一種離心風機蝸殼減振降噪的數(shù)值優(yōu)化方法
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針對離心風機蝸殼提出了一種減振降噪的數(shù)值優(yōu)化設計方法.該方法以蝸殼結構振動最小為目標進行優(yōu)化,這樣只需對結構振動優(yōu)化的最終結果進行聲場計算.利用ANSYS軟件對風機蝸殼進行參數(shù)化建模,選擇蝸殼壁面節(jié)點振動速度的平方和作為目標函數(shù)對蝸殼壁厚進行優(yōu)化設計,數(shù)值優(yōu)化結果表明,所提方法可以達到減少蝸殼結構振動的目的.針對優(yōu)化前后的蝸殼結構,利用直接邊界元法對蝸殼振動輻射噪聲進行了計算,得出優(yōu)化后蝸殼振動的輻射聲功率有較大幅度的降低,可為離心壓縮機及進出口均連接管道系統(tǒng)的離心風機的降噪研究提供有益的參考.
離心風機減振降噪設計與應用實證
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對某化學研究有限公司研發(fā)樓頂層46臺玻璃鋼離心風機進行噪聲振動治理。在噪聲的傳播途徑上設置封閉型的隔聲房,在風機排風口安裝消聲器,并對該隔聲房和消聲器進行聲學設計理論計算,通過減振設計計算來確定減振器的荷載選型。減振器及隔聲房、消聲器設置后,噪聲排放值達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標準》中的2級要求,并通過實測數(shù)據(jù),進一步證實噪聲治理措施的有效性。
離心風機蝸殼振動輻射噪聲的數(shù)值預測
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數(shù)值模擬了t9-19no.4a離心風機蝸殼在非定常氣動力作用下的蝸殼響應振動及其噪聲。首先給出該風機運行時振動及噪聲的測量結果,得出基頻噪聲是主要噪聲類型。然后使用cfd軟件ansyscfx對風機內部流場做了整場瞬態(tài)數(shù)值模擬。流體壓力脈動作用于蝸殼產生一個隨時間變化的力,激勵其振動,實現(xiàn)流體到結構的單向耦合。接著運用ansysmultiphysics模塊對風機蝸殼進行了諧響應分析,最后應用lmssysnoise模擬了蝸殼振動向外輻射的噪聲。
蝸殼壁厚對離心風機振動噪聲影響的數(shù)值研究
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采用數(shù)值方法分析了蝸殼壁厚對離心風機在氣動力激勵下蝸殼受迫振動輻射噪聲的影響。首先采用cfd方法模擬了風機內部的非定常流動,得到蝸殼壁面的非定常氣動載荷分布;然后采用有限元方法計算蝸殼在非定常載荷作用下的受迫振動特性;最后采用邊界元方法預測了蝸殼受迫振動激發(fā)的噪聲聲場及聲功率?;谏鲜龇椒?比較分析了蝸殼壁厚對振動噪聲輻射功率的影響。結果表明,并不是蝸殼的壁厚越大,其振動噪聲越低,而是對應確定的激勵頻率,存在最佳的壁厚尺寸或各部分不同壁厚的尺寸組合。
離心風機蝸殼的優(yōu)化設計
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利用流體力學專業(yè)計算軟件numeca,繪制離心風機幾何圖形,并對離心風機進行數(shù)值模擬。以蝸殼外周形線的一維設計方法(等環(huán)量法)為基礎,考慮氣體黏性因素的影響,對原蝸殼的外形線設計進行修正。把得到的新蝸殼形線用在原風機上后,重新進行數(shù)值模擬,結果表明其性能有所提高。對比改進前后蝸殼內的氣流流動情況,分析影響離心風機性能的內在因素。
離心風機蝸殼設計優(yōu)化
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4.6
介紹一種采用改進后的等邊基方法繪制離心風機蝸殼型線的方法。經(jīng)模擬分析和試驗驗證,認為其具有簡單、實用的特點,適合廣大空調工程技術人員使用。
離心風機蝸殼設計優(yōu)化
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由于近年來離心風機的廣泛應用,人們越來越重視其使用效果。蝸殼是離心風機的重要組成部分,對離心風機的性能起著重要作用。然而由于傳統(tǒng)設計方案的局限性,導致蝸殼的生產與實際脫軌。為了塑造高性能的離心風機,蝸殼的設計優(yōu)化很有必要。本文從離心風機的簡析、概述蝸殼、分析蝸殼傳統(tǒng)設計方案以及產生的弊端、蝸殼設計的優(yōu)化和發(fā)展趨勢猜想幾個方面進行論述,以期蝸殼的可用性加強,從而優(yōu)化離心風機的使用效果。
蝸殼散射對離心風機氣動噪聲傳播的影響
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理論分析了聲波在空氣-鋼板界面上的傳播過程.結果表明:聲波在蝸殼壁面上的入射角不小于3.23°時發(fā)生全反射;在入射角小于3.23°時雖然存在聲波的透射,但當蝸殼厚度不小于3mm時,聲波經(jīng)a聲級計權后的隔聲量大于40db,證明了將蝸殼作為聲學硬邊界條件處理的合理性.采用薄殼體邊界元方法計算分析了將蝸殼作為聲學硬邊界對聲波傳播的影響,結果表明:蝸殼對低頻聲波傳播的影響不明顯,風機低頻聲源可以近似為緊湊聲源,但隨著頻率的增大,聲波受到蝸殼散射的影響逐步明顯,蝸殼曲面上的漫反射使得風機內部分布聲源激發(fā)的聲場趨近均勻化.
離心風機蝸殼型線設計方法探討
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對傳統(tǒng)和新理論蝸殼型線設計方法進行分析,總結出各設計方法的優(yōu)缺點。提出考慮曲率對湍流結構的影響,引入流量修正系數(shù)為主線設計蝸殼型線,以提高風機性能。
離心風機氣動噪聲降噪方法研究綜述與分析
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根據(jù)離心風機氣動噪聲較高的特點,總結了近十余年一些典型的控制氣動噪聲的方法,并按照聲源和傳遞路徑兩類降噪方法進行分類,包括非常規(guī)蝸舌、改變葉輪形式、吸聲蝸殼以及進出口加消聲器等幾種,最后根據(jù)其降噪效果進行了分析,得出了一些對比結論。
蝸殼對離心風機內部氣動噪聲影響的初步數(shù)值分析
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本文初步建立了一個用于預測離心風機內部氣動聲場的理論模型,該模型將蝸殼簡化為一個封閉的圓柱腔體,并推導了腔體內部聲場的表達式。數(shù)值分析結果表明,該模型可以反映蝸殼對風機內部聲場的影響,為進一步研究蝸殼對離心風機氣動噪聲由內向外傳播的影響提供了基礎。
離心風機的減振問題探討
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離心風機的振動過大不僅影響自身的設備安全,也影響到電廠的安全運行。風機的制造質量,安裝質量和運行維護是影響離心風機振動過大的三大因素,特別是安裝的質量的高低直接影響到風機的振動大小。要減小離心風機的振動,必須在安裝的各個程序影響離心風機:風機和電機軸不同心;風機轉子不平衡;葉輪軸向晃動大;軸彎曲;軸承彈子油隙過大;軸承座地腳螺栓松動;電機地腳螺栓或臺板連接螺栓松動;軸承座與其墊鐵或墊鐵與墊鐵之間的間隙過大;電機臺板與其墊鐵或墊鐵與墊鐵之間的間隙過大以及電機四腳與臺板之間有不接觸者;轉子與機殼摩擦;葉輪裝反;葉輪與軸連接處松動;調節(jié)門開度方向不對;機殼因剛度不夠造成機殼振動引起轉子共振;基礎剛度不夠;地腳螺栓孔灌漿不密實使得地腳螺栓松動。
離心風機噪聲太大怎么辦?離心風機降噪方法
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離心風機是生產企業(yè)常用的輔助設備,主要用于通風與除塵裝置 中,確保生產環(huán)境潔凈,保護生產者身心健康,但同時其噪聲問題也 很嚴重,離心風機噪聲處理問題一直都是工廠企業(yè)關注的焦點。 一、離心風機噪聲有何危害? 離心風機運行中產生的噪聲較為復雜,它是由多種不同頻率聲音 的無規(guī)律的雜亂組合而成,不僅影響生產的組織與管理,而且還嚴重 損害員工的身心健康使工作效率低下。 二、離心風機噪聲處理該如何進行? 1、安裝消聲裝置 風機在高速旋轉時會產生強烈的空氣動力性噪聲,為阻止聲音向 外傳播同時不阻礙氣流通過,在風機氣流通道上安裝消聲裝置,使風 機的空氣動力性噪聲得到控制。 2、安裝隔聲裝置 隔聲是噪聲控制工程中常用的技術措施,利用墻體各種板材及構 件作為屏蔽物或利用維護結構,把噪聲控制在一定范圍之內,使噪聲 在傳播中受阻而不能順利通過,從而達到降低噪聲的目的。 3、利用吸聲材料 在墻面或頂棚上
多翼離心風機氣動噪聲的降噪
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針對多翼離心風機氣動噪聲的主要噪聲源提出降噪方案。首先,對于多翼離心風機渦流噪聲的降噪,主要通過優(yōu)化葉輪、蝸殼的結構幾何參數(shù)和在葉輪出口加裝旋轉擴壓器等方式進行。其次,對于多翼離心風機旋轉噪聲的降噪,主要通過改變蝸舌形式進行。最后對優(yōu)化進出口安裝角的葉輪和在葉輪出口加裝旋轉擴壓器這兩種降噪措施進行試驗驗證。結果表明,改進后的風機與原型相比達到顯著的降噪效果。
相似計算選型離心風機的方法研究
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選型離心風機是風機應用技術中的一項非常重要工作,采用相似計算選型的方法可以獲得最優(yōu)化的結果。
離心風機振動的消除方法
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離心風機
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化工原理課程設計 設計題目:離心式風機與管道輸送廢氣系統(tǒng)的初步 設計 學院名稱:化學工程學院 專業(yè):化學工程與工藝 班級:11-4 姓名:學號 指導教師: 日期:2014年1月10日 2/12 目錄 設計說明書..............................................................................................................................................3 1本設計的意義....................................................................................................................
離心風機
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離心式風機的原理與結構 字體:小中大|打印發(fā)布:2008-08-2116:35作者:webmaster來源:本站原創(chuàng)查看: 10次 鍋爐通風機按其作用原理分為離心式和軸流式兩大 類。離心式風機因具有效率高、流量大、輸出流量均勻、 結構簡單、操作方便等優(yōu)點,目前我國的工業(yè)鍋爐,一般 都采用離心式風機。 1.工作原理離心式風機的結構和工作原理與離心 式水泵相類似,葉輪和外殼是風機的主要部件(圖5—21)。 風機殼體的外形具有沿半徑方向由小漸大的蝸殼形特點, 使殼體內的氣流通道也由小漸大,空氣的流速則由快變 慢,而壓力由低變高,致使風機出口處的風壓達到最高值。 當電動機帶動風機葉輪快速旋轉時,葉輪間的空氣隨 之旋轉流動,并且由于離心力的作用被徑向地甩向殼壁, 隨之在那里產生一定的壓力,并由蝸形外殼匯集后沿切向 排出。這時,葉輪的中部由于氣
離心式風機蝸殼振動與聲輻射數(shù)值仿真
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以風機蝸殼聲輻射為研究對象,首先利用pro/e建立風機蝸殼三維模型,通過對蝸殼施加載荷,并進行諧響應分析,以獲得風機蝸殼表面的位移,然后在不考慮流場對蝸殼影響的情況下,利用風機蝸殼表面的位移為邊界條件,對蝸殼的聲輻射進行分析研究。最后通過邊界元方法計算和sysnoise分析得到蝸殼的聲輻射,蝸殼外場點的聲壓強度,為風機蝸殼優(yōu)化提供了理論依據(jù),并通過實驗對數(shù)值仿真結果進行驗證。分析計算結果表明,該分析方法有效。
離心風機氣動噪聲的數(shù)值預測
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介紹了一種開口薄殼體邊界元方法,該方法的系數(shù)矩陣小于以前的方法,能夠降低計算成本.將該方法應用在離心風機的噪聲預測中并考慮了蝸殼對聲波反射和散射的影響.首先利用rans方程和標準k-ε模型求解離心風機內部的非定常流動,獲得聲源項信息,然后采用快速傅里葉變換將源項的時域信息轉換為頻域信息,最后采用開口薄殼體邊界元方法預測風機的氣動噪聲.數(shù)值計算和實驗測量結果表明,由于該方法考慮了蝸殼反射和散射的影響,對風機基頻及其2次諧波的聲壓級具有較好的預測精度,但對高頻聲的預測結果仍不是很滿意.
離心風機簡介
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離心風機是依靠輸入的機械能,提高氣體壓力并排送氣體的機械,它是一種從動的流體機械。 離心風機廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風、排塵和冷卻;鍋爐 和工業(yè)爐窯的通風和引風;空氣調節(jié)設備和家用電器設備中的冷卻和通風;谷物的烘干和選送; 風洞風源和氣墊船的充氣和推進等。 離心風機的作用 離心風機的工作原理與透平壓縮機基本相同,均是由于氣體流速較低,壓力變化不大, 一般不需要考慮氣體比容的變化,即把氣體作為不可壓縮流體處理。 離心風機可制成右旋和左旋兩種型式.從電動機一側正視,葉輪順時針旋轉,稱為右旋轉 風機,葉輪逆時針旋轉,稱為左旋轉風機. 離心風機歷史 b4-72型防爆離心風機 風機已有悠久的歷史。中國在公元前許多年就已制造出簡單的木制礱谷風車,它的作 用原理與現(xiàn)代離心風機基本相同。1862年,英國
離心風機技術協(xié)議
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離心風機技術方案共7頁第1頁 離心風機 技術協(xié)議 需方: 供方:新鄉(xiāng)市風機總廠有限公司 離心風機技術方案共7頁第2頁 一、離心風機技術參數(shù): 3、離心式通風機g4-6810d技術參數(shù) 序號參數(shù)名稱單位設計點參數(shù)備注 1吸入溫度℃20℃ 2進口流量m3/h33173-58856 3風機升壓pa3403-2315 4工作轉速r/min1480 5電機功率kw55kw380v 6旋向角度右45° 二、風機結構說明: 風機采用單吸入單懸臂結構。 傳動方式:電機+風機。 風機主要由葉輪、機殼、進風口及傳動部分組成。 1、轉子(葉輪、主軸): 1.1、葉輪: 葉輪加工工藝流程 葉輪由軸盤、前盤、葉片、后盤組成。 軸盤:材質采用ht250/qt500按圖紙加工,保證后盤止口外徑、止口高度、軸孔直徑、空 深尺寸及
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職位:造價預算工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林