Forschungsbericht; 2015-22 (Koln, 2015). - ОГЛАВЛЕНИЕ / CONTENTS
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ОбложкаBusse-Gerstengarbe S. Untersuchung von lokal und nichtlokal reagierenden akustischen Dampfern (Linern) für Triebwerke: Diss. … Dr.-Ing. / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Antriebstechnik, Berlin. - Köln: DLR, 2015. - VIII, 143 S.: Ill. - (Forschungsbericht; 2015-22). - Res. auch engl. - Literatur: S.131-143. - ISSN 1434-8454
 

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Symbolverzeichnis ............................................... v

1    Einleitung ................................................. 1

2    Grundlagen und Stand der Forschung ......................... 7
2.1  Unterscheidung und Besonderheiten von Schalldämpfern
     bzw. Linern in Triebwerken ................................. 8
     2.1.1  Unterscheidung hinsichtlich der allgemeinen
            Funktionsweise ...................................... 8
     2.1.2  Unterscheidung hinsichtlich der Freiheitsgrade
            (vorrangig Helmholtzresonatoren) .................... 9
     2.1.3  Weitere konstruktive Unterscheidungsmerkmale ....... 10
     2.1.4  Spezialfall - Liner für Flugtriebwerke ............. 10
     2.1.5  Äußere Einflussfaktoren ...................... 10
2.2  Literatur zu Schalldämpfern/Linern in der
     Triebwerksanwendung ....................................... 11
2.3  Literatur zu Drainageschlitzen und Zellinteraktion in
     Linern .................................................... 13
2.4  Literatur zu Dämpferkenngrößen, Messmethodik
     und Impedanzbestimmung .................................... 15
     2.4.1  Schallabsorbierende Wände und Ersatzsysteme
            für Helmholtzresonatoren sowie
            Impedanzdefinition ................................. 15
     2.4.2  Vergleich der gängigen Messverfahren ............... 16
     2.4.3  Übersicht zu Impedanzbestimmungsmethoden
            (engl. Impedance Eduction Methods) ................. 17
2.5  Zwischenfazit zum Stand der Forschung ..................... 20

3    Theorie der Schallausbreitung und -dämpfung in
     Strömungskanälen .......................................... 21
3.1  Schallfeldzerlegung im Strömungskanal zur Bestimmung
     von Streufaktoren eingebauter Dämpfer ..................... 21
3.2  Herleitung weiterführender Kenngrößen zur
     Charakterisierung von Dämpfern ............................ 24
     3.2.1  Integrative Dissipation ............................ 24
     3.2.2  Zellinteraktionsgrad (engl. Level of Cell
            Interaction, LOCI) und effektive
            Kommunikationsreichweite (engl. Effective
            Communication Range. ECR) .......................... 24
3.3  Halbnumerische Impedanzbestimmung (engl. Impedance
     Eduction) LINUS mit akustischen Streufaktoren ............. 25
3.4  Zwischenfazit zur Theorie ................................. 27

4    Experimentelles Vorgehen .................................. 29
4.1  Messverfahren ............................................. 29
     4.1.1  Absolut- und Relativkalibrierung der Mikrofone ..... 30
     4.1.2  Messablauf ......................................... 30
     4.1.3  Messdatenauswertung ................................ 31
4.2  Strömungsakustischer Prüfstand DUct aCoustic
     Test Rig - Square cross section (DUCT-S) .................. 32
     4.2.1  Genauigkeit und Fehlergrößen ....................... 33
     4.2.2  Charakteristik des Strömungsrauschens im DUCT-S .... 35
     4.2.3  Strömungsprofile des DUCT-S .......................  36
4.3  Strömungsakustischer Prüfstand DUct aCoustic Test
     Rig - Rectangular cross section (DUCT-R) .................. 39
     4.3.1  Genauigkeit und Fehlergrößen ....................... 40
     4.3.2  Strömungsprofile des DUCT-R ........................ 41
4.4  Zwischenfazit zum experimentellen Vorgehen ................ 43

5    Parameterstudien zu lokal und nichtlokal reagierenden
     Strukturen ................................................ 45
5.1  Lokal reagierende Liner ................................... 47
     5.1.1  Testobjekte AA-S1.AA-S2 und AA-S3 (Fa. Alenia
            Aermacchi S.p.A.) .................................. 47
       5.1.1.1  Testbedingungen für AA-S1, AA-S2 und
                AA-S3 .......................................... 47
       5.1.1.2  Einfluss der Bauform der Liner auf die
                Streufaktoren .................................. 47
       5.1.1.3  Einfluss der Überströmung auf die
                Streufaktoren .................................. 48
       5.1.1.4  Einfluss der Testobjektlänge L/D auf die
                Streufaktoren .................................. 51
     5.1.2  Referenztestobjekte HR-S1 /HR-S2 (Helmholtz
            Resonatoren, Eigenbauten) .......................... 54
       5.1.2.1  Testbedingungen für HR-S1 (DUCT-S) ............. 55
       5.1.2.2  Streufaktoren der HR-Sl Grundkonfiguration
                (A) und bei reduzierter Länge (B) .............. 55
       5.1.2.3  Testbedingungen für HR-S2 (DUCT-R) ............. 58
       5.1.2.4  Streufaktoren von HR-S2 unter
                Strömungseinfluss und bei nichtlinearer
                Anregung (DUCT-R) .............................. 58
       5.1.2.5  Impedanzwerte von HR-S2, Vergleich DUCT-R zu
                GFIT Daten ..................................... 60
     5.1.3  Zwischenfazit zu lokal reagierenden Linern ......... 65
5.2  (Quasi-)Lokal und nichtlokal reagierende Liner ............ 66
     5.2.1  Industriell gefertigte Testobjekte PF-S1, PF-S6
            und PF-S7 (Fa. MeliCon GmbH/PFW Aerospace AG) ...... 66
       5.2.1.1  Testbedingungen für PF-Liner (DUCT-S) .......... 66
       5.2.1.2  Konfigurationen (quasi-)lokal (PF-S7) und
                nichtlokal reagieren- der Dämpfer
                (PF-S6), Freie Zellkomunikation ................ 66
       5.2.1.3  Bestimmung der Zellwandporosität POAiv ......... 67
       5.2.1.4  Dämpfungswirkung/Dissipation von PF-S1, PF-S6b
                und PF-S7a ..................................... 67
       5.2.1.5  Impedanzen für PF-S6c und PF-S7c ............... 70
       5.2.1.6  Erzwungene Zellinteraktion durch abzweigende
                Resonatorzel- len/folded cavities -
                Bestimmung von LOCI und ECR für PF-S6b
                und PF-S7a ..................................... 71
     5.2.2  Zwischenfazit zu industriell gefertigten
            quasilokal und nichtlokal reagierenden Linern ...... 76
5.3  Prinzipexperimente zu Zellverbindungen und nichtlokal
     reagierendem Verhalten .................................... 77
     5.3.1  Weiterführende Literaturstudie zu
            Zellinteraktion und Drainage-schlitzen bei Linern .. 77
     5.3.2  Ausgangsversuch mit Plane Liner Module (PLM) ....... 81
       5.3.2.1  Aufbau des Messobjektes PLM .................... 81
       5.3.2.2  PLM Konfigurationen und Testbedingungen
                (DUCT-S) ....................................... 81
     5.3.3  Messergebnisse der PLM-Basiskonfigurationen ........ 82
       5.3.3.1  Streufaktoren der PLM-Basiskonfigurationen,
                ohne Strömung .................................. 82
       5.3.3.2  Streufaktoren der PLM-Basiskonfigurationen,
                mit Strömung ................................... 84
       5.3.3.3  PLM mit erzwungener Zellinteraktion/Folded
                Cavity Konfigurationen (FC), ohne und mit
                Strömung ....................................... 87
       5.3.3.4  PLM - Erkenntnisse anhand der Streufaktoren .... 89
     5.3.4  Auslegung des Prinzipexperimentes Scaled Liner
            Cavity (SLC) ....................................... 89
       5.3.4.1  Ähnlichkeitsbetrachtungen ...................... 89
       5.3.4.2  Aufbau des Messobjektes SLC 1 .................. 90
       5.3.4.3  SLC 1 Konfigurationen und Testbedingungen
                (DUCT-S) ....................................... 91
     5.3.5  Messergebnisse SLC 1 Basiskonfigurationen .......... 93
       5.3.5.1  Streufaktoren von SLC1, Kammerausrichtung
                längs, ohne und mit Strömung ................... 93
       5.3.5.2  Dissipation von SLC1, im Vergleich bei
                Kammerausrichtung längs und quer, ohne und
                mit Strömung ................................... 95
       5.3.5.3  SLC 1 - Erkenntnisse anhand der Streufaktoren .. 96

     5.3.6  Gegenüberstellung der Basiskonfigurationen von
            PLM und SLC1 ....................................... 99
     5.3.7  Weiterführende Studien mit SLC1 ................... 100
       5.3.7.1  Trennblechdicke/Halslänge tw ohne und mit
                Strömung ...................................... 100
       5.3.7.2  SLC1 mit drei Kammern und zwei Trennblechen ... 104
       5.3.7.3  Erweiterte POAW-Studie ........................ 105
     5.3.8  Dämpfungsregime abgeleitet aus den Messdaten
            von PLM und SLC1 .................................. 105
     5.3.9  Empirische Modellbildung anhand der
            Messergebnisse .................................... 112
     5.3.10 Zwischenfazit zu den Prinzipexperimenten PLM und
            SLC sowie zur Modellbildung ....................... 114

6  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen ..................... 115

7  Ausblick ................................................... 121

Anhang ........................................................ 123
A    Zusätzliches Material zu Mess- und Aus
     wertungsverfahren ........................................ 125
A.l  Bestimmung der POAiy der nichtlokal reagierenden
     Testobjekte PF-S1, PF-S6 und PF-S7 ....................... 125
A.2  Analytische Werte der Axialresonanzen für PLM und
     SLC1 ..................................................... 126

B    Ergдnzende Daten und Messwerte ........................... 127
B.l  Messkonfigurationen ...................................... 127
B.2  Streufaktoren der Testobjekte PF-S1, PF-S6 und PF-S7 ..... 129
B.3  Streufaktoren SLC1 Quereinbau - Machzahleinfluss ......... 130

Literatur ..................................................... 131


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Посещение N 937 c 01.12.2015