空调器室外噪音诊断以及减振降噪研究
空调系统中的噪声及振动的分析及处理方法
空调系统中的噪声及振动的分析及处理方法噪声的原因可以归纳为以下几点:1.空调设备本身的噪声:空调设备在运行过程中会发出机械运转的噪声,如电机的噪声、压缩机的噪声等。
2.空气流动噪声:空调系统通过风机或风道将空气从室外引入室内,空气流动时会产生噪声。
3.水泵噪声:空调系统中的水泵在运行时会产生振动和噪声。
4.控制设备噪声:空调系统中的控制设备,如温控器、遥控器等,可能会发出噪声。
对于空调系统噪声的处理,可以采取以下方法:1.选择低噪声设备:在选购空调设备时,应选择低噪声的产品。
可以查看产品参数中的噪声指标,选择符合要求的产品。
2.加装噪声消除装置:在安装空调设备时,可以在设备的周围安装隔音材料,如吸声板、隔音棉等,来减少噪声的传播。
3.提高空气流动的效率:合理设计风道布局,避免空气流动过程中产生噪音。
可以使用流线型风道,减少气流的阻力,降低噪声。
4.定期维护检修:空调设备在运行过程中,可能会出现摩擦、松动等问题,导致噪声的产生。
定期对设备进行维护检修,确保设备的正常运行,减少噪声。
振动是另一个需要解决的问题,振动会引起噪声,同时还可能导致设备损坏和寿命缩短。
振动的原因主要有以下几点:1.设备不平衡或松动:空调设备在运行过程中可能因为未正确安装造成不平衡或松动,导致振动加剧。
2.风扇叶片不平衡:风扇叶片不平衡会引起振动,可以通过平衡风扇叶片来解决这个问题。
3.风机轴承故障:风机轴承故障会引起振动和噪声,可以定期维护检修风机轴承,加注润滑油来解决。
对于空调系统振动的处理,可以采取以下方法:1.正确安装空调设备:空调设备在安装过程中,需要确保设备平稳安装,并进行调整和检查。
如果设备不平衡或松动,需要进行相应的调整和固定。
2.平衡风扇叶片:风扇叶片不平衡可以通过平衡调整来解决。
可以使用专业的平衡仪器进行调整,确保风扇叶片平衡。
3.定期维护检修:定期对空调设备进行维护检修,确保设备的正常运行。
特别是对风机轴承进行润滑和更换,保证其正常工作。
针对暖通空调噪声分析及降噪措施
针对暖通空调噪声分析及降噪措施摘要:当前,大量的住宅、公共场所、写字楼等都安装了暖通空调系统,极大地改善了生活工作的环境质量,调节了室内温度,优化了空气质量,但因运转造成的噪声,却带来了一定的麻烦。
空调在运转期间,一是会造成耗电量高,二是会产生噪声,降低人体的舒适感觉,特别是投入运行时间较长的空调系统,其噪声更加明显。
针对这一情况,本文对空调系统中不同装置的降噪进行了综述,同时列举了可能造成空调系统噪声的各种原因并分别对其做出了最佳的消声方案介绍。
关键词:暖通空调;系统噪声;降噪;引言一般在住宅区及大型公共场所等,均安装空调通风系统。
其在改善室内环境质量与舒适度指标的同时,也有负面影响。
据我国现行《公共场所卫生标准》规定,各种不同公共场所环境噪声都有最高限值,当暖通空调在室内环境下的运行噪声值高于30~40dB时,会对人体健康产生危害。
据此,对暖通空调系统噪声进行分析,并提出降噪优化策略具有积极的现实意义。
1暖通空调噪声来源常见的暖通空调噪声主要来源于设计安装与实际运行两方面。
1.1因设计安装不当引起噪声因技术工艺不当、声学结构不合理或技术人员尚未采取相关降噪措施等,均会导致空调管路串声、空气动力性噪声及局部透声、固体传声等噪声。
因此,在设计、安装暖通空调系统时,要严格规范设计安装的流程,保证系统结构合理,运行安全、经济。
1.2因运行设备性能、工况不良引起噪声在运行中,若冷却塔(淋水系统)、空调机组(风机)或水泵、制冷机组等相关设备、系统运行性能不佳、工况不良时,也会导致暖通空调系统运行的噪声超标。
2暖通空调噪声具体分析2.1制冷机组(1)主要由皮带轮轴承噪声和压缩机噪声叠加混合引起,同时由于管道内有暖通空调系统制冷机组冷媒流动,也会产生脉动噪声。
(2)暖通空调系统制冷机产生振动及曲轴高速往复运动,甚至制冷机缸体运动等均会引起机械噪声。
(3)空气动力性噪声主要因暖通空调系统机房的排气风机与进气风机运行不当所致,由此会形成排气噪声与进气噪声。
空调器室外噪音诊断以及减振降噪研究
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许 显 钧 .等 :空调 器 室外 噪 音 诊 断 以及 减 振 降 噪 研 究
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63 20 5 l K 4 K
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频率 / Hz
图 3 卸 载 时 1 3倍 频 谱 图 /
中 图 分 类 号 :T 5 5 B 3 文 献 标 志码 :A 文 章 编 号 : 17 — 1 8 2 0 )4 0 1 — 3 6 2 6 3 (0 80 — 0 2 0
空调器 的噪声 越来 越受到用户的重视 ,而低 噪声更是
用 四通道 的 P L E ( 麦 B ) 系统 同时 对 四 点 的 US 丹 K 噪 声 或 振 动 进 行 测 试 和 分 析 ,另 外 还 可 以对 空 调 板 金
频率 / Hz
压 缩 机 启 动后 至 系统 平 衡 期 间 没 有 此 10H 峰 值 ,只 0 z 有 系统 平衡 后此 峰 值才 慢慢 明显 ,这种 现 象与 管路 内部 产 生脉 冲 的现象 比较 吻合 。压力 脉 冲是 冷媒 在 管路 系 统
图 4 室 外 风 扇 13倍 频谱 图 /
第 6 卷 第 4 期 20 年 08 1 月 2
顺 德 职 业 技 术 学 院 学 报 J u n lo S u d Poy e h i o r a f h n e ltc n c
Vol 6 NO 4 _ .
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2 0 08
科技 与应用
牢调器 室外 噪音诊 断以及 减振降噪研 究
许 显钧 , 何 志 强 , 闰 志恒
变频空调外机噪声源分析及降噪措施
变 频空调外机噪声源分析及 降噪措施
A nalysis on N oise Source of Outdoor U nit of Inverter A ir Conditioner and N oise Reduction M easures
√ =
m为配管质量 ; k为配管 刚度 。 如图 1,管 内脉动气流在 管道的转弯 、突变 截面等处
64 201 6年 O5月 日用 电器
● 技 术 创 新 · 日用 电器
产生 激振力F导致配管剧烈振动而辐射 噪声 ,配管拐弯越 多 ,拐弯角度 1 3越大 ,F越大 ,配管振 幅越大 ,辐射 噪声
噪声等 。机械 噪声 是 由旋转 部件和往 复部件 在不平衡力
和力矩作 用下产 生的振动 、运动零 件问 的撞 击及气 流脉
动激励 引起 的振动而辐射 的噪声 ;电磁 噪声 是磁拉力 在
时间 和空间上 变化 ,并 由电机各部 分之 问相互作用 而引
起 的 ;气流脉 动共振 噪声 在压缩机 噪声 贡献相 当大 ,因
2.3 电磁 阀哒 哒声 某变 频外机 实验测试 发现压 缩机补 气控制 用的 电磁 阀在频率2 560 Hz左右 出现哒哒声 ,查其 图纸发 现阀芯为 钢球体 ,受不稳 定补气侧 冷媒压力 脉动影 响 ,钢球体会 频繁撞击 阀体 内壁面 ,引起 哒哒噪声 ,如 图3。
图 1 弯 管激 振 力F分 析
图2 排气消音器 啸叫声噪声频谱
图 3 电磁 阀 “哒 哒 ”声 噪 声 频 谱
Electrical Appliances May.201 6 65
压缩 机在正常 运转时 ,间歇性 吸 、排气激励 储液器 罐 内
空调器的减振降噪研究
一
端插入 1 L / 时,消 声器 的消 声效果为 最好 , 4
这 点与理论计 算相吻合 3 机械室 的阻尼减振设计 . 2 对 机械室进 行阻尼处 理就是为 了提 高机械 室的结构 阻尼因子 ,使机械室 的振动能 量在运
正 ,经验 证 发现 ,以上 设计 的消 声器 长 度效
果较好 。
用 活塞式压缩 机。但是活塞 式压缩机 的振动 和
噪声较大 ,降低 活塞式压缩机 噪声和振动 ,成 为家用 空调的成本能否 降低 的关键 。
在 对家 用 空调 的 噪 声进 行研 究之 前 ,必
须对其进行 噪声源 分析 ,按 照G B/ 7 2 的规 T 75
3减振降噪设计
31 .消声器设计
定,对 室外机 噪场测 试 点如 图1 ,传 声器 的高
度 为l m。 我 们对 室 外机 音 质进 行 了现 场调 查 和 分 析 发 现 : ( )室 外 机 有一 个 很 沉 闷 的 声音 1
我 们在压缩机排气 管上安装抗性消声器来
降低压缩机 的排气脉冲 ,消声器的物理模型如 图 4 。消声器腔体 的长度和直径的设计比例不 当, 消声器可 能成为扩音器而起不到消声的作用 。
解之 ,即有:
L (n 1C/ f, =2 + ) ( m 1 4  ̄ () 3
式中: L 为消 声器 的长度 ,m;C为声音
解决方案,有效地降低 了空调器的噪声和振 峰值 的来源及解决办法 。 动 。研究表明 ,噪声主要来 自于压缩机系
气 管插 入深 度 存在 一 个最 佳值 。增大 阻 尼材
动 中部分转 换成阻尼材料 的热量 而散发 出去 ,
而 减少声能 的传播 。 3 . .1 2 阻尼结构设 计 根 据 振 动反 射 声音 的 原 理 ,我 们利 用 振 动测 试 方法 ,寻找 机 械室 上 的 声辐 射最 强 烈 的部 位 。我 们采 用 在机 械 室 上布 多个 加 速 度 计 的 方法 测 量各 点的 振动 速 度 ,结 果 发现 机 械 室上的某一 部位振动很 大 。其振 动频率主 要 集 中在1 5 1 z 8 . H 、9 49 H ,但 由 9 . H 、5 26 z 7 . z 5 1 2 于5 26 H 、9 49 H 两频 率的声辐 射效率 很 8 .1 z 7 . z 2 低 ,因此降低 某部位 的1 5 1 z 9 . H 的低 频振动 成 5 为减 小机械室低频 声辐射 的关键 ,我 们利用 阻 尼 的耗 能原理 ,对 相关部位 进行处理 ,并优化 设计 了阻尼 材料的重要 参数 。
空调室外机拍频噪声分析与改善
I Articles论文空调室外机拍频噪声分析与改善Analysis and improvement of beat frequency noise in air conditioningoutdoor unit孙义祥张丹伟王伟戈郝玉密SUN Yixiang ZHANG Dan w e i WANG Weige HAO Yumi海信家电集团股份有限公司广东佛山528305Hisense Home Appliances Group Co..Ltd.Foshan528305摘要__________________________________________________________________________空调室外机的拍频声听感上表现为声音不连续,周期性忽大忽小,严重影响用户体验。
为了降低拍频声,在频谱分析的基础上,发现该拍频声的来源是压缩机4倍频电磁激励和4倍频转动激励产生。
进一步的模态测试表明,储液器的固有频率与电磁激励的4倍频比较接近,导致储液器明显放大了该振动。
将储液器与压缩机的连接方式由卡箍连接改为焊接,使储液器固有频率避开电磁激励的4倍频,拍频声得到了较好的改善效果。
关键词________________________________________________________________________室外机;拍频声;模态分析;频谱分析Abstract______________________________________________________________Beat frequency noise from the air conditioner outdoor unit sounds discontinuous,thesound increases and decreases periodically,which negatively affects the users'experience.In order to reduce the beat frequency noise,on the basis of spectrum analysis,it is foundthat the source of the noise is the quadruple frequency of compressor's electromagneticexcitation and the quadruple frequency of compressor's rotation work together.Furthermodal test shows that the natural frequency of reservoir is close to the quadruplefrequency of compressor's electromagnetic excitation,cause the reservoir amplifies thevibration of compressor.Change the connection mode between reservoir and compressorfrom clamp connection to welding,keep the natural frequency of reservoir away fromthe quadruple frequency of compressor's electromagnetic excitation,the noise has beenimproved greatly.Keywords____________________________________________________________Outdoor unit;Beat frequency noise;Modal analysis;Spectrum analysis中图分类号:TM925.12DOI:10.19784/ki.issn1672-0172.2020.06.009如果您对本文内容感兴趣请联系作者孙义祥suny i x i ang@h i s 1引言拍频声属于空调声品质的研究范畴,在空调室外机中,拍频声的来源主要有两个方面,一是风机振动和压缩机振动存在频率差,当这两个频率比较接近的振动传递到箱体上辐射噪声时,产生拍频声。
空调室外机减振垫对振动和噪声影响的研究
空调室外机减振垫对振动和噪声影响的研究一、前言空调作为现代建筑中不可或缺的设备,为我们提供了舒适的室内环境。
然而,空调室外机在运行过程中会产生一定的振动和噪音,给周围环境和居民生活带来一定不便。
研究如何降低空调室外机的振动和噪音已成为工程技术领域的一个重要课题。
二、空调室外机的振动与噪音问题1.振动问题空调室外机在运行过程中会受到电机和压缩机的作用力,从而产生一定的振动。
这种振动不仅会影响设备的稳定性和寿命,还可能通过地面传播到周围的建筑物和管道,引起结构的疲劳和损坏。
2.噪音问题空调室外机在运行时也会产生一定的噪音。
特别是在夜间或者需要保持室内安静的场所,这种噪音会给周围居民带来一定的困扰,甚至影响其生活和工作。
三、空调室外机减振垫的作用原理空调室外机减振垫作为一种重要的降噪材料,其主要作用原理为:通过材料的减振和隔声作用,降低空调室外机的振动传播和噪音辐射,从而达到减少噪音的目的。
四、空调室外机减振垫的种类和特点1.弹簧减振垫弹簧减振垫是一种常用的空调室外机减振装置,其主要特点为弹性好、耐腐蚀、使用寿命长等。
通过调节弹簧的刚度和数量,可以有效地降低空调室外机的振动和噪音。
2.橡胶减振垫橡胶减振垫是另一种常见的减振装置,其优点在于具有良好的耐磨性、防震性能和隔声效果。
相比弹簧减振垫,橡胶减振垫在使用过程中更加稳定和可靠。
3.气垫减振垫气垫减振垫是一种新型的减振装置,其采用气体的弹性来达到减振和隔声的效果。
由于气体的可压缩性和柔软性,气垫减振垫在一定程度上能够减少空调室外机的振动和噪音。
五、影响因素分析1.减振垫材料的选择减振垫的材料选择直接影响着其减振和隔声效果。
不同的材料具有不同的弹性模量和阻尼系数,因此在选择减振垫材料时需要根据具体的情况进行综合考虑。
2.减振垫结构的设计减振垫的结构设计也对其性能有重要影响。
合理的结构设计能够使减振垫在不同频率下都能发挥较好的减振效果,从而降低空调室外机的振动和噪音。
变频空调室外机启动异常噪音分析及改善
doi: 10.3969/j.issn.2095-4468.2022.02.204变频空调室外机启动异常噪音分析及改善高智强*,杨俊涛,陈志伟,夏增强(珠海格力电器股份有限公司,广东珠海 519070)[摘 要] 为了解决变频压缩机启动过程产生的异常撞击噪音,本文对变频压缩机的驱动力矩与负载力矩的特性进行分析,得出压缩机启动过程的振动响应与自身的转动惯量、转矩常数和驱动开环电流都有相关性。
进一步对压缩机-管路系统进行瞬态启动分析,得出基脚最大位移为 2.1 mm ,超出设计间隙,导致压缩机启动时基脚不断撞击定位螺栓。
最后通过优化压缩机基脚的安装间隙,使得定位螺栓的振动响应从原来的2.3 g ,降低至0.3 g ,从而彻底消除了结构碰撞的异响噪音,显著改善压缩机启动过程的音质。
[关键词] 变频空调器;噪音;启动力矩;瞬态分析 中图分类号:TB61+1; TB657.2文献标识码:AAnalysis and Improvement of Abnormal Starting Noise of Outdoor Unit of Inverter AirConditionerGAO Zhiqiang *, YANG Juntao, CHEN Zhiwei, XIA Zengqiang(Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, Zhuhai 519070, Guangdong, China)[Abstract] In order to solve the abnormal impact noise generated during the start-up process of the inverter compressor, the vibration response of the compressor during the start-up process is obtained by analyzing the characteristics of the driving torque and load torque of the inverter compressor, which is related to its own moment of inertia, torque constant and drive opening. The ring currents are all correlated. Further analysis of the transient startup of the compressor-piping system showed that the maximum displacement of the footing was 2.1 mm, which exceeded the design gap, which caused the footing to continuously hit the positioning bolts when the compressor was started. Finally, by optimizing the installation clearance of the compressor footing, the vibration response of the positioning bolt is reduced from the original 2.3 g to 0.3 g, which eliminates the abnormal noise of structural collisions and significantly improves the sound quality of the compressor during startup. [Keywords] Inverter air conditioner; Noise; Starting torque; Transient analysis*高智强(1988—),男,工程师,学士。
有关净化空调机组降噪问题的探讨
有关净化空调机组降噪问题的探讨净化空调机组的降噪问题是一个复杂且多方面的工程,需要综合考虑噪声源、传播路径和治理措施。
以下将从多个角度详细探讨如何有效降低净化空调机组的噪声。
1. 噪声源分析根据现有研究,空调机组产生的噪声主要来源于压缩机运行和风扇旋转。
此外,管道振动也会引起一定的噪声。
因此,首先需要对噪声源进行详细评估和测试,以确定具体的噪声大小、频率成分及其传播路径。
2. 隔声与隔音措施2.1 隔声罩和隔声屏障搭建高隔音效果的隔声罩或隔声屏障是常见的降噪方法之一。
隔声罩可以将机组本体笼罩在里面,锁住空气传播的声音,从而大幅降低噪声传播率。
同时,隔声罩应设计符合机组外形,并留有通风散热口,以确保设备正常运行。
2.2 消声器在进风和排风口安装消声器是控制噪声的有效手段。
消声器可以有效减少通过通风管道传到空调服务区及风道内气流噪声。
消声器的消声量一般在10~30dB(A)之间,但其压力损失应控制在50Pa以内,否则会影响室外机的散热效果。
3. 减振措施3.1 减震装置对于固体传声引起的噪声,设置减振装置是最佳解决方案。
例如,在空调机组底部安装减振底座和减震垫,或者在四周和天花板安装减震层。
此外,还可以使用合适的减震器来处理管道振动引起的噪声,使整个设备的隔振效率达到99%左右。
4. 吸声材料的应用在某些场景中,吸声材料也是必要的降噪手段。
例如,在管道包扎处理时,可以使用隔音毡对管道进行包扎,并在管道进出处填充减振隔音材料。
此外,还可以在建筑空间内贴玻璃棉等吸声材料来增强隔音效果。
5. 设备优化与维护5.1 设备选择与调整选择能满足气流要求且噪声最低的风机,并采用弹性减振基础。
同时,定期检查和维护压缩机和风扇的零件,如更换损坏的备件、加润滑油等,以避免因零件故障导致的额外噪声。
5.2 管道设计优化优化管道设计也是降低噪声的重要措施之一。
例如,主风管风速应≤4m/s,支管风速应≤3.5m/s,冷冻水流速控制在1.5m/s左右。
浅谈家用空调器振动及噪声分析处理问题
浅谈家用空调器振动及噪声分析处理问题一、中央空调振动及噪声分析通常情况下机械的振动和总是联系在一起的,引起机械振动和噪声的原因有很多,总结起来大致有周期性力,冲击性力和随机性力三个方面。
而空调器噪声主要来源于两方面,一方面是空调器工作时的机械振动;另一方面则是教育工作环境的气体流动。
在空调器中,主要就的运动部件有压缩机、电机和风扇,这些部件在工作过程扶助中产生的各种激励会诱发空调器产生机械振动及噪声。
但实际上,诱发机械振动和噪声的几种因素一般不会单独作用,而是同时催化作用出现叠加效应,从而使对噪声源的分析变得更加噪声源复杂。
以家用分体壁挂式空调器为例,空调器室内机的振动和噪声主要是由电机和风轮引起的,而室外机的振动液压和振动则主要是由压缩机、电机和风轮引起的。
一方面它们自身在工作时会产生振动和,另一方面它们工作的同时又会诱发与之相连接的部件如配管、电机支架和钣金件等产生机械振动,并向外辐射噪声。
由于运动部件的机械振动产生的噪声包括了空调器内部各部件工作时自身间发出的噪声和部件与部件之间相互影响发出的噪声,因此它与结构设计及制造、装配精度都有着密切的联系。
而风轮转动时产生的空气涡流声则是典型的气流声,它与电机的转速和出风量有着汽轮机直接的关系。
除了这些动力运动部件可以产生机械振动和噪声,在制冷循环奥皮尔河中,气态或液态的冷媒在流动过程中对配管也会造成冲击。
由于压缩机的吸排气过程是间歇性的,因此管路中的冷媒压力会发生较大的波动,在冷却水走向发生变化的折弯处和截面积发生变化的部位产生的冲击作用会比较明显,由此导致配管产生机械振动和诱发噪声。
二、空调器振动及噪声传播途径解析一般来说,来自压缩机、电机和风机的机械振动和噪声往往同时作用,互相影响并相互叠加,使得空调器的机械振动和噪声传播路径更加复杂多变。
下面以家用空调器中的前面大多产品――分体壁挂式空调器为例,分别对其室内机和室外机的机械振动及噪声传播途径进行解析。
暖通空调系统噪声分析与降噪对策
暖通空调系统噪声分析与降噪对策暖通空调系统是建筑物中不可或缺的设备之一,它负责调节室内空气的温度、湿度和新鲜度,为人们提供舒适的生活和工作环境。
随着人们对室内环境舒适度要求的提高,对于暖通空调系统的噪声问题也越来越关注。
本文将对暖通空调系统噪声进行分析,并探讨降噪对策,以提高室内环境舒适度。
一、暖通空调系统噪声分析暖通空调系统的噪声主要来源于几个方面:设备本身的噪声、空气流动产生的噪声和振动传导产生的噪声。
1. 设备本身的噪声暖通空调系统中的冷热源设备、送风机、风道等设备本身在运行时会产生一定的噪声。
冷热源设备如制冷机组、锅炉等在运行时会产生机械振动和压缩噪声;送风机的电机运行时也会产生噪声;风道在送风时空气流动会引起气流噪声。
这些设备本身产生的噪声是暖通空调系统噪声的重要组成部分。
2. 空气流动产生的噪声在暖通空调系统中,空气流动经过风道、风口等设备时会产生气流噪声。
当空气流速较大时,气流噪声会显著增加,尤其是在风口处产生的湍流噪声会影响室内环境的舒适度。
3. 振动传导产生的噪声暖通空调系统中的设备在运行时会产生一定的振动,这些振动会通过建筑结构传导到室内空间,产生结构噪声和空气噪声。
特别是在高层建筑中,振动传导的噪声更加显著,影响住户的生活。
二、降噪对策针对暖通空调系统噪声问题,可以从以下几个方面进行降噪处理:1. 选择低噪声设备在设计和选型时,应该选择低噪声的冷热源设备、送风机等设备,以及采用低噪声的风道和风口,降低设备本身产生的噪声。
2. 优化风道设计在风道设计中,应该采用光滑的内壁设计,减少空气流动时的湍流噪声,并合理设置风道的横截面积和长度,减少空气流速,降低气流噪声。
3. 采用吸音材料和隔音措施在暖通空调系统的周围环境和设备表面采用吸音材料,能够有效减弱设备本身产生的噪声;在设备与建筑结构接触的部位采用隔音措施,可以减少振动传导产生的噪声。
4. 合理规划设备布局在设计和施工过程中,应该合理规划设备的布局,尽量避免设备直接对室内空间产生噪声影响,减少设备噪声对室内环境的影响。
空调电机噪声来源及降噪措施探讨
空调电机噪声来源及降噪措施探讨王宏伟摘㊀要:近年来,人们生活水平的不断提高,空调设备逐渐在行业中得以普及应用㊂随之而来的也是空调噪声带来的影响不断扩大,所以对空调进行降噪处理也更加重要㊂空调室外机噪声的影响范围较广,对用户和邻居都产生了较大的影响,甚至会引发社会矛盾㊂关键词:空调电机;噪声来源;降噪措施一㊁引言空调的噪声特性是对空调整体质量进行衡量的核心指标,是鉴定空调系统制造技术水平的技术标准㊂现阶段,空调室外机产生噪声的控制工作,已经发展成企业的重点研究内容和方向㊂空调室外机噪声的产生,是由风扇电机和压缩机两个部件结构运行所产生,主要是运行中空调的内部结构出现振动现象和噪声问题等㊂针对空调室外机噪声声源进行全面分析,就会明显的发现噪声的产生原因是较为复杂的,其传播方式也呈现出了多样性,如,流体之间的噪声传播㊁固体之间的振动传递㊂二㊁空调室外机噪声的产生原因(一)压缩机及管路系统压缩机的电机中会释放出中高频率的电磁噪声,以及转子运转会产生中低频的机械噪声㊂在实际的噪声控制过程中,不仅要综合考虑到辐射噪声的声能量总体水平,还要充分考虑到空调室外机噪声的产生特性,即压缩机附近各个噪声的实际分布情况,以及噪声产生与压缩机工作状态之间存在的变化关系,以及压缩机运行中的各个阶段声压和各个空间点位噪声频谱㊂(二)风机系统空调风机系统中噪声可以分为紊流噪声和旋转噪声这两种噪声形式㊂其中,旋转噪声主要是指干涉噪声组成及旋转压力场噪声㊂空调室外机是低压轴形式的流风机,风机和导风圈的整体设计不合理,就会导致其运转过程中出现异常声响㊂通常情况下,空调室外机的电机支架是安置在风机的上游位置,当实际设计结构与设备支撑结构两者不相符时,就会加重干涉噪声和紊流噪声的声强㊂出现上述问题的原因主要是因为风叶的进口位置出现气流不平均现象,再加上电机直接及动叶附近构件的影响㊂(三)箱体各零部件的结构箱体会出现谐振噪声,是受到外界的激励影响导致㊂空调箱体结构是由金属薄板材料制作而成,该结构在空调外机的应用中,会受到运行影响,使得金属薄板出现振动现象㊂通常情况下,辐射噪声就是指机器设备运行过程中噪声的辐射中心,是空调噪声产生的重要来源㊂压缩机转子的规律性转动是会引起压缩机的振动,且通过箱体外部与配管和底脚连接的螺栓向外围辐射影响㊂(四)空调室外机噪声源的确定与分析空调室外机的振动和噪声的形成机制具有明显的复杂性,每个零部件之间不仅会通过共同作用发出噪声声响,还可以在单独运行中发出噪声声响,这就会经由流体传播产生噪声和振动,或者是经由固体传递形式带来了严重的噪声和振动㊂真正意义上而言,振动源和声源都是不存在明显的振动和噪声的,只是利用流体传播和固体传递这两种方式触动某个零部件结构,在接触过程中产生了噪声声响和振动频率㊂三㊁空调室外机噪声的降噪措施(一)压缩机及配管系统的处理方式通常情况下,在压缩机外部结构增加隔音棉,或者在压缩机系统和风机系统之间的缝隙增加隔板,来隔绝压缩机运行中机体带来的噪声㊂而隔音棉材料是由隔声材料和吸声材料这两种复合而成,并利用非织物对隔音棉进行表面化的包装处理㊂隔音棉这种材料主要是应用在压缩机的整个壳体上,用来降低和吸收噪声的辐射影响㊂此外,压缩机振动过程中引起的激振力,会通过传递到压缩机设备的支撑结构上,产生二次振动现象㊂(二)风机风道系统的主要处理方法首先,提高风机设备中风叶动平衡的精准程度,提高风叶轴孔和电机轴两者的装配精度;其次,电机支架和箱体结构的连接缝隙,主要是利用PE材质或发泡塑料进行隔离处理;再次,减少风叶与导流圈之间的偏心量;最后,优化风叶结构的安装设计,以及结合实际情况对风道设计进行优化㊂根据相关的试验发现,在风叶转速和直径确定好之后,通过适当的增加叶片数量,以及选择叶片面积较大的叶片作为风叶㊂在选定风叶结构之后,要对气流通道进行优化和改进,从而避免因实际湍流较大的情况,而导致噪声强度的增加㊂(三)箱体结构噪声的有效处理方法针对金属薄板的实际振动所产生的噪声,工作人员经常会利用阻尼降噪技术进行造成控制,主要是对辐射表面的结构进行改善,从而增加结构的阻尼㊂从工艺㊁材料㊁设计等技术角度出发,充分发挥出阻尼材料在减振方面的作用,并增强箱体结构的整体抗振能力,延长脉冲噪声的持续时间,促使FFT频谱上峰值噪声的强度降低,进一步的减少因机械性振动所引起的噪声辐射现象㊂四㊁结语综上所述,在空调设备的应用过程中,只要利用正确的控制方式,就能准确的识别出设备噪声产生的声源㊂针对噪声进行处理控制,需要在现有技术的基础上,结合实际情况来采取有效的噪声控制方式,降低空调室外机噪声㊂参考文献:[1]童双莉,曹姣容,伍光祥.对空调电机噪声来源及降噪措施进行探讨[J].区域治理,2018(19):269.[2]谭远志.对空调电机噪声来源及降噪措施进行探讨[J].城市建设理论研究:电子版,2011(16):1-5.[3]卢志勇.空调噪声的来源㊁诊断和降噪研究[J].科技视界,2014(13):103.作者简介:王宏伟,珠海格力电器股份有限公司㊂661。
空调室外机噪声治理空调外机降噪处理方案
空调室外机噪声治理空调外机降噪处理方案解决室外机噪声问题的方法有很多,下面我将介绍几种常见的降噪处理方案。
1.降低压缩机噪声。
压缩机是室外机噪声的主要源头,降低压缩机噪声的方法有以下几种:
-优化压缩机的结构,采用低噪音技术,减小压缩机本身的振动和噪音。
-增加噪音隔离罩,将噪音隔离罩安装在室外机压缩机周围,通过隔离和吸音材料来降低噪声的传播和扩散。
2.降低风机噪声。
风机是室外机噪声的另一个重要组成部分,降低风机噪声的方法有以下几种:
-优化风机的叶轮结构,减小风机本身的振动和噪音。
-安装风机噪声罩,将噪音罩安装在风机周围,通过隔离和吸音材料来降低风机噪声的传播和扩散。
3.降低运行噪声。
室外机运行时,会产生一些非机械噪声,如管道震动噪声、冷凝排水噪声等。
降低运行噪声的方法有以下几种:-使用吸音材料包裹管道,降低管道震动噪声。
-增加减振垫,减少设备的振动传播。
-优化冷凝排水系统,减少冷凝水的流动噪声。
4.改善设备的安装环境。
合理的设备安装和环境布局也能有效降低室外机噪声的传播和扩散:
-将室外机远离住宅、办公区、休息区等噪声敏感区域。
-安装隔音墙或屏风,减少噪声的传播和扩散。
-避免将室外机安装在共同墙体或楼板上,以减少传声效应。
总之,在降低室外机噪声方面,需要综合考虑设备本身的优化、吸音隔音措施、运行噪声的处理以及安装环境的改善。
通过采取合理的降噪处理方案,可以显著降低室外机噪声,提升用户的使用体验。
空调室外机噪声治理,空调外机降噪处理方案
在夏季,无论是商业办公区还是住宅区,空调都是必不可少的。
随着天气越来越热,空调使用的时间越来越多。
当人们追求凉爽的工作和休息环境时,使用空调会产生空调噪音。
这不仅影响到人们的工作和休息,而且严重伤害了人们的身心健康。
空调噪音如何产生?当我们遇到空调噪音时,我们该如何进行噪声治理呢?空调噪声来源1、一般情况下空调室外机机组在最初安装时没有考虑减震阻尼处理,当机组设备作业时在产生空气传声的同时,也会通过与之相连的所有钢性构件形成结构传声,此时各个硬性构件成为结构传声的固体声桥。
2、各管道及配件与设备主体结构框架均为硬性连接无减震阻尼处理会与之产生结构共振。
3、如果存在并列安装情况,各同型号机组设备没有相应的隔音罩或者隔音夹板安装处理,相对狭长空间机组同时运转形成同频共振的同时形成空气传声与结构传声共存的混响噪音,致使在该空间听到声强进步增强的混响噪音。
4、室外机后方一般为水泥光洁面墙体,而光洁内壁外饰面在很大程度上对于噪音源发出的入射声波大部分反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音的形成。
5、风机系统本体噪音主要包括风扇旋转噪音、线圈形成的电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音等。
6、制冷剂在冷凝器与冷凝管工作状态下冷凝剂循环过程中脉动激发硬件结构形成的噪音。
7、声波在室外机金属外机壳腔内壁入射过程中大部分被反射回来的声波,往复反射过程当中与噪音源发出原声波叠加后形成的混响噪声。
8、各管道管线承重固定支撑点(角钢支架)均与平台主体结构硬性连接,是不可避免的结构传声的有效的负面声桥。
9、整个大环境范围下的周边本体噪音在一定程度上也起到了推波助澜的负面复合噪音的一部分,如其它近距离机组设备运转杂音马路车辆行驶杂音等。
空调噪声治理措施1、墙面及吊顶做吸声处理;2、机房门窗使用隔声门窗;3、空调主机及水泵等脚座安装阻尼弹簧减振器;4、机房内管路进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器;5、进出水管安装单球式双球橡胶软接头;6、管道内水流及磨擦噪声如较大时,需用隔声毯等隔声材料对管道进行隔声处理。
空调外机噪声治理方案
空调外机噪声治理方案1.行政监管:政府相关部门应建立相关的法规和政策,限制和规范空调外机噪声的产生。
对于不符合规定的空调外机,要进行处罚并要求其进行噪声治理。
2.声学设计:空调外机的声学设计非常重要。
厂家在生产时应注意空调外机的设计,采用降噪技术,减少运作时的噪音,避免对周围居民产生困扰。
此外,外机的机身材料也应选用吸音材料,以降低噪声的传播。
3.定期检测:定期对空调外机进行检测,确保其噪声水平符合国家规定的标准。
如果发现噪声超标,应立即采取措施进行修复或更换设备。
4.隔离措施:对于已经存在的噪声污染源,可以采取一些隔离措施来减少噪声的传播。
例如,可以在空调外机周围建立隔音墙或者植物隔离带,以吸收和遮挡噪音。
5.加装隔音器:可以在空调外机上加装一些隔音材料或者隔音器,减少噪音的传播。
这些隔音材料和隔音器可以有效地吸收噪音,避免对周围环境产生干扰。
6.合理布局:在空调外机的布局上,应该选择远离居民区的位置,避免空调外机的噪音直接传播到居民区。
同时,也要避免将空调外机布置在空气对流受阻的地方,以减少噪音的产生。
7.宣传教育:通过宣传教育,加强居民的环境保护意识,使他们积极支持和参与治理空调外机噪声的行动。
宣传可以通过开展宣传活动、发放宣传资料等方式进行,向居民普及空调外机噪声的危害以及治理的重要性。
8.技术改进:空调外机噪声的治理还可以通过技术改进来实现。
例如,可以采用变频技术,使空调外机在运行时的噪音更低;或者使用低噪音电机和风扇来减少噪音的产生。
9.居民参与:居民可以参与到空调外机噪声治理行动中。
他们可以向相关部门举报噪音污染问题,提供相关证据并要求采取措施进行治理。
居民也可以通过装修或改造自己的房屋来降低噪音的传播。
10.加强监督:各级政府部门应加强对空调外机噪声治理工作的监督,定期检查相关设备是否符合要求,督促相关单位和个人履行噪声治理的责任。
通过以上治理方案的实施,空调外机噪声可以得到有效的治理和降低。
分体挂壁式空调器室外噪声的控制(三篇)
分体挂壁式空调器室外噪声的控制本文通过对挂壁式空调器室外机组噪声来源的分析,依靠不断摸索、反复试验的手段,提出了控制室外机组噪声的措施。
随着人民生活水平的提高,家用空调已经相当普及,特别是分体挂壁式空调器在国内外产销量皆居家用空调之首,家用空调器给人们创造了舒适的温度、湿度环境,同时也给人们带来了环境的噪声。
往往人们较重视空调室内机组的噪声,其实室外机组虽然装在室外,但由室外机组产生的噪声也会通过建筑物传到室内,严重的尚会引起邻居间的纠纷,因此,降低(控制)分体挂壁式空调器室外机组的噪声具有很大的意义。
为此,我们对分体式空调器室外机组的噪声的来源进行了分析,并将理论与实践相结合,提出了控制室外机组噪声的措施。
1.控制噪声的途径一切不需要、感到干扰的声音,都可以称为噪声。
噪声是由物体振动产生的,振动的物体称为声源。
声源的振动通过介质将声波传播出去。
因此,控制噪生的途径有:A.减少声源的振动,从声源上降低噪声;B.在噪声传播途径上降低噪声;C.在接受点进行防护。
2.分体挂壁式空调器室外机组产生噪声的声源及分析我们知道一般分体挂壁式空调器室外机组中主要包括制冷系统的心脏-----压缩机、制冷系统的配管、制冷系统中的血液-----制冷剂,还包括增加空冷冷凝器空气侧传热的风系统------电机、风扇、风道。
压缩机中电机转动驱动转子的旋转引起吸排气腔容积的变化而将制冷系统中的制冷剂不断的吸进、排出,使制冷剂在制冷系统中能循环流动而产生制冷效果。
压缩机的振动会传至与之相连的配管上,继而配管也随之振动起来。
为了将冷凝器中制冷剂产生的热量及时排放,因分体挂壁式空调器体积较小,常采用风冷的方式增强冷凝器的传热,以控制冷凝压力(蒸发温度相同的情况下,冷凝压力越高,制冷量越小);因风系统中电机带动风叶片运转时,空气在叶片作用下,发生压力突变,形成风压与风量,出现涡流与气流扰动,产生空气动力噪声。
制冷剂的流动也产生噪声,有时由于装配不当发生碰擦等产生异常噪声。
分体式空调室外机噪音过大的原因和应对策略
分体式空调室外机噪音过大的原因和应对策略分体式空调作为一种常见的家用空调设备, 在为人们带来舒适室内环境的同时, 却常常伴有室外机噪音过大的问题。
这种噪音不仅可能干扰居民的日常生活, 还可能引发一些健康问题。
因此, 本文将就分体式空调室外机噪音过大的原因和应对策略进行探讨。
一、噪音过大的原因分析1. 设备制造与安装问题:部分分体式空调的室外机本身设计和制造质量不佳, 存在运转时会产生较大噪音的问题。
此外, 安装时未考虑噪音隔离和减排措施, 导致室外机产生的振动和噪音直接传导到周围环境。
2. 环境因素影响:周围环境噪音也会对分体式空调室外机产生影响。
例如, 位于交通繁忙的街道或靠近工业区的居民楼, 其室外机受到车辆行驶或机械设备运转等噪音的干扰, 从而噪音问题更为突出。
3. 维护保养不当:分体式空调的定期维护保养非常重要, 然而一些用户往往忽视了室外机的清洁和维护, 导致室外机出现异常情况, 从而引发噪音过大的问题。
二、应对策略1. 选择品牌和性能较好的分体式空调:在选购分体式空调室外机时, 应选择品牌和性能较好的产品。
优质的设备不仅在制造时严把质量关,还具备一定的噪音控制技术, 可有效降低运转时产生的噪音。
2. 规范安装操作:在安装室外机时, 应遵循操作规范, 细致考虑环境因素和噪音隔离措施。
例如, 安装时可以采用噪音减振脚垫等降低振动传导的措施,避免噪音向周围传播。
3. 定期维护保养:及时清洁室外机, 积极进行定期维护保养, 如清理过滤器、检查排水系统等, 可有效减少异音产生的可能性。
同时, 定期检查室外机的运转状态, 及早发现问题并进行维修或更换。
4. 采取降噪措施:若室外机噪音仍过大, 可以采取降噪措施。
一种常用的方法是增加室外机降噪罩, 通过罩体的设计和材质来吸收和隔离噪音。
此外, 在适当位置安装隔音材料也可以有效降低噪音。
5. 社区规划和政策支持:社区和政府也应加强对分体式空调室外机噪音问题的关注与管理。
空调外机隔音处理
空调外机安装在屋顶、裙楼,导致空调噪音易透过窗户、楼板结构进入室内,影响人体健康。
对此,分析空调外机噪音特性提出空调外机降噪方案,融合减振、隔音、消声多种降噪手段。
空调外机噪音特性
空调外机噪音是空气动力噪音与机械噪音的混合体,主要通过结构零件、空气介质传播,一般噪音值在45-75dB,具有传播距离远、不易衰减等特点。
空调外机降噪办法
1.空调风机产生的空气动力噪音比较稳定,风机口安装阻复合式消声设备可削弱噪音能量;或在设备外侧围护隔声屏障营造声影保护区。
2.空调压缩机产生机械振动噪音,影响设备同层及下层室内环境,将外机设备安装在减振平台上方可降低振动声波传递效率。
3.以上措施仅供参考,具体实施办法需根据现场环境测量分析,设计方案。
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收稿日期: 2008-05-25 作者简介: 许显钧 (1983-),男,工程师,研究方向:空调器减振降噪和仿真模拟研究。
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第4期
许显钧, 等: 空调器室外噪音诊断以及减振降噪研究
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图 3 卸载时 1/3 倍频谱图
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更改管路后 5.42 3.92 3.92 2.99 2.53 2.15 1.78
顶板
顶板 2
后板 侧板
前板
地脚
图 5 振动测点分布图
表 1 显示,压缩机的振动不大,重点应为管路系 统。为此将吸气口长度和排气管、回气管的柔性做了改 动,50 Hz 和 100 Hz 的峰值有明显改善。同时还发现: 压缩机启动后至系统平衡期间没有此 100 Hz 峰值,只 有系统平衡后此峰值才慢慢明显,这种现象与管路内部 产生脉冲的现象比较吻合。压力脉冲是冷媒在管路系统 内的压力以一定的频率激励系统发声造成的,这种激励 引起的振动部件较多,并且不能通过阻尼减振的办法来 解决噪声问题[4]。
1 实验装置
空调器噪声诊断及测试分析的方法有:声功率谱分 析、振动分析、传递函数分析和压力脉冲分析等。采用 以上方法进行测试分析的系统如图 1 所示。实验在半消 音室进行。噪声大小由标准点测取的声压级来衡量, 根 据 GB7725-87 《房间空气调节器测试规范》 的规定选取 标准点[2]。
图 1 空调噪声、 振动测试系统
3 空调器部件振动分析
空调器噪声是由系统部件的振动引起的[3]。对室外 机的顶板施加压力,峰值有所改善,附加高弹性阻尼材 料,音质改善不明显,说明钣金件是噪声辐射源。阻尼 没有降低噪声,钣金件贴上阻尼后,整机的振动模态有 变化,由钣金件辐射 100 Hz 变成其他部件辐射 100 Hz 噪声,说明钣金件不是真正的噪声辐射源。
[责任编辑: 杨小东]
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祝各位作者、 读者新年快乐!
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将管路进行优化设计并进行验证,发现管路的柔性 增加后 50 Hz 和 100 Hz 的噪声峰值从 54.6 dB(A)下降为 46.1 dB(A),音质变好。说明此噪声峰值的产生确实与压 力脉冲有关。对整改管路后的空调机体进行振动测试和 室外侧噪声 1/3 杯频谱测试,各测点的振动有较大的改 善,在 50 Hz 和 100 Hz 处的峰值有显著的改善,并且室 外侧噪声音质较好。
(Air Conditioner Research Center, Hisense Kelon (Guangdong) Electronic Co.,Ltd., Foshan Guangdong 528303, China) Abstract: While testing outdoor unit of a series of air conditioners, we find low frequency noise transfrred into the room by linking pipe or wall. It is proved by theoretical and experimental research that low frequency noise is composed of noises from compressor and the fan of outdoor unit. By means of optimized design of system, the peak value of out door noise at 100 Hz is reduced by 8 dB(A). Key words: air conditioner; noise diagnoses; reduction of vibration and noise
造成 100 Hz 处峰值的另一原因是室外风扇系统。 测试发现室外机产生壳体与电机共振的“嗡嗡”声,从 图 4 的 1/3 倍频声谱中可以看出在 100 Hz 的低频段产生 与相邻频谱相差 8 dB(A)左右的峰值。更换电机风扇和 电机支撑架后的测试实验证明,100 Hz 频率的噪声随之 改变并且 100 Hz 处的峰值有所缓解 (见图 6),所 以
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图 2 室外噪声 1/3 倍频谱图
可以看出,制热工况下频谱图上有一明显 100 Hz 的峰值,大小为 54.6 dB(A)。由于 100 Hz 的噪音波长较 长,传播距离较大,因此音质很差。为找到噪声源,进 行了空调卸载状态 (室外机风扇系统停止运转) 和压缩 机断路只运行室外风扇状态下的测试,详见图 3、图 4, 基准值同图 2。
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图 4 室外风扇 1/3 倍频谱图
可以看出,空调卸载的情况下,在压缩机固有频率 50 Hz 和倍频 100 Hz 处都存在高达 10 dB(A)左右的噪声 尖峰值。压缩机断路情况下,电机频率倍频 100 Hz 处 同样存在噪声尖峰值,也达到 8 dB(A)左右。试验测试 结果显示 100 Hz 频率的噪音是由压缩机形成的噪声和 风扇系统噪声叠加一起而产生的,而在某一个频点无法 区分是哪一类状况噪声。对压缩机增加隔音棉阻尼有所 缓解,但却无法消弱某频点的峰值。
(2) 解决压力脉冲噪声的方法是对系统管路进行 优化,增加排气管、回气管的柔性、增加回气管接压缩 机回气口的直管段;
(3) 某一点的峰值可能是由两种或多种部件噪声 叠加而成;
(4) 增加压缩机隔音棉对室外噪声有所缓解,但
却无法消弱某频点的峰值; (5) 空调器风道性能的好坏不仅影响空调器的换
热性能,还极大的影响空调器的噪声指标,因而需进行 优化设计。
空调器的噪声越来越受到用户的重视,而低噪声更是 提高空调产品市场竞争力的重要指标之一。1P 机 50 Hz 的 某款分体式空调器,发现室外机有明显的“嗡嗡”声, 并传入了室内侧。测试发现, 在 1/3 倍频声谱中 100 Hz 的低频段上产生与相邻频谱相差 10 dB(A)左右的噪声尖 峰值,达到 54.6 dB(A) ,而且音质很差。由于对空调器 的音质目前没有量化的标准,因此对峰值的分析还是采 用主观判别法[1]。本研究拟利用空调器噪声的测试标准 和主观判别法对产生噪声的源头进行分析诊断并对系统 进行设计优化,以降低室外机噪音。
参考文献:
[1] 陈建民,包振球.主观判别法及其在空调器噪声振动测评中 的应用[J].家用电器科技,2000,(7):60-62.
[2] GB7725-2004,房间空气调节器[S]. [3] 包振球,杨泽周.空调器音质的故障诊断以及减振降噪研究
[J].制冷空调,2001,29(9):41-43. [4] 刘祖文, 唐敏康.阻尼技术在窗式空调器减振降噪中的应用
用四通道的 PULSE (丹麦 BK) 系统同时对四点的 噪声或振动进行测试和分析,另外还可以对空调板金 件、空调压缩机系统进行振动加速度的测试和分析,适 合空调系统噪声、振动的来源分析。
2 噪声源分析及改进方法
测试样机的室外侧噪声 1/3 倍频谱图如图 2 所示, 其中声压级基准值为 20 μPa。
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图 6 优化后室外噪声 1/3 频谱图
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顺德职业技术学院学报
第 56 卷
100 Hz 处峰值的“嗡嗡”噪声由一部分是由于风叶的空 气动力噪声所产生。
4 结论
(1) 当系统平衡后压力脉冲噪声才会明显,这与 共振相象引起的噪声有所区别;
压缩机及其管路振动也可能是空调器的噪声辐射 源之一,空调机体或管路振动大,都会引发冷凝器和钣 金件噪声。为此对以上部件的振动进行了测试,室外机 体振动测试测点分布如图 5 所示,测试结果见表 1。
振动
表 1 振动测试数据 测点
m/s2
压缩机 前板 顶板 1 顶板 2 后板 侧板 地脚
原有
5.58 7.51 7.51 3.01 7.58 9.38 4.75
[J].噪声与振动控制,2000,(3):45-48.
Outdoor Noise Diagnoses of Air Conditioner and Study on Reduction of Vibration and Noise
XU Xian-jun, HE Zhi-qiang, YAN Zhi-heng
第6卷 第4期 2008 年 12 月
科技与应用
顺德职业技术学院学报
Journal of Shunde Polytechnic
Vol. 6 No. 4 Dec. 2008
空调器室外噪音诊断以及减振降噪研究
许显钧 , 何志强, 闫志恒
(海信科龙 (广东) 电器有限公司 空调研发中心, 广东 佛山 528303)
摘 要: 某系列空调器室外机测试时发现低频噪声, 通过连接管或墙壁传到室内侧。 分析 和实验证明, 这是由压缩机噪声和室外风扇噪声叠加而成的。 通过系统优化设计, 室外侧 100 Hz 的噪声峰值降低了 8 dB (A)。 关键词: 空调器; 噪音诊断; 减震降噪 中图分类号: TB535 文献标志码: A 文章编号: 1672-6138(2008)04-0012-03