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摘要:
以荣威750为研究对象,通过声学风洞实验手段对车辆后视镜表面、侧窗表面及其附近流场,以及外场的气动噪声特性进行测试分析;在对数值计算结果验证分析之后,通过数值计算手段以流场脉动压力标准差为评价指标并结合速度场特征,分析车辆表面的压力脉动特性及其产生的原因,在此基础上对车辆表面的噪声大小和分布以及频率特性进行计算分析.研究表明车辆的气动噪声主要能量集中在中低频,频带较宽,不同部位特性差异较大;表面压力脉动是表面气动噪声产生的根本原因,压力脉动大的地方气动噪声亦大;气动噪声大的位置是发生气流分离,湍流运动比较剧烈的区域.就该款车而言,气动噪声主要出现在汽车头部上方、前后挡风玻璃边沿、车顶、A柱、侧窗、后视镜以及车尾和轮胎部分位置处.
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文献信息
篇名 汽车外表面气动噪声特性分析
来源期刊 声学技术 学科 工学
关键词 气动噪声 声学风洞试验 数值模拟
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目 噪声与振动控制、环境声学
研究方向 页码范围 50-55
页数 6页 分类号 TU462
字数 4373字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn1000-3630.2014.01.011
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨超 同济大学上海地面交通工具风洞中心 76 1510 19.0 37.0
2 杨志刚 同济大学上海地面交通工具风洞中心 223 1176 17.0 23.0
3 王毅刚 同济大学上海地面交通工具风洞中心 46 231 8.0 13.0
4 李启良 同济大学上海地面交通工具风洞中心 61 357 11.0 15.0
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  • 二级引证文献(2)
研究主题发展历程
节点文献
气动噪声
声学风洞试验
数值模拟
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
声学技术
双月刊
1000-3630
31-1449/TB
大16开
上海市小木桥路456号
1982
chi
出版文献量(篇)
3200
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7
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