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因此,研究和探讨生产离心通风机噪声的产生原因、危险性及其控制途径,对保护操作工人的身体健康及提高企业的经济效益等具有深远而重要的意义。
风机噪声分类及噪声机理
风机噪声就其主要声源产生机理而言,可分为旋转噪声和涡流噪声;就其频谱特性而言,可分为宽频噪声与离散噪声。离散噪声是由于叶片周围不对称结构与叶片旋转所形成的周向不均流场相互作
小型通风离心风机厂家电话
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因此,研究和探讨生产离心通风机噪声的产生原因、危险性及其控制途径,对保护操作工人的身体健康及提高企业的经济效益等具有深远而重要的意义。
风机噪声分类及噪声机理
风机噪声就其主要声源产生机理而言,可分为旋转噪声和涡流噪声;就其频谱特性而言,可分为宽频噪声与离散噪声。离散噪声是由于叶片周围不对称结构与叶片旋转所形成的周向不均流场相互作用而产生的噪声。它与叶轮的转速有关,特别在高速、低负荷情况下,这种噪声尤为突出。
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这种不均匀的气流作用在蜗壳上,形成了压力随时间的脉动。
反过来它又影响叶轮中气流的流动,于是叶片上的气流也就具有随时间变化的脉动性质。
这种噪声具有确定的频率,因为每当叶片通过风舌一次,在风舌上就有一个脉冲,反过来给叶片也是一个脉冲。这种叶片通过的频率f1称为基频,即:f1= nZ/60式中f1为基频,Hz;n为转速,r/min;Z为叶片数。
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如与风机的性能、效率(η)曲线对应绘制成图,就会发现LSA曲线与η曲线很像解析几何中的双曲线,见图1。
由图1可见,风机η处,LSA小。且随着风机流量的增大或减小,η曲线向左右回落;而LSA曲线则朝相反方向上翘。这又形象地说明,当风机内部流动情况佳时,才可能获得效率和低的噪声。另外,在选择、设计离心通风机噪声控制方案时,必须预测该机在实际运行时产生噪声级的大小。
离心风机是根据动能转换为潜力的基本概念,应用高速运行的叶轮将气体加速,接着减速、变更注入,使动能转换成潜力(压力)。在单级离心风机中,气体从切向进到叶轮,气体穿过叶轮时更改为法向,接着进到扩压器。在扩压器中,气体变更了流通性方向并且管道横剖面占地面积扩张使气流减速,这类减速作用将动能转换成压力能。压力提升重要发生在叶轮中,其次造成在扩压整个过程。在多级离心风机中,用流到器使气流进到下一叶轮,导致更高一些一些压力。
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