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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;
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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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通过上式所计算得到的LSA实际上就是通风机产生单位流量、单位全压时的噪声计算相对值。这样,就等于有了比较各种类型通风机噪声的衡量基准。实践证明:同系列的离心通风机的LSA曲线基本相同。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。
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而在实践中,获取该资料的途径无非只有两条:(1)查找有关资料;(2)向供货商索取。但有时得到的是该机的一条比A声级LSA曲线,而不是直接的具体噪声级。这时就需要利用上式进行换算,例如某厂在工艺设计时决定选用9-18№6.3A离心通风机,其运行工况性能:Q= 80.33m3/min,p=8818Pa,对应工况点比A声级LSA=18.8dB,计算A声级[2]。
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