释义当低密度气体稳定地横向流过管束时,在与流动方向及管子轴线都垂直的方向上形成声学驻波。这种声学驻波在壳体内壁(即空腔)之间穿过管束来回反射,能量不能往外界传播,而流动场的漩涡脱落或冲击的能量却不断地输入。当声学驻波的频率与空腔的固有频率或漩涡脱落频率一致时,便激发起声学驻波的振动,从而产生强烈的噪声,同时,气体在壳侧的压力降也会有很大的增加。
如果流入壳程的是液体,因液体中的声速很高,故不会发生振动。因此,一般声学驻波激发的振动在壳程流体为液体的换热器中并不重要。
笑话军事旅游美容女性百态母婴家电游戏互联网财经美女干货家饰健康探索资源娱乐学院 数码美食景区养生手机购车首饰美妆装修情感篇厨房科普动物植物编程百科知道汽车珠宝 健康评测品位娱乐居家情感星座服饰美体奢侈品美容达人亲子图库折扣生活美食花嫁风景 | 首页 |
释义当低密度气体稳定地横向流过管束时,在与流动方向及管子轴线都垂直的方向上形成声学驻波。这种声学驻波在壳体内壁(即空腔)之间穿过管束来回反射,能量不能往外界传播,而流动场的漩涡脱落或冲击的能量却不断地输入。当声学驻波的频率与空腔的固有频率或漩涡脱落频率一致时,便激发起声学驻波的振动,从而产生强烈的噪声,同时,气体在壳侧的压力降也会有很大的增加。
如果流入壳程的是液体,因液体中的声速很高,故不会发生振动。因此,一般声学驻波激发的振动在壳程流体为液体的换热器中并不重要。