山东博风风机有限公司作者
hbzhan内容导读:离心风机按照用途划分可以分为:轴流风机、混流风机、罗茨风机、屋顶风机、空调风机等。离心风机按压力可分为低压风机,中压风机,高压风机.离心风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。
离心风机的噪声以气动噪声为主,在性质上可以分为离散噪声与宽带噪声。其气动噪声主要由气体与叶轮叶片以及蜗壳的相互作用产生,并通过进、出气通道加以传播。蜗壳内部的三维非稳定流场以及壳体的特殊形状使得对其开展研究变得困难。
对于离心风机气动噪声而言,数值模拟及其计算方法还不成熟,不能得出计算离心风机气动噪声的理论公式,有的即使得到了声压与各参数之间,还需要借助试验来确定具体关系式,显然这些方法只限于对已有风机进行计算,而不能在对新风机进行气动设计的同时进行声学设计。因此考虑蜗壳的离心风机的噪声模拟及计算是需要解决的问题。
随着计算机的飞速发展,噪声试验测试技术发展比较迅速,一些*的试验手段已经应用于风机上,但还是不够;在其他行业,虚拟仪器的使用和仿真试验已大大减少了人力、物力,使得很多难以进行的试验变得容易开展,建议应使这些*的试验手段应尽快应用于风机气动噪声行业并不断开发拓展其应用范围。
离心风机的噪声以气动噪声为主,在性质上可以分为离散噪声与宽带噪声。其气动噪声主要由气体与叶轮叶片以及蜗壳的相互作用产生,并通过进、出气通道加以传播。蜗壳内部的三维非稳定流场以及壳体的特殊形状使得对其开展研究变得困难。
对于离心风机气动噪声而言,数值模拟及其计算方法还不成熟,不能得出计算离心风机气动噪声的理论公式,有的即使得到了声压与各参数之间,还需要借助试验来确定具体关系式,显然这些方法只限于对已有风机进行计算,而不能在对新风机进行气动设计的同时进行声学设计。因此考虑蜗壳的离心风机的噪声模拟及计算是需要解决的问题。
随着计算机的飞速发展,噪声试验测试技术发展比较迅速,一些*的试验手段已经应用于风机上,但还是不够;在其他行业,虚拟仪器的使用和仿真试验已大大减少了人力、物力,使得很多难以进行的试验变得容易开展,建议应使这些*的试验手段应尽快应用于风机气动噪声行业并不断开发拓展其应用范围。
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