空气动力性噪声
机械性噪声
回转体的不平衡及轴承的磨损、破坏、以及在撞击、摩擦交变的机械应力作用下,机械部分的金属板、齿轮……发生振动就必然会产生噪声。另外,当叶片刚性不足,由于气流作用会使叶片产生振动,也会有噪声。这些均为机械噪声。
叶片旋转引起自身的振动通过管道传递,往往在管道弯曲部发生冲击和涡流,造成加振使噪声增大。特别是当气流压力声波频率和管道
热泵机组噪音治理
空气动力性噪声
机械性噪声
回转体的不平衡及轴承的磨损、破坏、以及在撞击、摩擦交变的机械应力作用下,机械部分的金属板、齿轮……发生振动就必然会产生噪声。另外,当叶片刚性不足,由于气流作用会使叶片产生振动,也会有噪声。这些均为机械噪声。
叶片旋转引起自身的振动通过管道传递,往往在管道弯曲部发生冲击和涡流,造成加振使噪声增大。特别是当气流压力声波频率和管道自然振动的频率一致时,将发生强烈的共振,噪声突然增大,严重时会使机器损坏。
噪声对神经系统的影响
听觉器1官接受噪声后,经神经传入大脑,在传入过程中,经脑干网络结构时发生泛化,投射到大脑皮质有关部位,并作用于丘脑下部植物神经中1枢,引起一系列的神经反应。可出现头疼,头晕,心悸,睡眠障碍和全身乏力等神经1衰弱综合症,还有的表现为记忆力减退和情绪不稳定(如易激怒等)。此外,可有视觉运动反应时潜伏期延长,闪烁融合频率降低,视力清晰度及稳定性下降,自主神经中1枢调节功能障碍。
噪声治理:电机轴承噪声的降低
采用轴承,精选轴承型号与尺寸,适当的轴承部件设计,提高与轴承相配合的零部件的制造精度,合理选择配合等级,以及整洁的安装环境,文明的安装工艺等,对降低电机的振动和噪声都有显著效果。目前,在大型电机或分马力及以下微电机中,一般趋向于采用滑动轴承,特别是微电机,其大多数要求低噪声,而采用滚动轴承成本太高。
噪声治理
转子不平衡噪声的降低
降低由于转子不平衡引起的噪声,关键在于提高校动平衡的精度,或限制转子不平衡量于合理限度。化组织(ISO)颁布过不同电机转子的1经济合理平衡等级及相应的单位转子质量(kg)允许的残余不平衡量。一般地说,提高转子动平衡精度有可能使噪声降低3~5dB。
技术文件规定了允许每单位转子质量的残留不平衡值或允许的总偏心值。转速越高,要求越严。但此规定仅适用于“刚性”转子,即指运行转速远其临界转速的转子。对于实际的“挠性”转子,即指运行转速介于其与第二临界转速之间的转子,其允许总偏心值还应小些。
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