空氣在流動時,若碰到尖銳的障礙物,極易發生亂流。 此亂流雖然與渦流的情況不同,同樣會產生噪音,或頻率甚高的嘯音,對風機而言亦會造成效率損失。 此亂流雖然與渦流的情況不同,同樣會產生噪音,或頻率甚高的嘯音,對風機而言亦會造成效率損失。
噪音是可以測度的,也可以避免的,尤其在風機方面之噪音,更是一項重要的設計課題,良好的設計可以使噪音度減低。 噪音是可以測度的,也可以避免的,尤其在風機方面之噪音,更是一項重要的設計課題,良好的設計可以使噪音度減低。 在風機之世界裡,噪音仍然依循一項規律,其量值可隨其型號 ( 或直徑比 ) 、轉速比、及空氣密度比而變更。 在風機之世界里,噪音仍然依循一項規律,其量值可隨其型號 ( 或直徑比 ) 、轉速比、及空氣密度比而變更。 由于聲音之強度為音效壓力之二次方成正比,故風機噪音之強度亦為風機壓力之二次方成比例。 由于聲音之強度為音效壓力之二次方成正比,故風機噪音之強度亦為風機壓力之二次方成比例。
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對風機產生振動的原因分析,主要從以下幾方面入手。
1.葉輪本身不平衡所引起的振動,其產生的原因有:葉輪上的零部件松動、變形或產生不均勻的腐蝕、磨損;工作介質中的固體顆粒沉積在轉子上;檢修中更換的新零部件重量不均勻;制造中葉輪的材質不勻稱;加工精度有誤差、裝配有偏差等。轉子不平衡引起的振動的特征是振動值以葉輪側水平方向為大,而軸向很小,并且軸承座承力軸承處振動大于推力軸承處,振幅隨轉數升高而增大,振動穩定性比較好,對負荷變化不敏感。
2.葉輪與主軸配合間隙過大引起的振動,其主要原因是葉輪在制作加工過程中加工精度有誤差,軸頭出現橢圓。還有在修復過程中檢修人員用細砂紙打磨軸頭,多次修復后,導致主軸頭與葉輪配合間隙過大。
3.基礎或機座的剛性不夠或不牢,基礎鋼板薄弱、墊鐵松動、位移、地腳螺栓松動等。其主要原因是在風機基礎施工中,施工單位未按設計要求和施工規范施工,導致基礎強度不夠。這種振動的特征為有問題的地腳螺栓處的軸承座的振動大。
4.軸承磨損,間隙過大;軸頸磨損,軸承內套與軸頸配合間隙大。軸承裝配不良的振動,如果軸頸或軸肩臺加工不良,軸頸彎曲,軸承安裝傾斜,軸承內圈裝配后造成與軸心線不重合,使軸承每轉一圈產生一次交變的軸向力作用,滾動軸承的固定圓螺母松動造成局部振動。其振動特征為振動值以軸向為大,振動頻率與旋轉頻率相等。