气消声器声学特性分析
韩宝坤,牛家鹏,闫成稳,鲍怀谦
噪声与振动控制    2016, 36 (6): 178-181.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-1335.2016.06.035
摘要253)      PDF(pc) (1433KB)(996)    收藏

采用在压缩机吸气端设置消声器的方法降低冰箱在运行过程中制冷压缩机所产生的噪声。采用Creo 3.0对压缩机吸气消声器进行三维建模,使用CATIA划分网格,运用LMS. Virtual. Lab对内腔无导流管的消声器进行声学传递损失计算。针对无导流管的消声器在压缩机主要噪声频段消声效果不稳定的特征,设计内腔方形导流管、内腔圆形导流管两种消声器,与无导流管消声器进行对比,发现导流管可以提高消声器的消声性能,而导流管的形状也影响消声器的消声性能,圆形导流管比方形导流管有更好的降噪效果。最后通过压缩机整体噪声测试实验,验证上述不同结构消声器在压缩机稳定工况时降噪的对比效果,得出圆形导流管消声器对于整机辐射噪声消声效果好的结论。

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3. 大型风力机气动噪声仿真与分析
韩宝坤, 孙晓东, 鲍怀谦, 宋明超
噪声与振动控制    2016, 36 (2): 158-161.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-1335.2016.02.035
摘要226)      PDF(pc) (1571KB)(1754)    收藏

以2 MW风力机为研究对象,用Pro/E进行三维建模,用Fluent对其流场和声场进行仿真分析。采用大涡模拟(LES)模型求解风力机流场非定常流动,获得流场漩涡强度和流线,采用FW-H声学模型计算气动噪声。结果表明,由叶根至叶尖漩涡强度和声压脉动逐渐加强,在叶尖区域达到最大值,叶尖区域是风力机噪声主要来源,叶片背风面漩涡强度和声压脉动比迎风面高,导致距风力机相同距离的背风面合成声压级高于迎风面,塔影效应是风力机气动噪声重要组成部分,气动噪声主要是中低频噪声。

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4. 泡沫铝复合结构传递损失分析
韩宝坤;郑逢敏;鲍怀谦;李 军
   2011, 31 (6): 116-118.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-1355-2011.06.025
摘要1556)      收藏
泡沫铝作为一种新型功能材料,具有吸声、减振的优良性能。将泡沫铝材料与基板组合成复合结构,分析该复合结构的隔声性能,与该复合结构的传递损失计算方法。用数值计算分析不同厚度的泡沫铝对复合结构的传递损失的影响,并进行实验验证。结果表明,双层复合板传递损失的实验值与理论预测吻合性较好,泡沫铝层厚度对复合结构的传递损失影响较大。
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5. 敷设粘弹性材料的溜槽的试验模态分析
鲍怀谦;韩宝坤;符俊杰;王昌田
   2011, 31 (1): 157-160.  
摘要1470)      收藏
针对传统溜槽振动和噪声非常大的情况,设计了内部自由敷设粘弹性阻尼层的溜槽。文中应用了锤击激励法和LMS test. Lab振动测试系统对内部敷设粘弹性阻尼层的溜槽进行了模态试验,得到了前6阶固有频率、阻尼和振型,经过模态置信准则检验,所测试验模态参数真实有效。通过对试验结果的分析发现溜槽出口处的振动为扭转振动和弯曲振动的叠加,加工时应该加强出口处的强度以减小局部振动。研究结果为敷设粘弹性阻尼层的溜槽的优化设计提供了参考。
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6. 泡沫铝复合板低频吸声性能实验分析与研究
丁晓;王昌田;韩宝坤;鲍怀谦;符俊杰
   2010, 30 (5): 196-198.  
摘要1386)      收藏
摘 要:泡沫铝是一种新型的吸声材料,在中高频具有良好的吸声效果,本文研究采用泡沫铝复合板来提高其低频吸声性能。研究表明,泡沫铝复合结构具有较好的低频吸声性能,在500Hz~1KHz吸声系数提高较大。通过在材料一侧添加可以背衬进一步提高其吸声系数,在空腔厚度为30mm时复合板的吸声系数最好,在频率400Hz附近出现吸声峰值0.82。
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