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188宝金博页面版: 水溶性高分子降噪性能的研究毕业参照论文

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内容提示: 高分子材料科学与工程研讨会水溶性高分子降噪性能的研究王源升杨雪余红伟.( 海军工程大学化学与材料系, 武汉, 4 30 0 33)摘要: 主要研究水溶性高分子在溶解过程中对水下航行体的抑振降噪特性. 将制备的水溶性高分子涂层涂覆在实验球体表面。 在消声水池中测试水溶性高分子溶解过程的于乖振降噪性能. 测试结果表明: 承溶性高分子涂层较厚时. 减振降噪效果较好; 在低频下,随着溶解时问的延长. 抑振降噪效果有所提高. 而在高频下. 随着溶解时间的延长. 抑振降噪效果有所降低. 因此. 必须合理设计水溶性高分子涂层. 使其在使用的条件下具有较好的减振降噪效果.关键词: 水溶性高分子. ...

文档格式:PDF | 页数:4 | 浏览次数:9 | 上传日期:2014-07-17 04:49:08 | 文档星级:
高分子材料科学与工程研讨会水溶性高分子降噪性能的研究王源升杨雪余红伟.( 海军工程大学化学与材料系, 武汉, 4 30 0 33)摘要: 主要研究水溶性高分子在溶解过程中对水下航行体的抑振降噪特性. 将制备的水溶性高分子涂层涂覆在实验球体表面。 在消声水池中测试水溶性高分子溶解过程的于乖振降噪性能. 测试结果表明: 承溶性高分子涂层较厚时. 减振降噪效果较好; 在低频下,随着溶解时问的延长. 抑振降噪效果有所提高. 而在高频下. 随着溶解时间的延长. 抑振降噪效果有所降低. 因此. 必须合理设计水溶性高分子涂层. 使其在使用的条件下具有较好的减振降噪效果.关键词: 水溶性高分子. 溶解, 降嗓水溶性高分子涂层在溶解过程中, 溶胀的涂层膜粘于水下航行体外壁, 在其周围有梯度分布的高分子溶液¨ { ’ 。 无论是表面涂层膜还是高分子溶液均对航行体表面振动信号有抑制和吸收作用n { 1。 抑振作用主要表现在抑制振动源的振动。 吸收作用主要表现在控制振动信号的传播。 通常, 除了机械振动以外, 水下螺旋桨等处的薄壳结构在脉冲压力的激励下也会产生激励振动, 发出较强的振动噪声。 这些振动噪声的强度高、 频率特征明显、 频率相对较低而可远距离传播, 是敌方探测的主要目标。 因此, 研究水溶性高分子涂层抑制振动, 降低辐射噪声机理是一重要课题。 本文着重讨论水溶性高分子涂层在溶解过程中的抑制降噪问题。l实验部分在2. 1lm × 1. 10 re× 1. 20 m 消声水池进行测试。 测试前, 水池中灌入自来水, 放置7 2小时以上, 以除去水中溶解的气泡。 在实验球体上涂好水溶性高分子涂层并烘干4 8 小时以上。以球入水时时间为t= O , 以后分别于t= 2m in . , t= 4m in . , 6m in . , 8m in . , lO m in . , 12m in . ,14 m in . , 16m in . , 18m in . , 20m in . 。 22m in . , 27 m in . , 32m in . , 35m in . , 4 2m in . , 4 7 m in . 测录其水声信号。 4 7 m in . 以后, 取出试验体, 把其上溶解及溶胀的涂层膜及大分子浓溶液去除洗净, 把光球从新装好, 再测其无涂层时之噪声信号。2测试结果及讨论试验中实验体的振动及噪声辐射情况比较复杂: 首先, 球体激振后, 球壳变形时, 各处的振动情况并不一致, 难于建立模型说明; 其次. 试验中的激振方式不同于悬臂梁的情况,因为悬臂梁处理时只考虑杆的一维振动。 此处实验体的振动为三维振动。 因此。 在讨论结果时, 不能建立一种精确的理论模型加以说明。.图l是涂有lL , 2 L , 3 L ( IL = O . 0 7 ra m )厚度涂层的球体频率范围是5H z 至20 Z H z 的线性加权减振降噪效果( 即每次测试的线性加权声级与无涂层试验体的线性加权声级相比之差值)随涂层入水时间的对比。从图中可以明显看出: 随着涂层加厚, 减振降噪效果变好。 当厚度为3L 时。 在t= 20 m in - 4 0 m in 之间, 效果可达3d B 以上。 从机理上讲, 此处的降噪是以抑制振动为主, 而控制传播为辅; 另外, 线形加权值包含很宽频带, 是总能量变化的度量。 当涂层较薄时( 1L ),随着时间的延长, 涂层渐渐溶解, 降噪效果渐降。 而涂层变厚时, 溶胀层变厚, 虽时间的增加, 降噪效果在不同时间出现峰值, 并且峰值的时域宽度也变长。

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