釋義
當低密度氣體穩定地橫向流過管束時,在與流動方向及管子軸線都垂直的方向上形成聲學駐波。這種聲學駐波在殼體內壁(即空腔)之間穿過管束來回反射,能量不能往外界傳播,而流動場的漩渦脫落或衝擊的能量卻不斷地輸入。當聲學駐波的頻率與空腔的固有頻率或漩渦脫落頻率一致時,便激發起聲學駐波的振動,從而產生強烈的噪聲,同時,氣體在殼側的壓力降也會有很大的增加。
特點
如果流入殼程的是液體,因液體中的聲速很高,故不會發生振動。因此,一般聲學駐波激發的振動在殼程流體為液體的換熱器中並不重要。
這種聲學駐波在殼體內壁(即空腔)之間穿過管束來回反射,能量不能往外界傳播,而流動場的漩渦脫落或衝擊的能量卻不斷地輸入。 如果流入殼程的是液體,因液體中的聲速很高,故不會發生振動。 因此,一般聲學駐波激發的振動在殼程流體為液體的換熱器中並不重要。
當低密度氣體穩定地橫向流過管束時,在與流動方向及管子軸線都垂直的方向上形成聲學駐波。這種聲學駐波在殼體內壁(即空腔)之間穿過管束來回反射,能量不能往外界傳播,而流動場的漩渦脫落或衝擊的能量卻不斷地輸入。當聲學駐波的頻率與空腔的固有頻率或漩渦脫落頻率一致時,便激發起聲學駐波的振動,從而產生強烈的噪聲,同時,氣體在殼側的壓力降也會有很大的增加。
如果流入殼程的是液體,因液體中的聲速很高,故不會發生振動。因此,一般聲學駐波激發的振動在殼程流體為液體的換熱器中並不重要。
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《結構振動與聲輻射》作 者:何祚鏞,這本書於2001年12月出版。
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