课题进度23-舰船辐射噪声仿真
舰船辐射噪声仿真
1. 理想舰船辐射噪声仿真原理

辐射噪声主要是由宽带连续谱、包络调制信号和线谱叠加组成。仿真模型可表示为:
其中,$s_c(t)$为仿真辐射噪声中的连续谱分量,$M(t)$为调制信息,二者构成辐射噪声数据中的调制谱分量,$s_l(t)为线谱分量$。
2. 仿真参数
| 船型 | A | b |
|---|---|---|
| 排水量/t | 20000 | 5000 |
| 航速/v(m/s) | 7 | 5 |
| 叶片数/片 | 4 | 3 |
| 线谱数量 | 5 | 5 |
| 经验线谱/Hz | [280, 481, 740, 800, 920] | [320, 455, 560, 730, 890] |
3. 仿真结果




从图3和图5的频谱图中可以看出,在500Hz之前幅度呈上升趋势,在500Hz之后幅度随之下降。
这是因为在前半段,离散线谱(轴频、叶频谐波及机械噪声)主要集中在中低频。频率越高,机械设备振动模态越丰富、与船壳耦合效率越高,能量随频率累积上升。这段主要由机械噪声和螺旋桨直接辐射贡献。
在下降段,
螺旋桨空化噪声是连续谱的主要来源。空化气泡的固有频率与气泡半径成反比(f ∝ 1/R),而气泡能量 ∝ R³。统计分布下,大气泡(低频)数量少但单泡能量大,小气泡(高频)数量多但单泡能量小——综合效果是高频能量以 ≈ –6 dB/oct 衰减。这是经典水声学中的经验规律(Ross 模型)。
航速越高 → 空化越剧烈 → 大气泡占比越大 → 谱峰向低频移动。船型 A(12 kn)fn=400 Hz,船型 B(9.7 kn)fn=514 Hz,低速船的谱峰更靠右。
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