泵噪声控制课件

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1、十一、泵噪声控制11.1噪声的一般概念1、噪声的产生声音是由物体振动产生,通过传导介质而传导,这二者是统一的。只有声源,而没有传导的介质,我们就听不到声音,所以我们解决噪音也就从这两方面着手:即控制声源和控制传导。2、声音的分类从物理学的观点来分,声音可分为两种。即乐音和噪音。乐音的振动波形为有规律的周期性曲线,而噪音的振动波形为无规律的杂乱组合。声音振动的波形形状,决定了声波的高低,波形频率高,声音尖;频率低,声音低沉。声音依频率高低可划分为次声、可听声、超声和特超声四大类,如图2一1所示。清华精仪-绿色制造十一、泵噪声控制11.1噪声的一般概念2、声

2、音的分类次声是指低于人们听觉范围的声波,频率低于20Hz,可听声音频率为20—20000Hz,超声频率为2×104—5×108Hz,大于5×108Hz为特超声。3、声音的度量声音的强弱是由声压度量的,当声压为2×10-5N/m2(P0)时,声音的频率为1000Hz,人们可以开始听到声音,该声压为可听声压;当频率为10000Hz,声压为20N/m2时,能使人耳开始感到疼痛,此时声压为痛声压:如果声压再大,就会对人身有较大的危害。从可听阈声压到痛阈声压,它们之比为1:106,区域十分广大。为了计量方便,引用一个成倍比关系的对数量“级”,表示声音的大小,称为声压级

3、,一个声音的声压级等于这个声音的声压和基准声压的比值的常用对数乘以20,单位为dB(分贝),即:清华精仪-绿色制造十一、泵噪声控制11.1噪声的一般概念3、声音的度量从上式可见,从听阈声压到痛阈声压,声压级为0dB和120dB。表2—10为各种声源的声压级与人身的主观感觉关系。音量大小还可以用“声强”和“声功率”两个物理量来度最,但通常用声压级(分贝)来度量。清华精仪-绿色制造十一、泵噪声控制11.1噪声的一般概念4、泵噪音的频潜测试出泵产生噪声的频谱大都如图2—32所示。噪声频谱能够清楚地表示出一个频率范围内声压级分布情况,从中可以了解噪声的性质,即噪声

4、各频率分布情况,从中分析出产生噪声的声源,以便考虑如何降低噪声。清华精仪-绿色制造十一、泵噪声控制11.2机泵噪声的危害在机泵房内工作,或在机泵运转的环境内工作,机泵产生的噪声会给操作人员的工作和日常生活带来较大影响。长期工作和生话在这样的环境中,人们会感到疲劳、心情烦燥,注意力分散,大脑反映迟钝等不适感觉。我国颁发了工业企业噪声卫生标准,规定如表2—11所示。清华精仪-绿色制造十一、泵噪声控制11.2机泵噪声的危害另外,我国也规定了城市区环境噪声标准,如表2—12所示。水泵房周围居民区内白天允许标准为50—60dB,夜间为40—50dB,超过这一标准,机

5、泵房就应采取措施,降低机泵噪声干扰。清华精仪-绿色制造十一、泵噪声控制11.3噪声的分类和起因泵的噪音是反映泵工作状态的特征之—。噪音是由声源产生的。泵的噪声,由泵内各部位机件或泵内流动的介质产生。减小噪音,就要认真分析产生噪声的声源,改善声源的结构或是介质的运动状态。噪声的起因主要有以下几个方面。1、机械性噪声---固体声、撞击声、摩擦声产生原因较多。它的产生往往伴随着泵的振动而同时存在。泵本身的原因有:泵体刚性不好,在伴有泵的汽蚀发生时,便构成声源;叶轮设计刚性不好也能够导致上述结果。清华精仪-绿色制造十一、泵噪声控制11.3噪声的分类和起因1、机械性

6、噪声多级离心泵用的导叶,刚性不好或者导叶人口处截面积与入口边缘厚度搭配不合理时,都可能引起泵内较大的振动所产生的噪声。其次,泵转子上的零件与不旋转的泵体之间,由于接触摩擦,也将产生较高频的噪声。机械性噪声产生的另一个原因是由于泵的外部结构和安装存在的问题所产生的。例如泵的底座设计不合理,刚性小,底座下面充填混凝土有缺陷,形成“空鼓现象”,还有就是泵与电机不同心,引起转子的振动而产生噪声。外部产生的噪声,容易发现,也较容易消除。2、空气动力性噪声由电机的风扇及转子在空气中旋转而产生,主要与风扇的叶片数和空气流动的相对速度有关。对水冷式电机,这种由风扇引起的噪声就

7、可以消除。清华精仪-绿色制造十一、泵噪声控制11.3噪声的分类和起因3、电磁性噪声由电机产生:电压不稳定引起电磁振动;转子偏心气隙不均匀,使电磁噪声增大;电动机绕组有故障,造成磁场不平衡,使电机产生一种低沉的吼声;异步电机转子有断条,电机力矩降低,负载电流时高时低,发生时高时低的噪声。4、水力噪声由水力振动引起,机泵在最高效率区运行时噪声最小,这是水力设计中各水力参数获得最佳合理数值的结果。偏离设计工况时,噪声的声级较大,同时破坏性也十分严重。清华精仪-绿色制造十一、泵噪声控制11.4泵产生噪声的控制1、从泵的设计着手泵的设计过程中,注意叶轮叶片数与导叶叶片

8、数的匹配,应互为质数避免共振,以及叶轮

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