帮帮文库

离心式鼓风机设计 离心式鼓风机设计

格式:DOC | 上传时间:2022-06-25 20:19 | 页数:53 页 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤ 我的浏览
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
1 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
2 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
3 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
4 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
5 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
6 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
7 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
8 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
9 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
10 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
11 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
12 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
13 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
14 页 / 共 53
离心式鼓风机设计
离心式鼓风机设计
15 页 / 共 53

1、也最大。这种高强度的空气动力性噪声不仅从鼓风机进排气口直接辐射出来,而且造成鼓风机机壳和进排气管壁振动,使机壳和管壁也辐射噪声。鼓风机降噪的主要措施在噪声中,空气动力性噪声强度最高,因此这是我们要重点研究和减弱的环节。故在设计中,我们主要研究叶片及叶轮相关尺寸对于减弱噪声的影响。重庆大学本科学生毕业设计论文离心式鼓风机喘振和噪声分析叶片数的影响。从理论上讲,增大风机的叶片数,使蜗壳内周向脉动减弱。但是,增加叶片数将会减小叶片间总的空气流通截面,增大叶片摩擦阻力。实验证明增加叶片数的结果虽略能降低噪声,但是增加多了便降低了风机的流量和全压以至效率。故在设计时,我们应在不影响风机流量和效率的同时适当提高叶片数。叶片型线的影响。在叶轮中气流由轴向流动转变为径向流动,除引起附面层分离外,在叶片间由。

2、阻力,使声能变为热能而消耗掉。常用的多孔性吸声材料有玻璃棉矿渣棉泡沫塑料毛毡等。消声在鼓风机进排气管遭上,安装既可让气流正常流通又能消除噪声的装置来消除噪声。消声是处理空气动力性能的主要措施。常用的方法有阻性式扩张室式共振式和复合式等多种。阻性消声器主要是利用多孔吸声材料来降低噪声的。把吸声材料固定在气流通道的内壁上或按照定方式在管道中排列,就构成了阻性消声器。当声波进入阻性消声器时,部分声能在多孔材料的孔隙中摩擦而转化成热能耗散掉,使通过消声器的声波减弱。阻性消声器就好象电学上的纯电阻电路,吸声材料类似于电阻。因此,人们就把这种消声器称为阻性消声器。阻性消声器对中高频消声效果好对低频消声效果较差。常用的阻性消声器有直管式片式折板式等。由于阻性消声器结构简单,故运用广泛。扩张室式消声器是由。

3、结叶轮主要参数表表名称值名称值长短叶片数进口叶片厚度出口叶片厚度叶片平均厚度长短叶片长度叶片进口安装角叶片出口安装角叶轮进口气体温度叶轮进口气体速度叶轮进口比容比叶轮进口气体密度叶片进口气体速度叶片进口气体密度叶片进口气体温度叶片进口比容比叶片进口气体压力叶片进口宽度叶片进口直径叶片进口阻塞系数叶片出口阻塞系数叶轮出口气体速度叶轮出口气体密度叶轮出口气体温度叶轮出口压力叶轮出口比容比叶轮出口直径叶片出口宽度叶轮出口马赫数扩压器主要参数表表名称值名称值扩压器进口直径扩压器进口宽度扩压器出口直径扩压器出口宽度扩压器出口压力扩压器出口速度扩压器出口温度扩压器出口比容比扩压器出口密度扩压器效率扩压器出口面积扩压器气流角重庆大学本科学生毕业设计论文全文总结蜗壳主要参数表表蜗壳型线参数表表位置角半径。

4、获得较宽频率的消声效果。在本次设计中使用了复合式消声器,在鼓风机房内用隔声罩把鼓风机罩起来,重庆大学本科学生毕业设计论文离心式鼓风机喘振和噪声分析使噪声封闭在局部区间。本次离心式鼓风机进过降噪处理后,有明显的降噪效果。对于鼓风机运行的周围环境质量有显著的提高。重庆大学本科学生毕业设计论文全文总结总结本篇文章主要围绕离心式鼓风机设计及其噪声和喘振分析。并对在污水处理中运用最多的离心式鼓风机和罗茨风机进行了对比,认为本次设计符合污水处理的基本要求。主要的工作内容和结果为根据给定的参数,进行离心式鼓风机的结构设计和强度校核,计算结果符合设计要求。在气动和结构设计的基础上,根据结构设计的数据,绘制离心式鼓风机的二维图形。二维图形用尧创软件绘制,包括总图和零部件图叶轮图和蜗壳图。对离心式鼓风机的噪声。

5、射的气流又反过来影响叶片上气流的流动。这个脉动力作用在叶片上,使叶片振动便又成为种噪声源。这几种噪声都是由于叶轮的转动引起的,所以称为旋转噪声。旋转噪声,每当叶片通过蜗舌产生个脉动,所以它的频率为重庆大学本科学生毕业设计论文离心式鼓风机喘振和噪声分析其中频率叶轮转速叶片数这是旋转噪声的基频,又称叶片通过频率,还有它的谐频。空气涡流是在绕流时叶片表面形成素流边界层。边界层中紊流的压力脉动作用到叶片,引起叶片面上压力脉动造成涡流噪声。当叶片绕流到后缘,在蜗壳中流动扩压严重时紊流边界层必须分离,并剥落出许多旋涡。这种旋涡的剥落和耗散以及紊乱来流引起绕流冲角的脉动,使叶片表面及蜗壳内壁上的作用力产生脉动。这些脉动现象都产生噪声称为蜗流噪声。涡流引起的脉动力有随机性发生于叶片全长上,所以产生的噪声。

6、个扩张室与连接管连接起来组成的,利用横断面积的扩张,收缩引起的声反射与干涉来进行消声。其消声效果与扩张室的扩张比,内接管的长度及消声器总长等参数有关。扩张室式消声器的型式很多,最简单的是单节不带插入管的,带插管的消声器消声效果较好,但阻力也较大。为了进步提高消声效果,将几节互不等长的扩张室串联起来,可在低频段获得较宽的频带消声量。扩张室式消声器对中,低频噪声有良好的消噪效果。共振式消声器是利用共振结构的阻抗引起声波的反射而进行消声的,在段气流通道的管壁上开些小孔,与管外密封的空腔相通,小孔与空腔组成了共振器,具有结构简单,消声效果好,阻力小等优点。其缺点是体积较大,对噪声频率选择性较强,主要用于消除窄带的中低频噪声。复合式消声器是将阻性式消声器与扩张式或共振式消声器相结合的新形式消声器,可。

7、叶片作用表面与非作用表面的压力差及空气的惯性,还会引起轴向与径向两种涡流。这两种涡流既损失能量又产生噪声。解决的办法在控制叶片内径与外径的比值及叶片的型线,主要是各段弯曲半径。叶片的厚度与形状对叶片尾迹涡流的发生很有关系。因为叶片要承受空气的压力总要有定厚度。对于等厚度的叶片,当气流自二叶片间径向流出时,由于叶片端点处的空隙,气流到此产生旋涡。这旋涡还在蜗壳内跟着旋转,干扰蜗壳内周向气流的流向,这就是尾迹涡流。叶片附面层的存在加大了尾迹区,便增加了尾迹损失,也增大了尾迹涡流噪声。所以较大的叶轮应尽量设计翼形叶片,改进空气流向,避免或减小尾迹涡流。叶片安装角的影响。叶片的入口角与出口角是以使进入及流出叶片间时空气流向改变得尽量少为原则,所以,它与叶轮的直径及转速有关,同时和叶片冲角及弯曲半径。

8、有关。因此,径向直叶片及单圆弧弯曲叶片都是不理想的。叶片安装角增大时,叶片出口角就增大了,于是在同样转速下理论上压力是升高了而同时又使气流通道的弯曲度增大了。因而,如果较多地增大叶片安装角,叶轮的相对输出速度及紊流都将由于叶片吸入表面上气流分离而剧烈增大,同时也增大了噪声。因此,选择合适的叶片安装角对于减少噪声非常有用。除了注意设计参数及提高鼓风机和电动机的装配精度,使叶轮或转子处于动平衡状态。采用弹性联轴节联接电动机和鼓风机,以降低鼓风机的机械噪声外,主要还在噪声传播途径上采取适当措施加以控制。隔声把鼓风机安置在专用的隔声房内,或者用隔声罩把鼓风机罩起来,使噪声封闭在局部的空间。隔声房或隔声罩选用隔声性能好的材料制造,隔声性能般与材料单位面积上的质量成正比,制造上要求结构严密,封闭,没有。

9、心式鼓风机噪声分析鼓风机在机械制造部门运用很高,其种类繁多。但是不管何种鼓风机,在运行时都会产生很高的噪声,大部分鼓风机都超过了我国工业噪声的卫生标准,严重影响了周围的环境。离心式鼓风机噪声的产生鼓风机是依靠电动机带动,使叶轮或转子在机壳内高速旋转而进行运行的。在运行中,噪声的产生可分为空气动力性噪声,机械性噪声和电磁性噪声三种。空气动力性噪声因气体振动而辐射的噪声称为空气动力性噪声,这种噪声分为涡流噪声和旋转噪声。旋转噪声是空气在蜗壳中,随叶轮转动时形成周向不均匀气流延蜗壳内壁转动,与蜗舌相互作用便产生了噪声。空气在叶片间随叶轮转动而逐渐向外,在叶片出口处由于各点与蜗壳距离不相等,沿周向气流的速度和压力都不均匀,对蜗壳的压力有咏动现象,这时开始产生噪声。这种压力脉动的气流作用到蜗舌上,反。

10、率范围很宽。绕流旋涡剥落产生噪声的频率为其中斯特劳哈尔数,在之间气流与叶片的相对速度,叶片宽度在垂直于速度方向上的投影,上述噪声均受其气流速度影响,气流速度愈大,形成能噪声强度也愈高。机械噪声机械噪声乃鼓风机运转不平衡而引起振动,传动装置相互间摩擦而引起。机械噪声是叶轮平衡得不好,旋转时产生重心偏摆而引起振动蜗壳内部受气流脉动和轴承精度差以及安装不良等原因,由振动而产生噪声。由于蜗壳都是由厚度不大的铁板制成,面积又大,成为优良的声辐射表面。绝大多数鼓风机是由电动机带动,所以电机噪声也是机组的个重要噪声源。有的电动机质量不高,空载时噪声便超过,所以降低电机噪声也是项重要措施。电磁噪声鼓风机上的电动机,在运行时引起的磁场伸缩和电磁振动等会产生噪声。上述噪声中。以空气动力性噪声强度最高,影响。

11、喘振做了专题分析。本次设计对于减弱噪声的主要方法是在进气口处安装复合式消声器,对于叶片数,在保证效率的情况下增加到片。在预防喘振上,主要是在进气口处安装进口导叶,通过调节进口导叶的角度和无叶扩压器的宽度来改变进口风量以防止喘振现象的发生。通过本次设计,得到了个多变效率为的单级离心式鼓风机。采用半开式长短叶片和可调节宽度的无叶扩压器,能够得到更高的效率和更好的适应变工况。本次设计的离心式鼓风机结构主要参数见表表表表表。离心式鼓风机主要参数表表名称值名称值体积流量质量流量压比叶片出口安装角流量系数叶片进口安装角轮阻及漏气损失系数多变效率等熵效率轴耗功率圆周速度转速多变压缩功流动效率叶轮加给气体的总功率级数吸气室进口压力吸气室进口速度吸气室进口直径吸气室进口密度重庆大学本科学生毕业设计论文全文总。

12、洞。隔振鼓风机因运转不平衡,引起的振动通过地基传给地板及墙壁等处,把声音辐射出来,因而需在鼓风机的基础墙壁处,装置隔振设施。隔振装置前基本型式有螺旋弹簧及其支承装置,橡胶减震器和碱震垫层等。常用的减震垫层材料有软木。矿渣棉,玻璃纤维剪切橡皮等。重庆大学本科学生毕业设计论文离心式鼓风机喘振和噪声分析阻尼对于鼓风机通过管壁和机壳辐射的噪声,可用阻尼材料来控制。方法是在管壁和机壳上涂敷些内摩擦损耗大的材料,如沥青,软橡胶和其它些而分子材料,嚏振动能量被阻尼材料所消耗并转化为热能。吸气在鼓风机房内表面挂贴设声材料,可降低鼓风机房内的馄响声,如鼓风机房高大,在整个房内挂贴有困难时,可在房内上方悬挂吸声器,或在鼓风机旁设置吸声屏,当声波传到这些具有无数细小而透入内部孔洞的材料时,受到材料内部孔洞和粘滞。

参考资料:

[1](定稿)家俱生产项目备案立项报告8(喜欢就下吧)(第81页,发表于2022-06-25 20:23)

[2]空调管路系统设计与施工(第10页,发表于2022-06-25 20:23)

[3](定稿)家居装饰广场项目备案立项报告6(喜欢就下吧)(第12页,发表于2022-06-25 20:23)

[4](定稿)家电物流中心建设项目备案立项报告4(第90页,发表于2022-06-25 20:23)

[5]空气源热泵热水器控制器设计(第27页,发表于2022-06-25 20:23)

[6](定稿)佳一医疗文化体系建设项目备案立项报告2(第12页,发表于2022-06-25 20:23)

[7]空气压缩机曲轴工艺夹具(第20页,发表于2022-06-25 20:23)

[8](定稿)佳合花卉综合市场项目备案立项报告0(第63页,发表于2022-06-25 20:23)

[9](定稿)夹金山风景区大熊猫原生态旅游开发项目备案立项报告9(第30页,发表于2022-06-25 20:23)

[10]空气压机设计(第11页,发表于2022-06-25 20:23)

[11](定稿)加油站改扩建项目备案立项报告7(第24页,发表于2022-06-25 20:23)

[12]空气滤清器支架多工位级进模设计(第34页,发表于2022-06-25 20:23)

[13](定稿)加气混凝土生产线项目备案立项报告5(第104页,发表于2022-06-25 20:23)

[14](定稿)冀东物贸集团物流中心项目备案立项报告4(喜欢就下吧)(第81页,发表于2022-06-25 20:23)

[15](定稿)济宁如意嘉园房地产开发项目备案立项报告2(喜欢就下吧)(第70页,发表于2022-06-25 20:23)

[16]空气动力汽车的设计(第57页,发表于2022-06-25 20:23)

[17](定稿)济南建设山艺住宅小区的项目备案立项报告0(喜欢就下吧)(第41页,发表于2022-06-25 20:23)

[18](定稿)技术中心网络工程项目备案立项报告9(第55页,发表于2022-06-25 20:23)

[19]空气锤的传动机构设计(第14页,发表于2022-06-25 20:23)

[20](定稿)计划生育服务中心综合楼改扩建项目备案立项报告7(喜欢就下吧)(第30页,发表于2022-06-25 20:23)

下一篇
温馨提示

1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。

2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。

3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。

4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。

5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。

帮帮文库——12年耕耘,汇集海量精品文档,旨在将用户工作效率提升到极致