山東博風風機有限公司作者
hbzhan內容導讀:離心風機按照用途劃分可以分為:軸流風機、混流風機、羅茨風機、屋頂風機、空調風機等。離心風機按壓力可分為低壓風機,中壓風機,高壓風機.離心風機的性能參數主要有流量、壓力、功率,效率和轉速。另外,噪聲和振動的大小也是主要的風機設計指標。流量也稱風量,以單位時間內流經風機的氣體體積表示;壓力也稱風壓,是指氣體在風機內壓力升高值,有靜壓、動壓和全壓之分;功率是指風機的輸入功率,即軸功率。風機有效功率與軸功率之比稱為效率。風機全壓效率可達90%。
離心風機的噪聲以氣動噪聲為主,在性質上可以分為離散噪聲與寬帶噪聲。其氣動噪聲主要由氣體與葉輪葉片以及蝸殼的相互作用產生,并通過進、出氣通道加以傳播。蝸殼內部的三維非穩定流場以及殼體的特殊形狀使得對其開展研究變得困難。
對于離心風機氣動噪聲而言,數值模擬及其計算方法還不成熟,不能得出計算離心風機氣動噪聲的理論公式,有的即使得到了聲壓與各參數之間,還需要借助試驗來確定具體關系式,顯然這些方法只限于對已有風機進行計算,而不能在對新風機進行氣動設計的同時進行聲學設計。因此考慮蝸殼的離心風機的噪聲模擬及計算是需要解決的問題。
隨著計算機的飛速發展,噪聲試驗測試技術發展比較迅速,一些*的試驗手段已經應用于風機上,但還是不夠;在其他行業,虛擬儀器的使用和仿真試驗已大大減少了人力、物力,使得很多難以進行的試驗變得容易開展,建議應使這些*的試驗手段應盡快應用于風機氣動噪聲行業并不斷開發拓展其應用范圍。
離心風機的噪聲以氣動噪聲為主,在性質上可以分為離散噪聲與寬帶噪聲。其氣動噪聲主要由氣體與葉輪葉片以及蝸殼的相互作用產生,并通過進、出氣通道加以傳播。蝸殼內部的三維非穩定流場以及殼體的特殊形狀使得對其開展研究變得困難。
對于離心風機氣動噪聲而言,數值模擬及其計算方法還不成熟,不能得出計算離心風機氣動噪聲的理論公式,有的即使得到了聲壓與各參數之間,還需要借助試驗來確定具體關系式,顯然這些方法只限于對已有風機進行計算,而不能在對新風機進行氣動設計的同時進行聲學設計。因此考慮蝸殼的離心風機的噪聲模擬及計算是需要解決的問題。
隨著計算機的飛速發展,噪聲試驗測試技術發展比較迅速,一些*的試驗手段已經應用于風機上,但還是不夠;在其他行業,虛擬儀器的使用和仿真試驗已大大減少了人力、物力,使得很多難以進行的試驗變得容易開展,建議應使這些*的試驗手段應盡快應用于風機氣動噪聲行業并不斷開發拓展其應用范圍。
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