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無動力風機噪聲的產生機理及控制途徑
無動力風機噪聲的產生機理及控制途徑前大部分中央空調組合機組末端用的空調離心通風機,噪聲都不盡理想。例如: 雙吸多翼前傾風機、雙吸機翼型后傾風機、雙吸單板圓弧后傾風機等安裝在空調組合機組末端,在沒有特殊處理或無隔聲裝置的情況下,在距風機出風口處1m左右測得的噪聲一般可達90~110dB(A),有些高壓、大流量的空調離心風機,噪聲甚至達120~130dB(A)。根據國際標準化組織(ISO)建議:在工業廠區內,噪聲要求不超過85dB(A); 在公共建筑、飯店、賓館、精密儀器儀表等領地,噪聲要求不超過75dB(A)。根據人們對噪聲所能承受的程度,距離風機最近的住宅區,白天要求噪聲不超過50~60dB(A),晚上要求噪聲不超過40~45dB(A) 。
因此,對于當今較為普及的中央空調組合機組末端用的空調離心通風機噪聲的產生要進行深入研究識別噪聲源,從而實現噪聲的有效控制是有意義的。
2無動力風機噪聲產生的機理分析
2.無動力風機的機械噪聲
一般說來 , 無動力風機大部分采用雙進風型式,風機的軸及軸上的葉輪等零件都較重,各生產廠家事先均經過較嚴格的平衡(靜平衡和動平衡)試驗后才投入使用。但風機轉速一般較高,經過一段時間的運轉后 , 會產生多種機械噪聲。
(1) 葉輪磨損不均勻或因風壓導致零件的變形 , 使整個轉子不平衡而產生的噪聲。
(2) 軸承在運行后由于磨損 , 與軸相互產生的噪聲。
(3) 由于安裝不良或各零件聯接松動而產生的噪聲。
(4) 葉輪高速旋轉產生振動 , 導致機體某一部分共振而產生的噪聲。
2.2 電機噪聲
在空調的整個通風系統中,電機是其中一個重要組成部分,但一般風機的生產廠家采用的電機均由電機生產廠家提供,風機生產廠家一般不作電機內部處理,但電機的噪聲種類繁多,本文簡述如下:
(1) 軸承本身精度不夠而產生的軸承噪聲;
(2) 徑向交變的電磁力激發的電磁噪聲;
(3) 換向器整流子碳刷摩擦導電環而產生的摩擦噪聲;
(4) 整流子的打擊噪聲;
(5) 由于某些部件振動使自己的固有頻率與激勵頻率產生共振 , 形成很強的窄帶噪聲;
(6) 轉子不平衡或電磁力軸向分量產生的軸向串動聲;
(7) 電機冷卻風扇產生的空氣動力噪聲 廠家電話; 0635-6779777 13406396750
2.3 風機噪聲產生的機理
當多個葉片的風機葉輪繞軸旋轉時,旋轉的葉片對氣流不斷施加作用力,作用力的平均部分對應于維持氣流運動的推力,而其交變部分則對應于產生氣流噪聲的激發力。
(1)旋轉噪聲產生的機理旋轉噪聲又稱葉片噪聲,或稱離散頻率噪聲。葉片繞軸旋轉時,風機葉片相對于氣流運動,迎風側與背風側所受壓力不同。在旋轉葉輪的葉片通道出口處沿周向的氣動壓力與氣流速度都有很大變化,旋轉的葉片通道掠過較窄的蝸舌處,就會出現周期性的壓力和速度脈動,從而產生噪聲。葉片在自由空間旋轉時,對于葉片鄰近的某固定空間位置來說,每當一個葉片通過時,空氣受到葉片及其壓力場的激勵,壓力就會起伏變化一次,旋轉的葉片不斷地逐個通過,相應逐個地產生脈沖 , 向周圍輻射噪聲。
在給定空間位置產生的壓力,并不按正弦規律隨時間變化,而是按脈沖形式。除基頻外還有許多諧波成分 , 其頻率為基頻的整數倍。如果壓力脈沖很尖銳,在聲頻范圍內可以有許多諧波成分。旋轉噪聲的頻率為
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