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1、空调器压缩机选频隔振减振降噪研究27文章编号:1006-1355(2003)03-0027-04空调器压缩机选频隔振减振降噪研究李树森,王开和,许玮(天津科技大学机械工程学院,天津300222)摘要:在对空调器进行动态分析的基础上,应用选频隔振思想对空调器压缩机进行了隔振设计,使窗式空调器的振动情况得到明显改善,空调器在低冷工况的振动和噪声大幅度降低,取得了良好的减振降噪效果。关键词:振动与波;压缩机;功率谱分析;选频隔振;减振降噪中图分类号:TB535文献标识码:AReseachonNoieandVibrationReductionofCoLpres
2、sofConditionerLIShu-sen,WANGKai-he,XUWei(TianjinUniversityofscience&technology,Tianjin300222,China)Abstract:Thebasisondynamicanalyzedofconditioner,basedupontheisolating-vibrationtheoryonselectedfrequency,anIsolating-vibrationdesignisconductedtoavoidthecompressor’svibrationTransm
3、ittingtotheconditioner.Itisprovedthatthepipeline’svibrationiscontrolledobviouslyandtheconditioner’svibrationandnoiselevelreducestoafarlowerextent.Keywords:vibrationandwave;compressor;spectrumanalysis;isolating-vibration;reducingvibra-tionandnosi测取的声压级来衡量。标准点的选取是根据引言GB7725-87《房间空
4、气调节器测试规范》的规定选噪声是评价空调器质量的一个重要指标,空调取。实验测得空调器样机在四种工况下的标准点噪器工作时的噪声较大,严重污染和影响人们的生活声声压级分别为:环境。近几年来,国内外的许多学者对空调器的轴低风50.5dB(A);高风54dB(A);流风机、离心风机、以及风道的气动噪声作了较为深低冷53dB(A);50.5dB(A)高冷55dB(A)。入的研究,而在压缩机的振动及噪声控制方面的文进一步对标准点噪声信号作功率谱分析得出,献较少。本文通过对窗式空调器进行动态分析,特低风和高风工况的噪声主要是气动噪声,频率成分别是对压缩机减振降噪问题
5、进行了深入探讨,以其复杂,随机性较大;而低冷和高冷工况噪声自功率谱解决空调器的噪声污染问题。与压缩机单独工作时的噪声信号自功率谱较为接近,在242.19Hz、291.02Hz、339.84Hz等频率处的1空调器的噪声与振动分析峰值较大,因此,压缩机是引起窗式空调器低冷和高1.1噪声分析冷工况机械噪声的根源所在。限于篇幅,只列出低测试与分析系统如图1所示。实验是在半消声冷工况及压缩机单独工作时的噪声信号自功率谱,室内进行的。窗式空调器噪声的大小是由在标准点如图2所示。图1实验与分析系统收稿日期:2002-09-25作者简介:李树森(1949-),男,河北
6、阜平人,副教授。(a)低冷工况标准点噪声自功率谱2003年6月噪声与振动控制第3期四种工况下的振动信号。经分析得出,在低风和高风工况下,窗式空调器的主要振动频率分量为风扇电机的激励频率及其六倍频分量。而在低冷和高冷工况下的主要振动频率分量为压缩机振动的基频及其倍频分量,如图4所示。1.3振动能量均值分析为了进一步研究窗式空调器的振动情况,本文(b)压缩机单独工作标准点噪声自功率谱对箱壳顶部各拾振点在四个工况下的振动信号作了图2标准点噪声自功率谱能量均值分析,其直方图如图5。图5振动能量均值分析直方图由直方图分析可以看出,在低冷和高冷工况下图3箱壳拾振点
7、布置由于压缩机工作,箱壳顶部各拾振点振动能量比低风和高风工况明显增大。因此压缩机工作时使空调器产生相当大的振动,是主要激振源。1.4声振相干分析图6和图7是箱壳拾振点5在低冷和高冷工况下的声振相干函数图。由图6和图7可以看出,在低冷和高冷工况下,标准点的噪声信号与箱壳顶部(a)低冷工况振动信号自功率谱(b)高冷工况振动信号自功率谱图6低冷工况声振相干图(c)压缩机振动信号自功率谱图7高冷工况声振相干图图4振动信号自功率谱1.2振动分析拾振点的振动信号相干性较好。其相干性好的主要为了识别窗式空调器的振动源,在空调器的箱频率成分为:291.02Hz、242
8、.19Hz、339.84Hz、壳顶部设置了拾振点,如图3所示,测取各拾振点在193.36HZ。
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