机械工程学报 ›› 2025, Vol. 62 ›› Issue (6): 325-336.doi: 10.3901/JME.260196
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曹斯诗, 张志飞, 贺岩松, 徐中明
CAO Sishi, ZHANG Zhifei, HE Yansong, XU Zhongming
摘要: 由于风振噪声中的声能和气动能是强耦合的关系,而驾乘人员对两种能量的主观感受不一致,控制方法也不同;再加上湍流中有强烈的随机脉动速度,这些脉动会遮盖与汽车风振噪声密切相关的速度场特性。因此,有必要引入波数分解法(Wavenumber frequency spectrum separation, WFS)来解耦风振噪声中的声能和气动能,以便更深入地探究这两种能量在乘员舱内外的能量特性。首先,利用风洞试验验证了天窗风振噪声的数值模拟精度。然后,利用传统流场分析方法探究天窗风振噪声的流场特性。发现流场中存在丰富的随机脉动速度,这会遮盖与风振噪声密切相关的潜在速度场特性。因此,引入WFS来解耦这两种能量,并在一维和二维波数谱中进一步探究这两种能量的特性。结果表明:当天窗风振噪声发生时,在天窗处,湍流中的声能和气动能都在频率f = 15.15 Hz(风振噪声的一阶共振频率)处共振,而在乘员舱内,只有声能发生共振。另外,在f = 15.15 Hz处,乘员舱内的声能远大于气动能,大20.26 dB,即,乘员舱内的压力脉动可以反映声能的空间分布特性。然而,天窗处的则不能,这是因为声能和气动能峰值相差仅有7.48 dB。
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