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羅茨鼓風機噪聲測量_羅茨鼓風機

發布時間: 2021-07-16 點擊 190 次

羅茨鼓風機噪聲測量:國家標準GB_風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法.pdf

  中華人民共和 國國家標準

  GB/T2888一91

  風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法

  代替GB2888-82

  Methodsofnoisemeasurementforfans,

  blowerscompressorsandRootsblowers

  1 主題內容與適用范圍

  本標準規定了A聲級和聲壓級的噪聲測量方法,同時也規定了聲功率級的噪聲測量方法。

  本標準適用于一般型式的通風機、透平鼓風機、透平壓縮機(以下簡稱風機)和羅茨鼓風機的噪聲測

  量。

  2 弓!用標準

  GB1236通風機空氣動力性能試驗方法

  GB3947聲學名詞術語

  GB10178 通風機現場試驗

  JB3165離心和軸流式鼓風機壓縮機熱力性能試驗

  ZBJ72031 一般用途羅茨鼓風機性能試驗方法

  3 術語、符號、代號

  3.1 A聲級

  用聲級計或用與此等效的測量儀器,經過A計權網絡指出的噪聲級稱為A聲級,用t、表示。單位

  為分貝,單位符號dB,本標準為明確以A特性計權用dB(A)表示。

  32 聲源

  風機及羅茨鼓風機機殼、進氣日、出氣日等產生的噪聲源,其具體聲源部位如下:

  a. 敞開于大氣無外接管道的通風機進氣[1(圖1);

  注:買 標準聲源。

  國家技術監餐局1991一們一06批準 1992一08一01實施

  Gs/T2888一91

  b. 敞開于大氣無外接管道的通風機出氣口(圖2);

  c. 進氣 口和出氣 口均接管道的通風機機殼(圖3);

  圖 3

  d.透平鼓風機和透平壓縮機機殼(圖4);

  珍 曰

  e. 羅茨鼓風機機亮(圖5、圖6)。 ! 圖4

  Gs/T2888一91

  圖 5

  圖6

  3.3 標準聲源

  在測量頻率范圍內輸出非常穩定,具有良好的全指向性并在消聲室或混響室校正了的聲源為標準

  聲源。

  3.4 標準長度

  噪聲測點到聲源點的距離,測量風機進、出氣口噪聲時,當葉輪直徑小于或等于1m時,取標準長

  度為Im;當葉輪直徑大于1m時,取標準長度等于葉輪直徑。標準長度用L表示。

  測量風機和羅茨鼓風機機殼噪聲時,標準長度取1m,

  3.5 測量值

  對聲級計的讀數作了背景噪聲修正后的值。

  3.6 假定聲源表面

  包括聲源在內,以地面結束的最一{假定長方體表面。風機及羅茨鼓風機的主體視為聲源的凸起物,

  全部包括在內。

  3.2 半自由場

  可設置聲源,有一個反射面的聲場。

  4 測f項 目

  在規定的運轉條件下,測量風機及羅茨鼓風機周圍的A聲級及頗帶聲壓級。

  GB/T2888一91

  5 測f條件

  5.,測t環境

  5.1門 測量場所

  測量場所,應盡量選用除地面外無反射條件的場所,且應使測量的風機及羅茨鼓風機處于運轉狀

  態,測點至聲源點間的距離為1倍和2倍標準長度時,其A聲級的差值應不小于5dB(A).

  如不能滿足上述條件時,測量場所狀態(室內尺寸、裝置尺寸、配置、聲場測量結果)應作記錄

  5.1.2 背景噪聲

  測量地點應避免背景噪聲影響,背景A聲級和倍頻帶聲壓級應比被測機器至少低10dB。當二者差

  值在4^-9dB時,應按表 1修正。

  表 1

羅茨鼓風機噪聲測量:羅茨鼓風機噪聲測量_羅茨風機

  求GBT 2888-2008 風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法英文版. 懸賞分:0 | 解決時間:2009-6 -23 16:39 | 提問者:xiaoshan3200. 請大家看清楚問題,不要中文版的,由于工作 GBT 2888-2008 風機和羅茨風機噪聲測量方法. GBT 2888-2008 風機和羅茨風機噪聲測 2008年7月9日 2010年9月3日 2008年10月9日 2009年2月28日 藍天CAD論壇GB/T 2888-2008 風機和羅茨風機噪聲測量方法. – 網頁快照 – 類似結果軟件大?。?.8 MB; 下載次數:; 軟件評級:; 更新時間:2010-04-12; 發布人:admin. 軟件介紹:; gbt 2888-2008 風機和羅茨風機噪聲測量方法. 軟件下載: 2009年3月30日 土木在線社區標準簡介本標準規定了風機的A聲級、聲壓級及聲功率級的噪聲測量方法。 本 標準適用于一般型式的通風機、透平

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  風機和羅茨鼓風機噪聲測量方法

  代替GB2888-82

  Methodsofnoisemeasurementforfans,

  blowerscompressorsandRootsblowers

  1 主題內容與適用范圍

  本標準規定了A聲級和聲壓級的噪聲測量方法,同時也規定了聲功率級的噪聲測量方法。

  本標準適用于一般型式的通風機、透平鼓風機、透平壓縮機(以下簡稱風機)和羅茨鼓風機的噪聲測

  量。

  2 弓!用標準

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  GB3947聲學名詞術語

  GB10178 通風機現場試驗

  JB3165離心和軸流式鼓風機壓縮機熱力性能試驗

  ZBJ72031 一般用途羅茨鼓風機性能試驗方法

  3 術語、符號、代號

  3.1 A聲級

  用聲級計或用與此等效的測量儀器,經過A計權網絡指出的噪聲級稱為A聲級,用t、表示。單位

  為分貝,單位符號dB,本標準為明確以A特性計權用dB(A)表示。

  32 聲源

  風機及羅茨鼓風機機殼、進氣日、出氣日等產生的噪聲源,其具體聲源部位如下:

  a. 敞開于大氣無外接管道的通風機進氣[1(圖1);

  注:買 標準聲源。

  國家技術監餐局1991一們一06批準 1992一08一01實施

  Gs/T2888一91

  b. 敞開于大氣無外接管道的通風機出氣口(圖2);

  c. 進氣 口和出氣 口均接管道的通風機機殼(圖3);

  圖 3

  d.透平鼓風機和透平壓縮機機殼(圖4);

  珍 曰

  e. 羅茨鼓風機機亮(圖5、圖6)。 ! 圖4

  Gs/T2888一91

  圖 5

  圖6

  3.3 標準聲源

  在測量頻率范圍內輸出非常穩定,具有良好的全指向性并在消聲室或混響室校正了的聲源為標準

  聲源。

  3.4 標準長度

  噪聲測點到聲源點的距離,測量風機進、出氣口噪聲時,當葉輪直徑小于或等于1m時,取標準長

  度為Im;當葉輪直徑大于1m時,取標準長度等于葉輪直徑。標準長度用L表示。

  測量風機和羅茨鼓風機機殼噪聲時,標準長度取1m,

  3.5 測量值

  對聲級計的讀數作了背景噪聲修正后的值。

  3.6 假定聲源表面

  包括聲源在內,以地面結束的最一{假定長方體表面。風機及羅茨鼓風機的主體視為聲源的凸起物,

  全部包括在內。

  3.2 半自由場

  可設置聲源,有一個反射面的聲場。

  4 測f項 目

  在規定的運轉條件下,測量風機及羅茨鼓風機周圍的A聲級及頗帶聲壓級。

  GB/T2888一91

  5 測f條件

  5.,測t環境

  5.1門 測量場所

  測量場所,應盡量選用除地面外無反射條件的場所,且應使測量的風機及羅茨鼓風機處于運轉狀

  態,測點至聲源點間的距離為1倍和2倍標準長度時,其A聲級的差值應不小于5dB(A).

  如不能滿足上述條件時,測量場所狀態(室內尺寸、裝置尺寸、配置、聲場測量結果)應作記錄

  5.1.2 背景噪聲

  測量地點應避免背景噪聲影響,背景A聲級和倍頻帶聲壓級應比被測機器至少低10dB。當二者差

  值在4^-9dB時,應按表 1修正。

  表 1

  今天小編要和大家分享的知識,是關于羅茨鼓風機振動大、噪音大、發燙的解決方法,在青州我們有一位維修的客戶,他們的羅茨風機是高壓水冷型,使用了幾年后發現,風機的振動、噪音等都比剛買來的時候要大,因維修技術能力問題,無法進行自行維修,才聯系到我們。

  1、風機的主要問題

  該高壓水冷型羅茨風機的主要問題是:振動大、噪音大、機殼燙,從表面特征來看,風機內部應當出現了損耗,損耗的情況需要進行檢測才能得出結論。

  2、檢測得到的問題

  經過錦工風機技術人員的專業檢測,發現葉輪與機殼、葉輪與墻板、齒輪嚙合都存在問題,葉輪與機殼、葉輪與墻板存在間隙過大的問題,因為間隙變大誘發齒輪的嚙合面積小于2/3,造成整機故障現象的發生。

  3、解決方案

  將風機的齒輪、機殼、葉輪拆下,對轉子、葉輪進行修復,對機殼墻板進行修復,調整齒輪之間的嚙合面積,使得葉輪與機殼之間的間隙在0.25-0.4mm之間,葉輪與墻板之間的間隙在0.3-0.35之間,兩個齒輪的嚙合面積達到2/3。

  通過維修風機的整體振動、噪音、溫度都恢復到了標準狀態下,在維修完之后,我們還給客戶一下建議:

 ?、俣ㄆ跈z查潤滑油的油位;

 ?、诿吭聶z查風機的整體振動情況;

 ?、勖磕陮X輪檢查一次;

 ?、苊堪肽旮鼡Q軸承底座的潤滑脂及齒輪箱的潤滑油;

  總結:羅茨鼓風機振動的問題多因機殼內部原因造成,而螺栓松動造成振動偏大的情況很少發生,羅茨鼓風機的維修需要找專業的維修人員,我們也接觸過自己維修的情況,很多客戶在維修不好之后才聯系到廠家,后期的修復會更加麻煩,如果您使用的羅茨風機出現故障問題,在自行排除不了的情況,請及時聯系專業羅茨鼓風機廠家。如您有風機的采購問題,可以聯系我們的官方客服熱線

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羅茨鼓風機噪聲測量:羅茨鼓風機噪聲測量及控制研究

  羅茨風機屬于容積式鼓風機,是一種典型的氣體增壓與輸送機械,在冶金、煤炭、石油化工、食品加工、水產養殖、污水處理、礦山與造紙等行業獲得了廣泛應用。與離心風機比較,羅茨風機具有壓力高、流量受阻力影響小、供風穩定等優點,但工程應用中存在噪聲高的缺點。在風機類動力機械中,羅茨風機享有“聲老虎”稱號,不僅污染了環境,也惡化了勞動條件,羅茨風機噪音測量及控制方法一直是錦工風機科研工作的重點,低噪聲風機研究和制造更是錦工常抓不懈的戰略目標。

  測量羅茨鼓風機噪聲的目的就是為了對被測對象進行噪聲等級的分析、評價或聲源識別,以便采取適當的措施進行噪聲控制。通常羅茨風機的噪聲識別方法有現場測量法、聲功率測量法、表面振動測量法等,其中,現場測量法是工程實際中常用的方法。

  現場測量法通過對數據、頻譜的分析確定主要的噪聲輻射源,方法簡便,測量結果能真實反映風機的振動與噪聲水平,但易受環境的影響。聲功率測量法反映噪聲源輻射強度與輻射特性,避免了聲壓級易受測量距離和測量環境影響的缺點。振動測量法是根據羅茨風機的表面振動速度來估計表面輻射聲功率,主要困難在于羅茨風機零部件輻射比的確定,需要測量較多的數據和進行大量的計算。

  羅茨鼓風機機械噪聲的主要控制方法有:①提高零部件加工與裝配精度;②更換滾珠軸承,或使用滑動軸承代替滾珠軸承,使轉子系統處于動平衡;③優化基礎的隔振支撐;④采用彈性聯軸器聯接電動機;⑤加強對設備的安全維護與保養,如添加潤滑油、擰緊連接螺栓、更換損壞的零部件等。

  羅茨鼓風機氣動噪聲的主要控制方法有兩種:一是對噪聲源進行控制,即從噪聲產生的機理出發降低噪聲;二是控制噪聲的傳播途徑,通過設置消聲器和吸聲材料耗散聲波能量。

  1、噪聲源控制:通過研究轉子結構、進排氣口與管道形狀、轉子間隙等與氣動性能之間的關系,設計噪聲低、效率高、結構緊湊、節能的新機型,也稱低噪聲結構設計。

 ?。?)異形排氣口設計:沖破傳統的矩形排氣口束縛,采用具有良好聲學性能的異形口,將開口過程由突變改為漸變,開口面積由零到最大逐漸過渡,延緩了排氣口氣體壓差的變化率,降低了氣體的沖擊噪聲。

 ?。?)采用扭葉轉子:作用與異形排氣口類似,氣體的脈動幅度及不均勻度比直葉轉子顯著減小,具有延緩回流過程、降低排氣脈動的優點。

 ?。?)采用三葉輪轉子:與二葉型轉子比較,三葉輪轉子每旋轉一周輸出六個較小的排氣容積,氣流脈動平緩,噪聲降低,在小型機上應用提高了效率。

  2、噪聲的傳播途徑控制:主要有消聲和隔聲等措施,是工程上普遍采用的降噪手段。

 ?。?)消聲:通過在風機進、排氣管道上安裝消聲器降低氣流噪聲。消聲器應根據風機噪聲強度、頻譜特性和降噪要求等因素進行優化設計,具備消聲效果好、消聲頻帶寬、阻力損失小、體積小、重量輕、安裝維護方便等特點。

 ?。?)隔聲:利用隔聲構件阻擋空氣聲傳播。安裝消聲器后,羅茨風機機械噪聲和電動機噪聲就成為主要噪聲源,采用隔聲罩或隔聲間將機組噪聲封閉在局部空間。

  羅茨鼓風機運轉不平衡引起基礎振動并沿地板和墻體傳播,激發二次空氣噪聲。通過優化結構設計,采用隔振器、隔振墊、撓性軟接管控制機械振動與結構噪聲,能夠取得顯著的減振降噪效果。

  羅茨鼓風機的發展趨勢,主要是進一步提高效率、降低噪聲、增強可靠性及擴大應用范圍。實踐證明,在探明羅茨風機噪聲產生機理基礎上,錦工采用的低噪聲結構設計,是控制羅茨風機噪聲有效措施。近幾年,國內包括錦工在內的多個科研機構就低噪聲羅茨風機結構設計開展了很多研究,主要進展有:

 ?。?)封閉容積預進氣壓縮設計:主要是為改善風機的回流沖擊特性提出來的。在基元容積由進氣口向排氣口移動的過程中,通過開在機殼或墻板上的導氣孔口,向其內部預先導入高壓氣體,以便在基元容積與排氣口連通之前,使其內部壓力逐漸與排氣口的壓力達到平衡。與傳統的壓縮情形相比,導入預進氣后,排氣口的回流沖擊強度大為減弱,鼓風機的氣體動力性噪聲得以降低。實際應用中,通常從鼓風機的排氣口引回一部分氣體,作為高壓預進氣導入機殼。如果將排氣口的高溫氣體冷卻之后再導入基元容積,則不僅可以減緩排氣口的回流沖擊,而且還能降低鼓風機的排氣溫度,這種降低排氣溫度的方法稱為逆流冷卻。目前,由于制造方面的限制,國內應用極少。

 ?。?)提高風機葉面加工精度:錦工實踐證明,采用先進的數控加工技術,能夠提高風機葉面加工精度,保證轉子動平衡性能,減小高速轉子系統振動。此外,還能夠保證嚙合時葉面間間隙的均勻性,降低葉面間氣體流動的波動,從而降低風機的氣動噪聲。

 ?。?)葉輪型線優化設計:葉輪作為羅茨風機的心臟零件,表面形狀至關重要。目前,國內有關羅茨風機葉輪設計形式多種,包括漸開線、圓弧線、擺線、共軛圓弧線等多種線型組合,涉及加工問題,需要優化設計。

  羅茨鼓風機噪聲以氣動噪聲和機械噪聲影響為主。研究噪聲源的特性和產生機理,是正確選擇噪聲控制措施的基本條件。從聲源傳播途徑考慮,采取消聲、隔聲、吸聲和隔振等降噪方法,能夠有效控制噪聲污染,但增加了設備成本與工程投資。從結構設計與生產工藝考慮,通過優化結構設計、改進加工方法、提高裝配精度、選用合理的型號和調節方式,能夠從根本上消除噪聲危害,不僅降低噪聲,而且提高風機效率、降低設備能耗,仍然是錦工風機的主要研究發展方向。

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