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杆类空压机杂声解析和扼制

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-08-12 23:32:51 来源: 作者:用户17974    浏览次数:0    
摘要

压缩机噪声测试及结果分析压缩机噪声测试根据GB/T4980在螺杆压缩机周围选取4个测点,对其进行噪声测量。螺杆压缩机测点分布如示。螺杆压缩机测点图噪声测试传感器采用丹麦B/K公司的传声器4189和前置放大器2671,数据采集系统采用美国NI公司的PXI4472B采集卡和PXI硬件平台,软件是基于Labview设计的压缩机振动噪声分析系统。 测试参数选择如下:采样频率51.2kHz,采样长度8192...

压缩机噪声测试及结果分析压缩机噪声测试根据GB/T4980在螺杆压缩机周围选取4个测点,对其进行噪声测量。螺杆压缩机测点分布如示。螺杆压缩机测点图噪声测试传感器采用丹麦B/K公司的传声器4189和前置放大器2671,数据采集系统采用美国NI公司的PXI4472B采集卡和PXI硬件平台,软件是基于Labview设计的压缩机振动噪声分析系统。

测试参数选择如下:采样频率51.2kHz,采样长度8192,声级采用A计权评定,频谱分析采用1/3倍频程分析,分析频率范围是20Hz20kHz.测试系统如所示。

测试系统图设计了五种测试工况对压缩机噪声进行测试:各测点本底噪声A计权声压级水平和噪声频谱;机组正常工作状态下各测点的A计权声压级水平和噪声频谱;机组正常工作状态下打开箱罩时各测点的A计权声压级水平和噪声频谱;仅启动电机状态下打开箱罩时各测点的A计权声压级水平和噪声频谱;%机组工作状态下不吸气,打开箱罩时各测点的A计权声压级水平和噪声频谱。各测点A计权声压级数据如所示。各测点噪声1/3倍频程数据如所示。

各工况A计权声压级水平测点1/3倍频程数据。测试结果分析(1)由可知,在只启动电机的状态下,噪声声压级水平已经较高,各个测点的数据均反映这一点,电动机噪声应该是压缩机整机的主要噪声源。

从开关门状态对照测试数据看:测点1相差8dB(A);测点2相差13dB(A);测点3相差12dB(A);测点4相差1dB(A),分析是由于电机进风口的开设,隔声罩在该测点4侧出现严重薄弱环节所致。从进气口不吸气的状态测试数据看,吸气噪声的影响较低,不是此型号压缩机的主要噪声源。(2)从中的1/3倍频程数据可以看出,压缩机正常运行(关门状态)时,测点1和测点3在中心频率31.5Hz--2000Hz处的声压级较高,测点2在中心频率50Hz--2000Hz处的声压级较高,测点4在中心频率31.5Hz--5000Hz处的声压级较高。打开隔声罩(开门状态)和进气口不吸气两种状态,4个测点均在中心频率50Hz-5000Hz处的声压级较高。单开电机状态下,在中心频率50Hz-5000Hz处的声压级较高。因此,压缩机噪声的主要频率分量在502kHz范围内,特别是50500Hz.结合噪声源的理论分析得出,中心频率为49.5Hz和100Hz及相应倍频的声压级主要来源电机噪声;中心频率为50Hz-2000Hz的声压级主要来源压缩机的主动齿轮噪声和轴承噪声。(3)各测点整体噪声高于国家标准规定的80dB(A)。

综合上述分析,可确定出噪声超标的主要原因为:电机进风口结构不合理,电动机主噪声源,主动齿轮噪声源、轴承振动引起的噪声源、吸排气噪声源。

噪声控制方案确定及降噪效果3.1噪声控制方案的确定从测试结果分析,噪声控制方案从以下两个方面进行:电机进风口结构改进;在仍采用隔声罩的基础上,对吸声材料进行特性修正。

 
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