往复活塞式冰箱压缩机气流脉动噪音探析_戴竟雄
往复式冰箱压缩机噪声分析及控制方法探讨
往复式冰箱压缩机噪声分析及控制方法探讨往复式冰箱压缩机是现代家庭冰箱中最常见的一种压缩机。
它的工作原理是利用压缩机将低温低压的制冷剂压缩成高温高压的制冷剂,然后通过冷凝器进行冷却,最后通过蒸发器实现制冷功能。
但是,往复式冰箱压缩机在使用过程中会产生噪音,影响家庭环境的舒适度。
因此,本文将对往复式冰箱压缩机噪声分析及控制方法进行探讨。
首先,分析往复式冰箱压缩机噪声的原因。
压缩机在工作时会产生很大的震动和噪音,主要原因有以下几点。
第一是齿轮传动时的噪声,这主要是由于传动装置间隙大和轴承不良造成的。
第二是电机转子和定子之间的摩擦噪声,这是由于转子和定子间隙大和摩擦力过大造成的。
第三是制冷剂在压缩和膨胀时的噪声,这是由于制冷剂流动速度快和流量大导致的。
其次,探讨往复式冰箱压缩机噪声的控制方法。
降低压缩机噪声的主要方法有以下几点。
第一是优化齿轮传动结构,减小齿轮宽度和距离,缩小齿轮副间隙,减小轴承间隙等。
第二是涂覆压缩机内部表面材料,进行声学隔离。
第三是改善电机结构,减小电机转子和定子的间隙和摩擦力,提高电机转速。
第四是采用软化管等措施,减小制冷剂在压缩和膨胀过程中的流速和流量,降低噪声水平。
最后,指出未来往复式冰箱压缩机噪声控制的发展趋势。
未来往复式冰箱压缩机噪声控制的发展方向在于提高电机效率,减小齿轮和轴承的摩擦损失,进一步降低制冷剂在流动过程中的噪音水平。
同时,利用新材料和新技术来制造冰箱压缩机,比如利用有机奇点材料进行声学隔离和噪声吸收,利用磁悬浮技术实现无接触运动等,这些新材料和新技术将显著提高冰箱压缩机的噪音控制水平和节能效果,为消费者提供更加舒适的使用体验。
综上所述,往复式冰箱压缩机噪声是影响家庭环境舒适度的重要因素,对其进行噪声分析和控制方法探讨,有利于提高冰箱压缩机的噪音控制水平和节能效果,为消费者提供更加舒适的使用体验。
未来,有望通过新材料和新技术的应用,进一步提高冰箱压缩机的噪音控制水平和节能效果,推动家电行业的健康发展。
全封闭冰箱压缩机噪声控制研究综述
2012年第40卷第1期流体机械35文章编号:1005—0329(2012)01—0035—06全封闭冰箱压缩机噪声控制研究综述韩海晓。
何志龙。
彭强强(西安交通大学,陕西西安710049)摘要:全封闭冰箱压缩机的噪声问题是目前的研究热点,本文介绍了全封闭冰箱压缩机噪声产生的机理,并回顾了全封闭压缩机噪声问题国内外的研究现状,总结了一些主流的降噪方法和技术,包括削弱机械噪声、改进壳体形状、减缓气流脉动以及优化消声器结构等内容,并且介绍了一些减振降噪研究的新方法和新技术。
关键词:声学;全封闭;冰箱压缩机;噪声;气流脉动;消声器;壳体优化中图分类号:TB53文献标识码:Bdoi:10.3969/j.issn.1005—0329.2012.01.009ReviewoftheNoiseControlofHermeticRefrigeratorCompressorHANHai—xiao,HEZhi—long,PENGQiang—qiang(XianJiaotongUniversity,Xi’an710049,China)Abstract:Focusingonthenoiseinhermeticrefrigeratorscompressor,themechanismofnoiseinhermeticcompressorshasbeenintroduced,theachievementsintheresearchofcompmssors’noiseathomeandabroadinthepreviousyearshasbeenreviewed,andthemainmethodsandtechniquesfornoisereductionhasbeensummarized.Thispaperincludesthefollowingcontents:thewaytoreducemechanicalnoise,optimizeoftheshell,decreasethegaspulsation,andimprovethemuffler.Afewtechniquesde—velopedinrecentyearsarealsointroduced.Keywords:acoustics;hermetic;refrigeratorcompressor;noise;gaspulsation;muffler;optimizationoftheshell随着生活水平的提高,人们对生活环境的要求越来越高,冰箱作为日常必需品,其噪声水平是家庭环境舒适度的重要体现。
往复式压缩机气流脉动与管路振动问题分析与解决
往复式压缩机气流脉动与管路振动问题分析与解决王建刚3 李志刚(兰州石化合成橡胶厂)摘 要 针对往复式乙烯压缩机管网振动严重超标的问题,通过测量振动值、分析振动原因,采取重新布管、增加缓冲罐等措施,使管线振动情况得以明显改善。
关键词 往复式压缩机 管道振动中图分类号 T Q051121 文献标识码 B 文章编号 025426094(2009)0420384202 往复式乙烯压缩机为兰州石化合成橡胶厂苯乙烯车间分子筛装置的关键设备之一,是为整个烷基化反应系统提供符合压力要求的乙烯。
该设备于2004年6月投产运行,投产后压缩机管网振动严重超标,压缩机系统故障频繁。
针对以上情况,笔者对2台乙烯压缩机组进、出口管线进行了振动测量和振动分析,根据分析结果,制定相应的减振措施,解决了振动超标问题。
1 乙烯压缩机参数及故障情况乙烯压缩机相关参数如下:型号 L W23/44形式 L型复动式无油润滑乙烯压缩机气体成分 乙烯C2H499%,C2H6、C3H8等1%驱动方式 三相感应电动机皮带轮传动流量 12m3/m in吸入压力 1MPa排出压力 4.4MPa乙烯压缩机系统故障的主要表现为:a.因管线振动,影响管路上仪表的正确示值,甚至在运行之初,各流量仪表和安全监控仪表无法正常显示,直接影响装置的安全稳定生产。
b.由于管线振动严重,管线上法兰联接螺丝易松动,造成乙烯气体自法兰处外漏,由于乙烯气体具有易燃易爆性,严重威胁装置的安全生产。
c.管线的振动也导致管线焊缝疲劳损伤加剧,2005年6月一处弯头对接焊缝开裂,装置被迫紧急停车,对所有乙烯管线进行100%无损伤探伤。
停车和探伤期间造成分子筛单元无法完成生产计划,也严重影响了下游装置的平稳运行。
2 振动振幅测量及数据分析2.1 压缩机振动评价标准参考I S O1081626标准和日本西南研究所做出的一个允许的管道振动基准,确定压缩机及管网的实际振动振幅应小于280μm。
往复式冰箱压缩机的排气噪声控制
往复式冰箱压缩机的排气噪声控制何景云;何全陆【摘要】压缩机噪声来源于壳体振动。
气体力、不平衡力等通过结构传递、声波辐射、制冷剂传递等方式使壳体发生振动,将一定能量的声功率辐射出去,从而产生噪声。
压缩机通过压缩制冷剂气体做功,制冷剂通过排气小孔喷射出去,排气噪声的声功率与排气速度的8次方成正比。
二级抗性消声器与腔设计可以降低往复式冰箱压缩机的噪音。
%The noise of compressors results from the hull vibration. Pneumatics and unbalance force make the hull vibrate through being transferred by the structure, acoustic wave radiation and refrigerant and this vibration gives out acoustic power radiation of certain energy, thus the noise comes into being. A compressor does work by compressing the refrigerant gas which then ejects from the little vents. The acoustic power of noise is in proportion to the 8th power of gas-ejecting speed. The secondary resistance muffler and cavity design can reduce the noise of reciprocating refrigerator compressors.【期刊名称】《芜湖职业技术学院学报》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】4页(P84-87)【关键词】噪声;声辐射;二级抗性消声器;亥姆霍兹排气共振【作者】何景云;何全陆【作者单位】芜湖欧宝机电有限公司,安徽芜湖,241009;芜湖职业技术学院,安徽芜湖,241006【正文语种】中文【中图分类】TB6521.引言:气体在管路中的流动引起制冷剂的振动。
冰箱压缩机噪声分析及降噪措施的探究
TECHNOLOGY WIND随着经济社会的发展,人们生活水平的不断提高,民众对家居环境的舒适度提出了更高的要求。
冰箱作为每个家庭的生活必需品,在带来便利的同时,也给居民造成了噪声影响。
所以分析冰箱压缩机噪声的来源并研究出相应的降噪措施是非常必要的。
1冰箱压缩机产生的噪声分析全封闭冰箱压缩机主要是利用曲轴旋转来带动活塞作出往复运动,并且配合吸排气阀的开启和关闭,来完成制冷机的压缩膨胀过程,对制冷剂的吸入、压缩以及输送,实现给冰箱输出冷气的任务。
1.1气动噪声气动噪声主要是指物体在气体中所作的运动或者单纯气体的流动而产生的空气振动。
由于在冰箱压缩机工作的过程中,周期性地吸气和排气等运用引起了压波动,引起了阀片还有管路的振动,进而出现了噪声;压缩机在工作时机体自身的振动带动壳体中的制冷剂气体产生共振,会引起噪声的出现;脉动气流冲击高压管、壳体等部位会引起噪声出现;高速喷射的制冷剂气体会出现喷射噪音,若有其他杂物混在气流中,会在其他杂物下游出现漩涡引起涡流噪声。
1.2机械噪声导致压缩机振动并发出噪声的主要原因是往复和旋转惯性力。
虽然一阶惯性力能够通过设计平衡块来加以平衡,但二阶惯性力却不能使用平衡块的设计加以平衡。
所以,周期性不平衡力的出现将会引起高频率的振动,一旦受振零部件的固有频率与周期性的不平衡力频率的整数倍相等时,压缩机零部件将会出现较为较为强烈的共振,进而引起噪声的出现;活塞与气缸壁、阀板的撞击,阀片与阀片限位器的撞击等会引起强噪声的出现;冷冻机油和制冷剂在某种情况下也会引起振动和噪声。
1.3电磁噪声电磁噪声的大小和电机气隙内的谐波磁场以及由其产生的力波幅值、频率还有磁极数相关,同事也受到定子的频率和阻尼系数等的影响。
冰箱电机的电磁振动通常情况下高于100Hz ,低于4000Hz 。
电磁噪声主要是由以下几种情况引起的:1)沟槽谐波噪声,当转子的各个导体经过定子磁板时,作用在定子以及转子气隙中的整个磁动势将出现变化而导致噪声的出现;2)槽噪声,主要是因为定子内廓出现的气隙突然改变引起的空气骚动从而出现噪声;3)感应电机的嗡嗡声,此类噪声的频率多出电源频率近一倍,大约是100Hz ,主要是因为定子中磁滞伸缩作用导致的。
活塞式制冷压缩机的震动和噪声资料
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往复惯性力:
mw ? mwr ? mwj
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2.多缸压缩机的惯性力平衡
—— 设置平衡块
mwrrw? 2b ? mrrw? 2a
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角度式压缩机的平衡方法
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五、其他减振方法
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第二节 活塞式制冷压缩机的噪声
(1)噪声源 机械噪声、流体噪声、电磁噪声。 (2)降噪措施 提高装配精度、改进结构、降 低气流脉动等。
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小结
1.曲柄连杆机构质量转化分为两部分。 一部分集中在活塞销中心,做往复直线运 动;另一部分集中在曲柄中心,做旋转运 动。
往复加速度
ar
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2
旋转加速度
3
二、曲柄连杆机构运动部件的质量转化 1.活塞与曲柄
m s 2 ?? 2 ? m s 2 r r ? 2
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2.连杆
替代系统 ——分布质量 转换成集中质 量。
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第一节 活塞式压缩机的振动
一、曲柄—连杆机构的运动方程
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大型往复式压缩机气流脉动及管道振动研究
华中科技大学硕士学位论文摘要作为流体压缩及动力输送的通用机械,压缩机一向被视作化工行业的核心设备,其能否安全平稳地运行直接关乎相关企业经济效益。
活塞压缩机进、排气过程带有间断特性,使得进排气管内气流参数呈脉动变化,出现气流脉动现象。
气流脉动极易导致管道振动,从而引发压缩机容积效率变低、功率损耗增加等危害。
因此,研究脉动产生机理及其对管道振动特性产生的影响便具有较强意义。
本文针对阀腔压力脉动与管道振动作了以下研究。
建立了求解阀腔压力脉动的数学模型,综合考虑了压缩机阀腔、阀片运动和管道系统等对气流脉动的影响,将压缩机和管系作为一个动态关联的整体进行研究,使得压缩机工作特性的气流脉动分析更接近实际情况,计算结果精度更高。
根据压缩机工作和阀片运动规律特性的模拟结果,对是否考虑阀腔影响的两种情况,进行对比分析,结果表明,若考虑阀腔影响,阀片撞击升程限制器的速度增加约10%,容易损坏阀片。
然后讨论了阀片升程、弹簧刚度及阀片质量等气阀结构参数对气阀运动规律和缸内压力的影响。
另外,通过阀腔压力脉动模型的求解,获得了进气阀腔的压力变化情况,压力不均匀度为3.49%,在合理范围内。
基于流固耦合模态与气柱固频分析的基本理论,探索了压力、壁厚、内径等参数对所建管道固频的影响情况,并进行了管内气柱模态分析。
基于模态分析结果,对弯管内气体处于非定常状态时管路振动响应问题进行数值分析,同时还研究了脉动流体的频率与幅度等参数对管道响应的影响规律。
研究发现,压力脉动使管道应力出现较大波动(7%),这种较大幅度的交变应力极易破坏管道;在流固耦合作用下,管道基频随压力脉动频率的增大而升高,且当管道基频或气柱固频与气流脉动频率相近(共振)时,管道变形增大为非共振情况的2-3倍。
关键词:大型往复压缩机;气阀运动规律;阀腔压力脉动;管道振动;瞬态分析华中科技大学硕士学位论文AbstractAs a general machine of fluid compression and power delivery, compressor always been regarded as the core equipment of the petrochemical industry. Whether safe and smooth operation is directly related to the economic interests of the related enterprises. The inlet and exhaust process of piston compressor is intermittent, which makes the parameters of the air flow in the inlet and exhaust pipes change periodically, and then the flow pulsation occurs. Airflow pulsation can cause pipeline vibration easily, which leads to lower volumetric efficiency of compressor and the increasing of power loss etc. Therefore, it has great significance to study the mechanism of pulsation and its’ influence on the vibration characteristics of pipeline. In this paper, the pressure pulsation of valve cavity and the vibration of pipeline are studied as follows.First, we established the mathematical model of pressure fluctuation in valve chamber. The influence of valve chamber, valve motion and pipeline system on the flow pulsation are considered synthetically in this model, which makes the compressor and pipe system formed integrally, and this kind of air flow pulsation analysis combined with compressor working characteristics will make the calculation results more accurate and closer to the actual situation.According to the simulation results of compressor work and the motion law of valve plate, we compared and analyzed the influence of with or without valve cavity, the rsults show that if we take into account the valve cavity, the speed of valve plate impact lift limiter is increased by about 10%, and the valve plate is easily damaged. After that, we discussed the influence of valve structure parameters such as valve plate lift, spring stiffness and valve blade mass on valve motion and cylinder pressure. By solving the pressure fluctuation model of the valve cavity, the pressure variation of the inlet valve cavity is obtained, and the pressure inhomogeneity is 3.49, which is within a reasonable range.华中科技大学硕士学位论文Last, we studied the influence of pressure, wall thickness and inner diameter on the natural frequency of the pipeline based on the basic theory of fluid-solid coupling and modal analysis. After the modal analysis of the gas column in the pipe was carried out, based which numerical analysis of the vibration response of the pipe was done when the gas in the bend is in an unsteady state. At the same time, the influence of the frequency and amplitude of the pulsating fluid on the pipeline response is also studied. We found that the pressure pulsation causes the pipeline stress to fluctuate greatly (7%), which is easy to destroy the pipeline, and the fundamental frequency of the pipeline increases with the increase of the pressure pulsation frequency under the action of fluid-solid coupling. When the fundamental frequency of the pipeline or the fixed frequency of the gas column is close to the pulsating frequency of the gas flow (resonance), the deformation of the pipeline increases 2-3 times as much as that of the non-resonance case.Keywords: Large Reciprocating compressor; Motion law of valve; Pressure pulsation of valve chamber; Pipe vibration; Transient analysis华中科技大学硕士学位论文主要符号表h阀片位移 y阀片运动速度 θ曲轴转角 v M阀片质量 ω曲轴转角速度 β 推力系数 p气体压力 s p 进气压力 d p排气压力s A气阀推力面积so p进气阀腔气体初始压力 do p排气阀腔气体初始压力 so ρ 进气阀腔初始气体密度 do ρ排气阀腔初始气体密度 z气阀弹簧个数 K弹簧刚度系数 0H弹簧预压缩量 k气体绝热指数 V气体容积 A α气阀有效通流面积 R气体常数 s T进气温度 d T排气温度 S活塞行程p A活塞底面积 λ曲柄半径与连杆长度比值 0V余隙容积 D气缸直径 1α阀隙流量系数 e α阀座通道流量系数 v A环周长 e A阀座通道面积 1N进气阀个数 2N排气阀个数 Q热量W 功 下标imp 碰撞值 下标reb 反弹值 下标s进气 下标d排气H阀片升程s Φ进气管道质量流量 csΦ流经进气阀气体质量流量 cdΦ流经排气阀气体质量流量 d Φ 排气管道质量流量s ρ进气密度华中科技大学硕士学位论文s L进气管道长度 d L排气管道长度 d ρ排气密度 s V进气阀腔体积d V排气阀腔体积s λ进气管沿程阻力损失系数 d λ排气管沿程阻力损失系数 R C 阀片反弹系数 s K进气管局部阻力系数d K排气管局部阻力系数华中科技大学硕士学位论文目录摘要 (I)Abstract ........................................................................................................... I I 主要符号表 (IV)目录 (VI)1绪论 (1)1.1 课题背景与研究意义 (1)1.2 国内外研究现状 (2)1.3 本文主要工作 (6)2往复式压缩机阀腔压力脉动数学模型 (8)2.1 引言 (8)2.2 压缩机工作过程数学模型 (8)2.3 阀片运动方程 (11)2.4 阀腔压力控制方程 (13)2.5 管内气体流动方程 (15)2.6 阀腔压力脉动数学模型及计算条件 (16)2.7 本章小结 (18)3阀片运动及阀腔压力脉动模拟 (20)3.1 引言 (20)华中科技大学硕士学位论文3.2 阀片运动规律与影响因素分析 (20)3.3 阀腔压力脉动分析 (27)3.4 本章小结 (28)4输气管道流固耦合模态分析及气柱固有频率计算 (29)4.1 引言 (29)4.2 流固耦合基本原理 (29)4.3 管道结构模态分析 (33)4.4 气柱固有频率计算 (41)4.5 本章小结 (44)5管道流固耦合瞬态特性分析 (45)5.1 引言 (45)5.2 弯曲管道流固耦合模型 (45)5.3 数值分析 (47)5.4 结果分析及不同因素影响 (47)5.5 本章小结 (54)6总结与展望 (56)6.1 全文总结 (56)6.2 研究展望 (57)致谢 (58)华中科技大学硕士学位论文参考文献 (59)硕士期间研究成果 (66)华中科技大学硕士学位论文1绪论1.1 课题背景与研究意义作为流体压缩及动力输送的给予者,压缩机一向被视作化工行业的核心设备,压缩机将流体加压加速后使其快速涌向装置的其他部位,其能否安全平稳地运行直接关乎相关企业经济利益。
活塞式制冷压缩机吸排气消声腔的声学分析和测量
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1 022 பைடு நூலகம்国科学 院声学研究所 , 0 2 ;. 0 北京 1 00 0 8) 0
摘 要: 对活塞式制冷压缩机的吸排气腔声学特性进行了计算和分析 , 并对如何改进吸排气腔的结构来降低压缩机辐 射噪声给出了建议 , 在改进压缩机排气消声腔结构设计基础上进行了压缩机辐射噪声对比实验, 取得了一些降噪效果。
关键 词: 全封闭活塞压缩机 ; 吸排气消声 腔 ; 噪声 中图分类号 : 'I 7 14 75 - 文献标识码 : A
Ae u t An l s n S ci n a d Iic a g a i r t cp o a i g Co p e s r o si m a y i o u t n ) h r e C v t i He mei Re i r c t m r s o s o s y n c n
往复式冰箱压缩机噪声测试与消声分析
往复式冰箱压缩机噪声测试与消声分析兰同宇;王孚懋;孙海滨;韦艳娟;张玉环【摘要】某型号冰箱压缩机运转时存在噪声值偏大问题.为降低噪声,采用对比测试分析法对5种不同工况下的样机进行了噪声频谱测试与声源识别,确认气动噪声为主要声源,机械噪声为次要声源,而电磁噪声对整机影响较小.气动噪声为排气管内高速高压气体产生周期性气流脉动和气流喷注噪声,呈宽频分布特征,峰值频率为2000 Hz,对应噪声值为49.3 dB(A).此外,压缩机激振频率引发排气管低频振动.提出设置排气管消声器与安装弯管减振弹簧等改进措施,与改进前测试结果比较,改进后2000 Hz处峰值噪声下降13.8 dB(A),整机噪声降低1.83 dB(A).【期刊名称】《噪声与振动控制》【年(卷),期】2019(039)002【总页数】5页(P234-238)【关键词】声学;冰箱压缩机;声源识别;排气管消声器【作者】兰同宇;王孚懋;孙海滨;韦艳娟;张玉环【作者单位】山东科技大学机械电子工程学院,山东青岛 266590;山东科技大学机械电子工程学院,山东青岛 266590;青岛万宝压缩机有限公司,山东青岛 266590;山东科技大学机械电子工程学院,山东青岛 266590;山东科技大学机械电子工程学院,山东青岛 266590【正文语种】中文【中图分类】TB535近20年来我国冰箱技术发展很快,全球市场占有率已经达到了16%。
节能、高效与低噪声已经成重要的性能指标,影响冰箱等家电产品的市场占有率[1]。
压缩机是冰箱的主要动力源,也是振动与噪声的主要来源,消声器、压簧、制冷剂管道等结构的动力学问题依然是目前的研究热点[2]。
如Kim 等用数值方法设计新吸气消声器,提升了压缩机整机性能[3]。
Chang等使用遗传算法(GA)对消声器结构参数进行评估并完成了设计[4]。
王孚懋等建立冰箱压缩机隔振系统模型,研究了压簧刚度、支撑间距等参数变化对力传递率的影响特性[5]。
活塞式压缩机气缸异响的原因分析
活塞式压缩机气缸异响的原因分析活塞式压缩机是一种常见的工业设备,主要用于压缩气体。
然而,在使用过程中,有时会出现气缸异响的问题,这给正常运行和维护带来了一定的困扰。
接下来,我们将对活塞式压缩机气缸异响的原因进行分析。
首先,气缸内部的零部件损坏可能导致异响。
活塞式压缩机的气缸内部有活塞、活塞杆、活塞环等零部件。
这些零部件在长时间使用后容易磨损、松动或出现裂纹,导致气缸内部工作不正常,产生异响。
此外,如果活塞环磨损过大,会导致气缸壁和活塞之间的间隙增大,进而产生异响。
其次,气缸壁表面粗糙度不均匀也可能引起异响。
气缸壁表面的粗糙度决定了活塞在运行过程中的摩擦力大小。
如果气缸壁表面粗糙度不均匀,会使活塞在运动时受到不均匀的摩擦力作用,从而产生异响。
此外,如果气缸壁表面出现凹陷、磨损或划痕,也会导致活塞在运动时产生异响。
第三,气缸内部进气量不稳定可能是异响的原因之一。
活塞式压缩机在工作时需要充分的进气量来实现压缩作用。
如果气缸进气量不稳定,可能会导致活塞在运动过程中产生异响。
进气量不稳定的原因可能是进气阀门存在漏气或卡滞,进气管道存在阻塞或过滤器堵塞等。
最后,气缸内部过热也会导致异响的出现。
活塞式压缩机工作时会产生一定的热量,如果散热不良或油润滑不足,会导致气缸内部温度过高。
过高的温度会导致活塞与气缸壁之间的间隙变小,增加了摩擦力,产生异响。
综上所述,活塞式压缩机气缸异响的原因可能包括气缸内部零部件损坏、气缸壁表面粗糙度不均匀、气缸内部进气量不稳定和气缸内部过热等。
为了解决这些问题,我们可以在使用过程中定期检查和维护活塞式压缩机,包括更换磨损的零部件、修复不均匀的气缸壁表面、清理阻塞的进气管道等。
同时,注重正常的工作环境和散热条件,保持良好的润滑状态,也能减少异响的出现,延长设备使用寿命。
往复式压缩机噪声振动控制研究
2 压缩机冰箱系统噪声谱特性分析针对广州万宝集团开发的某型号压缩机在冰箱系统上出现100Hz低频嗡嗡音,影响听感。
为了找出导致问题的原因,我们对压缩机整机进行声源定位测试,确认了噪音源的位置;并对该系列冰箱的压缩机单体进行了ODS测试,了解其在工作状态下所反映特定工况与频率,测量各自由度之间的往复运动形态;同时还对该型号压缩机进行了模态测试,进一步了解振动噪声的激励源。
为了能够提供有效的解决方案,达到了消除噪声的目的,所以必须首先摸清噪音产生的主要因素。
通过对该型号压缩机的噪音频谱测试,结果如图2所示。
噪音分别为电机谐波产生的2倍频和压缩机激励下的98Hz 气流压力脉动产生的气流噪音,由于该两个频率相距较近并且计权的声压级噪音值分别为39.5和37.0,产生拍频音,致使冰箱系统听感较差。
图1 冰箱压缩机测试现场图2 冰箱压缩机后背板9个采样点噪音测试频谱通过分析搭载该系列压缩机的某冰箱噪音测试频谱曲线,利用LMS b 的A计权算法可以很清楚的得出不同的噪音属于哪个频段,明确这些频段可以为后期查找噪音的激励源奠定基础。
从噪音测试的结果可以看出,影响听感的频段包括100Hz、315Hz频段,影响OA值的频段主要包括100Hz、315Hz、630Hz、3150Hz 、6300Hz频段。
图3 冰箱压缩机后背板2点噪音测试频谱由于电机为50Hz的定速电机,存在转差率,压缩机的工作转速存在滞后,电机2倍频为100Hz和压缩机的2倍频为98Hz。
从图3噪音线谱中发现,可以看出在100.33Hz和98.03Hz两个频率非常接近而且声压级相差较小,即为拍频音。
根据吸排气口的气流脉动测试,可以得出压缩机的气流脉动基频与倍频,进而确定压缩机的实际工作频率。
由存在100.33Hz的噪声,说明电机激励的2倍频在压缩机结构上存在共振模态,引起结构振动放大而致。
3 冰箱压缩机气流脉动测试由于压缩机的支座连接结构模态频率与压缩机吸排气管路都存在低频模态的可能,同时这也是压缩机激励在冰箱系统上传递的两个主要途径。
往复式冰箱压缩机噪声分析及控制方法综述
c nr la d B M d F o t E a EM o a ay e n i a e n d s r e . o n n t n l z o s h s b e e c i d e b
Ke r s: c usi s erg rt r ;r c p c t g c mp e s r o s o to ;mu lr y wo d a o tc ;r f e ao i s e i r a i o r s o ;n ie c n r l o n fe
( .丽水 学院 机 械 工程 系, 江丽 水 3 3 0 ; .浙江 大学 化 工机 械研 究所 , 州 3 0 2 ) 1 浙 200 2 杭 10 7
摘 要: 针对往 复式 冰箱 压缩 机的噪声 问题 , 介绍 了往复式冰箱压缩机噪声 的产生机理 以及传递路径 , 归纳 和 总结 了 目前往复式冰箱压缩机 噪声控制方法 , 并在此基础上提出 了一些新的降噪方法 , 最后 , 介绍 了噪声控制方 面 的新技术和利用有 限元/ 边界元工具进行噪声控制 , 点介绍新 的方法 和技术 。 重 关键词 : 声学 ;冰箱 ; 往复式压缩机 ;噪声控制 ;消声器 中 图分 类号 :B 3 T 55 文献 标 识 码 : A
随着 社会 经济 的不 断 发展 , 人们 生 活 和旋转 惯性 力是 引起压
断提高 , 环境保护意识大大增强 , 冰箱作为 日常生活 必 备 的家用 电器 , 其性 能直 接 影 响 到 人们 的生 活 和
工 作 , 噪声 控 制 方 面 取 得 了较 大 的 进 步 ,8 B 以 在 3d 下 。企业 只有 不 断提 高压 缩 机 的 效 率 ( O ) 开 发 CP , 新产品, 尤其 是 高效 率 、 噪声 的产 品 , 能立 足 市 低 才 场 , 远发 展 。冰箱 的噪 声 主要 来 源 于冰 箱压 缩 机 长 的噪声 , 以对 冰箱 压 缩 机 进行 噪声 分 析 与控 制 的 所 重要性 不 言而 喻 。 目前市 场往 复式 冰箱 压缩机 占有 率高 达 8 % , 以针对往 复 式 冰箱 压 缩 机 的噪 声 问 7 所
冰箱压缩机活塞运动的模拟仿真分析
冰箱压缩机活塞运动的模拟仿真分析
李顺;蔺绍江;戴竞雄;何国庚
【期刊名称】《流体机械》
【年(卷),期】2017(045)012
【摘要】以LJ63XZ系列冰箱压缩机的曲轴连杆活塞机构作为研究对象,开展了压缩机的曲轴连杆活塞机构的运动模拟仿真分析,采用SolidWorks软件建立了曲轴连杆活塞的三维模型,利用MATLAB软件绘制了活塞的位移、速度和加速度曲线.活塞运动分析结果表明,活塞运动到上止点处的加速度达到最大值.从而导致活塞端面在其上止点时所受压强较大,此时,传递到连杆和曲轴的应力达到极值,因此在活塞运动到上止点会面临较大的应力和磨损工况.
【总页数】5页(P18-21,26)
【作者】李顺;蔺绍江;戴竞雄;何国庚
【作者单位】湖北理工学院,湖北黄石 435003;武汉纺织大学,湖北武汉 430200;湖北理工学院,湖北黄石 435003;黄石东贝电器博士后工作站,湖北黄石 435003;黄石东贝电器博士后工作站,湖北黄石 435003;华中科技大学,湖北武汉 430074
【正文语种】中文
【中图分类】TH45
【相关文献】
1.基于Pro/E的曲柄活塞机构的运动仿真分析 [J], 王果;卫瑞元;胡继雪;吴凌云;阮建武
2.安装预紧力对活塞贮箱运动灵活性影响的仿真分析 [J], 董亮亮;陈静静
3.基于COSMOSMotion的活塞压缩机运动仿真分析 [J], 修东亮
4.基于Matlab/Simulink的自由活塞式发电机运动仿真分析 [J], 张磊;肖进
5.基于Pro/E的冰箱压缩机运动仿真分析 [J], 安吉阁
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往复式冰箱压缩机噪声分析及控制方法探讨
往复式冰箱压缩机噪声分析及控制方法探讨【摘要】随着经济的不断发展,人们的生活水平在不断的提高,在环境保护意识中也在逐渐的增强,冰箱作为日常生活的必需品,其自身的性能直接的影响着人们的日常生活和工作,本文主要对冰箱的噪声进行了严格的控制,设置在38dB以下,企业只有不断的提高压缩机的效率,采用新技术,不断的更新产品的设计,提高冰箱的效率,降低冰箱的噪声,促进市场的大发展,通过研究往复式冰箱压缩机噪声分析以及控制的方法,解决了冰箱噪声问题,提高了冰箱的使用效率。
【关键词】往复式冰箱压缩机;压缩机噪声;控制当前冰箱的市场发展中,冰箱的噪声主要的来源于冰箱压缩机的噪声,通过分析,这就总结出在生产的过程中对噪声分析进行声源的控制,其中在我国冰箱市场中往复式压缩机占到86%以上。
本文对往复式冰箱压缩机进行具体的分析,通过分析电冰箱在使用中的噪声的控制方法,了解了影响冰箱出现的噪声,对往复式冰箱压缩机噪声的控制做出了详细的探讨。
提高了我国冰箱生产新技术的提高。
1 冰箱压缩机噪声的来源以及具体的分类往复式压缩机在冰箱的使用中的工作原理是:通过曲柄连接杆机构能够促使电机的旋转换为活塞的往复运动,在活塞在气缸中进行往复运动的过程中,在吸气阀和排气阀中相互进行配合,最终实现了对制冷剂的吸收,以及压缩机和输送的功能。
因此在压缩机噪声中,由于噪声的种类比较复杂,主要的来自于:机械噪声、空气动力性噪声以及电磁噪声这三个大的方面。
1.1 机械噪声往复式压缩机在冰箱的使用中,通过往复惯性力和旋转惯性力的作用是引起压缩机振动和噪声的主要原因。
因此需要对机械噪声以及一阶惯性力进行控制,主要采用的是设计平衡块的平衡来进行周期性的不平衡力的运动,最终激发了较高的振动。
在运动的过程中由于受到了振零部件固有的频率在周期性不平衡力频率的整数倍时,其中的零部件就会产生共振,进而噪声了噪声的出现。
在机械噪声的影响下,由于活塞撞击气缸壁和阀板、阀片限位器等机械运动,这些都会产生不同程度的噪声,在电冰箱制冷的过程中制冷剂以及冷冻机油也有可能会成为噪声出现的原因。
往复活塞式压缩机缸体异响原因分析
2 0 1 4年第 4 3卷
往 复 活 塞 式 压 缩 机 缸体 异 响 原 因分 析
李旭 光
( 中国石 油大学 石大科技集团有限公司 , 山东 东营 2 5 7 0 6 1 )
2 异晌产 生 的原 因分 析
( 1 ) 一级进气缓 冲罐入 口处有杂物吸人 , 如旧缠绕垫 片 、 保温铁皮等 , 因尺寸较 大挡 在一 级气 缸 的人 口处 , 在 呼吸压
机, 空载试 机正常 , 没有 异 响 , 机组加 载 , 金属敲 击声 再次 出
现。
缩气体时 , 杂物与缓冲罐撞击产生异响;
L /Xu g u a n g
( C h i n a U n i v e r s i t y o f P e t r o l e u m S h t a r S c i e n c e& T e c h n o l o g y G r o u p , D o n g y i n g 2 5 7 0 6 1 , C h i n a )
Ke y wo r d s: c o mp r e s s o r ; he t c r o 8 8 h e a d; v a l v e; p i s t o n ; p i s t o n r o d s ; a b n o r ma l s o u n d
1 前 言
往复活赛式 压缩 机 , 因其在 工 作 时会 产 生 较大 的轴 向 力, 所 以在运行 时一旦 产生异响 , 必须 立刻 停机查 找原 因, 避 免产生异响的部位 受力 造成 严重 后果 。石大科 技集 团有 限 公司催化裂化装置一台型号为 2 D 1 6— 5 2 / 0 . 4—1 4一B X的对 称式水冷两级富气压 缩机在 运行 的 过程 中缸 体到 曲轴箱 部 位 出现杂 音 , 切 换至备 用机 后 , 从 曲轴 箱 、 十字 头 、 活塞及 活 塞杆组件 以及所有的气 阀等部位进 行检查 , 最终 找到 产生 异 响的部位 , 在 随后 的抢修 过程 中对 异 响原 因进行 了分 析 , 并 采取 了相应的措施 。
探究往复活塞式压缩机气流脉动噪声及其降噪策略
探究往复活塞式压缩机气流脉动噪声及其降噪策略刘丽【摘要】压缩机是一种辐射性非常高的技术设备,也是一种主要的工业污染源.因此,对于往复活塞式的压缩机气流脉动噪声污染进行有效处理,可以避免人们听觉器官受到损伤.本文重点分析往复活塞式压缩机气流脉动噪声形成机理,并提出科学的降噪措施.【期刊名称】《现代制造技术与装备》【年(卷),期】2016(000)005【总页数】2页(P90-91)【关键词】往复活塞式压缩机;气流脉动;噪声;降噪【作者】刘丽【作者单位】广州万固压缩机有限公司,广州 510470【正文语种】中文在工作运行过程中,往复式压缩机[1]会通过排气阀开关与进气阀开关的有效配合,对内部脉动流体做功,以保证排气的脉动性。
如果在此过程中,气流脉动十分剧烈,就会增强出口管路的震动,从而增加往复式压缩机的应力。
一旦机械设备出现此种情况,而技术人员不能采取积极的解决措施,不仅会对压缩机管路以及其他附属设备造成不利影响,同时也会导致很强的气流脉动噪声出现。
通过分析往复活塞式压缩机气流脉动单体噪声发现,最强的噪声属于压缩机排气气流动力特征噪声与吸气气流动力特性噪声[2]。
在往复活塞式压缩机运行过程中,压缩机难免会与其他元件发生碰撞或摩擦,再加上活塞敲击或激震作用,会导致机械设备发生多种不同的噪声。
这些噪声的产生过程具有一定的宽频带特征,而且具有随机性,因此容易受到其他元件噪声的激发作用影响,从而增大活塞式压缩机气流脉动噪声的分贝。
通过实践研究发现,与压缩机其他部位的噪声相比,活塞式压缩机气流脉动噪声的分贝较低,但是经过压缩机构件的撞击与摩擦、曲柄连杆机构的惯性激振力、活塞敲击激震、气阀阀片的撞击噪声等几种机械噪声的不断叠加作用,就会导致压缩机的气流脉动噪声分贝数大大上升。
因此,在实际的降噪处理过程中,技术人员通常很难判断导致噪声形成的主要因素,只有通过科学分析往复活塞式压缩机气流脉动噪声的形成机理,才能为噪声降噪提供科学的理论基础。
浅析往复活塞式压缩机气流脉动噪声及降噪措施
浅析往复活塞式压缩机气流脉动噪声及降噪措施
路伟 梧权
( 沈 阳远大压缩机股份有 限公 司, 辽宁沈阳 1 1 0 0 2 7 )
1概 述
:
被其它噪声因素所激发 ; 压缩机的电磁 噪声相对于气流噪声和机械 气 流 的激 振 力 。 ( 5 ) 尽量减少各种 管道 中的阀门, 以减少 自激振动 , 避免高速 紊 噪声而言是 比较弱的。 压缩机的整体 噪声实际上是 由上述三者综合 流通过扼流 区产生空穴噪声 。 叠加 而成 , 在实际的分析 中很难 分出是哪个 因素所 引起 的, 用人 耳 ( 6 ) 加大或增设进 、 排气缓冲器 , 可 以减少压力脉动, 从而可降低 朵也 很难判 断, 但从 实验 分析 的频谱 图中, 可以看出不同的噪声 源 噪声 。 缓冲器容积愈大、 声频率愈高 , 降低噪声愈多。 缓冲器应放在 所反 映的噪声 特征峰是不一样 的。 近气缸 的管道 中气柱的压力腹点处 , 避免形成共振而失效或减效。 3气 流 脉动 噪 声 的形 成 机理 ( 7 ) 调整容器尺寸 、 管道长度, 从而改变气柱 固有频率 , 使该频率 3 . 1管道 中的 气 流脉 动噪 声 避开激振力 的频率 , 也要避开压缩机本身的固有频率 。 ( 8 ) 在压缩机进 、 排气管道中装设 消音器 , 将声波反射 回声源或 往复活塞式压缩机由于每运行一转的吸入和排 出过程是有 间 从Байду номын сангаас使 向外辐射 的噪声大大减小 。 隔的, 压缩机 向管道 间歇地 吸气或排气 引起气流 脉动 。 脉动的压 力 吸收掉一部分 , ( 9 )  ̄ I 1 装 隔声 体、 隔声罩 、 隔声 间或 采用全封闭式压缩机 , 以阻 波沿管道传播 , 在管道的转 弯处或截面变化处产生周期性变化 的作 衰减噪声 向外传递或辐射 。 用力 , 从而 引起 管道 的振动和 噪声辐射 。 该力还是导致管道机 械振 挡 、 ( 1 o ) 在声压力驻波的节点处的管端 , 增设 孔板 , 通常孔板置于足 动的激振力, 当激振力的激振频率和管道 的固有频率 重叠 时易引起 使管道 的原驻波改变 为单向行波 , 以 管道机械共振 , 管道的机械振动会导致管道附件及其连接部位发生 够大 的容器 的进 口或 出口侧, 降低 孔板所在管道 中的声压 幅值 。 松动 或疲 劳破 坏 , 从 而产生更 强烈的管道振动和 噪声辐射 。 3 . 2压 缩机 内的 气流 脉 动噪 声 气流脉动噪声是往复活塞式压缩机噪声源 的一个重要方面 , 有 压缩机 内的气流脉动 噪声 主要包括 阀室与进、 排 气管 中的噪 效解决压缩机的气流脉动噪声就可 以解决 由此引起的一系列 问题 , 诸如高频 噪声 , 共鸣噪声 , 管道 共振噪声 , 系统气 流喷发噪声等 。 气 声、 气阀的喷射涡流 噪声 。 两者不能孤立地 ( 1 ) 阀室与进 、 排气管 中的噪声 由于进 、 排气系统中远离气缸的 流脉动噪声与压缩机 的高频噪声 紧密联系在一起 , 解决 气流 脉动 噪声可 以很好地缓解高频 噪声 的影响 。 端, 均是 与一 个具有很大体积的容器 相连 , 因此 , 进、 排气系统均 对 待 ,
往复式压缩机噪声解析
往复式压缩机噪声解析作者:曲丰李强高飞来源:《中国科技纵横》2017年第01期摘要:噪声会危害人体健康。
往复式压缩机自身又是一种高噪设备,是一种综合性的机械噪声源,频率比较宽泛,一般在20~2000Hz。
它包含了机械性噪声和空气动力性噪声两种类型。
从发生部位讲,往复式压缩机的各个零件都会发生噪声,只是噪声的频率高低、振幅强弱不同,各种类型的往复式压缩机的噪声源部位及其传递途径基本类似。
关键词:噪声;危害;高噪设备;噪声源中图分类号:TB53 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)01-0108-01噪声是一类引起人烦躁或危害人体健康的声音,主要是由物体的振动、冲击、摩擦以及气体、液体的流动产生的。
噪声过大时,将会使人的听力受损,引起心脏血管伤害,影响人的睡眠质量,导致人心绪不宁、焦躁不安,在生产过程中更容易引发意外事故。
往复式压缩机自身是一种高噪设备,寻找往复式压缩机噪声根源是解决往复式压缩机噪声的最根本且最有效的措施。
因此必须对往复式压缩机的噪声源及其特性进行分析。
1 气缸噪声往复式压缩机工作时,气缸内气体压力发生周期性变化引起缸内的气体声,同时激起活塞、气缸、缸盖、连杆、机体等零部件的振动、冲击而发出固体声。
这是产生往复式压缩机噪声的重要来源。
气缸内气体力主要沿着活塞、连杆、曲轴、轴承、机体传递到往复式压缩机表面,从而诱发往复式压缩机表面产生高频振动和结构噪声。
这一条途径产生的噪声最为严重,由气体力引起气缸壁表面的振动,以及气体力引起缸盖表面的振动所引起的结构噪声次之。
2 曲柄连杆机构噪声往复式压缩机中,活塞、活塞杆、十字头等做往复运动,导致往复运动体的惯性力每时都在变化,如果这种惯性力不能被有效平衡,就会引起有关零部件内部产生振动和噪声。
此外,往复惯性力作为活塞力的一部分,会在机体上引起相应的倾覆力矩,由于倾覆力矩是周期性变化的,故而引起整个压缩机产生重心,产生摇摆,引起相关零部件产生共振,从而产生噪声。
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家电科技70Technology技术因为排出气阀的气体流速和活塞速度成正比,气体流速的大小决定了脉动压力互相作用的程度。
振幅值还与排气管路的容量有关,排气管内的压力脉动值还和排气阀的工作状态有关,如果气阀通道的截面积很小或由于弹簧的刚性较大或运动部件质量较大而导致气阀延迟开启,则排气开始瞬时的压力脉动值增大。
从图4曲线来看,气阀颤振时其噪声的峰值是比较高的。
3 脉动气流噪声引起的危害如前所述,使用往复活塞式压缩机,脉动的气流噪声就不可避免,脉动气流噪声对整个制冷循环引起的危害,主要表现在以下几个方面:(1)由于脉动气流的噪声激发,使制冷剂气体与压缩机的冷冻机油形成冲击,它还会冲击压缩机壳体、高压管及其它一些零件,产生冲击噪声。
(2)脉动气流在喷射出管口时,其产生的各段频率与管道、消音盖、壳体、簧等零件的固有频率相同时,就会产生共振,引起共鸣噪声。
有时与制冷系统的管道,箱体,底板等部件的固有频率相同时,也会产生共鸣噪声,试验表明,此共鸣频率一般在200~500 Hz范围。
图5为脉动气流噪音激发外壳噪音示意图。
(3)气流的脉动还会通过高压邦迪管将脉动转化为振动向壳体及外接高压管传递,再向制冷器具传递,引起共鸣噪声,造成制冷器具的箱体有很明显的振感,有时还会使制冷器具的隔板,抽屉,搁架等产生“咝咝”的声音,让用户难应接受。
(4)气流脉动噪声还会引起管道受力状态恶化而断裂。
气流脉动可以显著地表现为高速的气流冲击高压管,使高压管不停地颤动。
由于高压管是双层卷焊的邦迪管,极易引起管道在高频颤动下产生裂纹,甚至导致高压管的断裂,影响压缩机的经济性及可靠性。
(5)气流的脉动还会引起压缩机排气量的增加或减少,引起某些指示功率增加,使气阀的工作恶化。
因压缩机吸排气阀是周期性的开启和关闭,但当受到脉动气流等作用力和反作用力时,就会使气阀受到异常的外力作用,往复活塞式冰箱压缩机气流脉动噪音探析黄石东贝电器股份有限公司 戴竟雄 何仁庶 甘斌 王有南摘要:本文对往复活塞式冰箱压缩机气流脉动噪声的形成机理,气流脉动噪声对压缩机及制冷系统的影响进行了剖析,结合目前行业技术水平,对压缩机气流脉动噪声控制进行了实验分析,阐述了压缩机的气流脉动噪声产生的原理及控制办法。
关键词:往复活塞式压缩机;气流脉动;噪音控制1 往复活塞式冰箱压缩机噪声分析对冰箱压缩机的噪声统计分析显示,往复活塞式压缩机的噪声来源主要是气流噪声、机械噪声和电磁噪声。
在压缩机进行单体噪声源的分析中,压缩机的吸、排气气流动力特性噪声最强;压缩机构件的撞击、摩擦、运动副的旋转、气阀的冲击噪声等机械噪声,带有随机性并呈宽频带特性,很易被其它噪声因素所激发;压缩机的电磁噪声相对于气流噪声和机械噪声相比是较弱的。
压缩机的整体噪声实际上是由上述三者综合叠加而成,在实际的分析中是很难分出是哪个因素所引起的,用人耳朵也很难判断,但从试验分析的频谱图中,可以看出不同的噪声源所反映的噪声特征峰是不一样的,各种噪声源所表现噪声频谱图如图1~图3所示。
由图可知,机械噪声的波峰频段主要在1800~8000 Hz的高频段;气流噪声主要是在630 Hz及1800~4000 Hz之间有一个突出峰;电机噪声的频段主要是在150~700 Hz之间为高峰段。
由于影响往复活塞式冰箱压缩机的噪声因素很多,在很多文献中有研究,这里不再详述,本文主要是对气流脉动噪声进行探讨分析。
2 气流脉动引起噪声的形成机理在往复活塞式压缩机工作过程中,由电机带动压缩机的曲轴旋转,曲轴带动连杆推动活塞在气缸内作往复运动,实现对制冷系统的制冷剂蒸蒸汽的吸入、压缩、排出、膨胀的周期性工作过程。
由于压缩机在每运行一转的过程中要经过吸入,排出的过程,且在每次的吸入和排出过程中是有间隔的,因此,这种每次循环的吸气和排气不连续性产生了气流波动。
当高速流动的制冷剂气体从阀组的出口高速喷射出来,与周围的气体激烈混合时产生了喷射噪声。
阀口或管口喷射出来的高速气流的外腔的静压低于高压气体的压强,在高速气流周围产生强烈的引射现象,沿气流喷射方向的一定距离内大量气体被喷射气流卷吸进去,从而喷射气体体积越来越大,速度逐渐降低,由此产生气流旋涡。
另外当气流中存在障碍物时,由于制冷剂粘滞摩擦力的影响,具有一定速度的气流与障碍物背后相对静止的气体相互作用,就在障碍物下游区形成涡旋的气流,产生了涡流噪声。
此种噪声的频率范围约1000~6000 Hz。
由于压缩机的往复运动促使压缩机的吸排气阀片不断吸排气体,使压缩机在运行过程中的气流不断波动,气流脉动噪声也就无法避免。
任何一个压缩机即使没有颤振,也会产生气流脉动。
脉动压力的振幅值也与排气期间管道内脉动压力相互作用的程度有关,脉动压力作用的程度取决于压出开始瞬时的活塞速度,压缩机技术专题71Technology技术会使气阀的受力发生改变,导致关闭不严产生泄气或气阀的功能降低或丧失,严重时会出现变形或断裂。
4 改善气流脉动噪声的方法探讨4.1 在吸气部位和排气部位设置缓冲消音腔消除往复活塞式冰箱压缩机的气流脉动噪声的有效方法,就是在压缩机的吸气部位和排气部位设置缓冲消音腔,吸排气消音腔的大小决定了对脉动气流的衰减程度,吸排气缓冲容器做得尽可能大,且尽可能离气缸近,这样脉动压力振幅值就会降低,伴随的功率损失也较小,相反压力振幅值增大。
在排气管道中安放缓冲腔容积的大小和安放位置对管系气柱固有频率的大小都有影响。
通常有两种安装方法,一种是在缸面紧挨着气缸而设置,如图6所示,这可以有效的降低排气通道的压力脉动,但此方法是要增大缸面的面积,使缸面的螺钉受力不好分布,消音腔的容积不能做大,而且缸面增大导致气缸孔的中心高太高,使曲轴的偏心轴受力力臂较大,而产生很多副作用,对压缩机的可靠性还存在隐患。
此方法只适用于很小排气容积的压缩机使用。
目前最常用的方法是采用п字形布置,此种方法较前者离气缸距离稍许远一点,但此种布置有很多好处,可以将气缸孔做大很多,不受缸面面积的限制,可以按п字形设置串联的两级排气消音室,每个容腔可以做得较大。
试验证明,当排气消音腔的容积比气缸容积至少要大10倍,安装位置又足够靠近汽缸,气流缓冲的效果就很明显,过滤声波效果就好,当气阀全开时,流入后续管道的气流就足够平稳。
一般来讲,п字形结构是两个排气缓冲腔,但目前行业中也有较多使用一个缓冲消音腔,如果缓冲器的总容积较大也是可以消除管路内的压力脉动,达到较理想的效果,见图7。
4.2 对排气高压管的形状进行完善从气缸排出的制冷剂气体经过排气缓冲消音腔进行缓冲滤波后,其高压气体的脉动状态大为降低,但是,气体压力的波动值仍十分不稳定,仍需要经过一段高压盘管继续进行滤波。
管系气柱固有频率取决于管道的配管方式、长度、通流面积以及制冷剂的压力和温度等。
改变管系气柱的固有频率避开共振的最简单的方法是改变管道长度或形状,通过高压盘管不仅能改变管系的气柱固有频率,而且可以降低气流脉动的幅值。
通过设置缓冲消音腔和高压盘管两者联合可以达到以下的目的:(1)脉动气流通过衰减器后,剩余的压力不均匀度降到允许的范围内;(2)压力损失不超过平均的压力的1%;(3)缓冲消音腔出,入口处应是无反射端,以避免在缓冲消音腔内似及在管道中产生驻波。
由于气流脉动的存在,在排气管道中的压力脉动对功率消耗的影响比吸气管道中压力脉动对功率消耗的影响要强烈的多。
4.3 在排气的高压盘管上再加装缓冲器在排气高压盘管中端加装缓冲器有益于对高压脉动气流的滤波衰减作用,形状见图8。
通过这个小容腔进行缓冲后,高压的脉动气流就得以缓和,但此时的压力仍然较高,再通过后段的高压盘管进行降低压力,使脉动的高压气流得以平缓,然后再从另一端的小口径盘管流出,压力进一步地降低,使脉动的气流更进一步的缓和,最后再进入到冰箱系统的管道中时,带给器具的脉动将大大减少,从而减少了图1 机械噪声频谱图图2 气流噪声频谱图图3 电机电磁噪声频谱图图4 阀片固有基频变化与噪声对应关系图5 由脉动气流噪音激发的外壳噪音示意图图6 缓冲消音腔紧挨气缸设置家电科技72Technology技术脉动气流噪声的传递。
4.4 在压缩机的排气机构上设置缓冲器往复活塞式压缩机在排气时,会产生一个很大的冲击,它会冲击阀座产生很强的噪声,其频率特性表现在2000~4000 Hz频段,这个声音是人耳感觉最敏感的区域,也是质量反馈中最大的一个故障点。
为了消除此频段的噪声,可在压缩机的排气通道上设置缓冲器,此缓冲器具有弹性和韧性,完全可以承受脉动气流的高速冲击,延缓冲击排气阀片拍打阀座的力度,使阀片的撞击噪声大大降低,同时还可以降低脉动气流和拍打阀座两固有频段的激发共振。
通过试验得知,无排气缓冲器的噪声的频段高峰值在2500~3150 Hz,整机噪音为42.7dB;而采用了排气缓冲装置后,压缩机在2500~3150 Hz频段的噪声明显降低,试验整机噪音为36.6dB,噪音降低效果相当明显。
4.5 多个缓冲消气腔的利用气流脉动的基频总是与气阀开启的频率相一致。
当气阀开启频率与吸排气系统中的气体谐振频率相同时,响应幅值以及一些有害的响应,如噪声、流动的能量损失等都将变得显著起来。
除共振外,气流脉动的幅值大小随排气阀后或吸气阀前紧挨的一段容积大小而变化。
通过加大与气缸容积相邻的气腔容积可以改变其响应的幅值和频率,避免共振。
为此,设计工程师便利用压缩机上闲置的容积稍作变更让它作为排气缓冲腔,扩大了排气消音腔的容积,使刚排出的高压脉动气体得到缓冲,减少了脉动气流的噪声及其传递。
如图9所示,在气缸的一边有两个原有排气消音缓冲腔,而在气缸另一边的有个容腔,原本作为吸气缓冲腔,可是由于被塑料消音腔所替代,所以未被使用,通过将此腔与另两个排气缓冲腔进行连接,使消音腔的容积增大了50%,可以使压缩机的噪声比原噪声减少1~2dB。
当然设置较多的缓冲腔有助于脉动气流的缓冲衰减,但也会增加气流流动阻力,这两者是相互矛盾,需要在实际运用中酌情采用。
5 其它改善脉动噪音的方法探讨在冰箱活塞式压缩机的应用上,还有一些有效的方法进行可以避免气流脉动噪声的传递和激发。
目前主要采用的方法有:(1)使用PBT工程塑料吸气腔。
因PBT工程塑料是一个较好的吸音材料,可以在吸气缓冲时吸附较强声波,减少脉动的吸气气流向外部系统的吸气管道传递噪音。
(2)对吸排气阀组的结构进行优化,减少气流流道结构上的尖角。
气流在吸气部位及排气通道上的锐角处易产生涡旋噪音。
(3)对吸排气阀片的有效力臂进行优化,减少阀片的延迟关闭和阀片的颤抖现象,阀片的形状和厚度及阀舌的长短要合理配置,这个对于压缩机的高频噪音来说至关重要。
(4)改变支承簧的载荷位移量,减少簧的自振和激振。
(5)改变壳体的形状和厚度,避开气流脉动共振频段,防止壳体及其它零件的频率响应。