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      離心式通風機運行中要注意哪些問題

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      根據離心式通風機的湍流設計,其中,對新型離心式通風機進行了全數值模擬,其離心式通風機蝸殼內,設有一個大尺度旋渦螺旋向前推進,并且設計了渦流斷路器,用于在安裝斷路器前后進行性能和噪聲實驗,該消渦器的設計對電廠的節能降噪,以及解決風壓不足等問題,具有哪些不同的指導意義?

      離心式通風機運行中要注意哪些問題


      如今在通風設備的選擇中,雖然經常使用離心式通風機,但在運行過程中會產生很大的噪音,如今主要討論如何改進風機本身的結構參數,而不是使用消聲器來降低風機的噪聲,用數值方法了解了蝸殼壁厚,以對離心式通風機蝸殼受迫振動輻射噪聲的影響,首先用力學方法模擬風機內部的非正常流動,得到蝸殼壁面的非正常氣動載荷分布,然后用有限元法計算蝸殼,在非正常載荷下的強迫振動特性。

        根據以上的方式,對比離心式通風機了解了蝸殼壁厚對振動和噪聲輻射功率的影響,結果表明,蝸殼壁厚越大,振動噪聲越低,但對應于所確定的激勵頻率,每個零件都有一個最佳的壁厚尺寸或不同壁厚的組合,并通過實踐進行了驗證,了解了振動激勵源離心式通風機,了解了質量不平衡激勵,以及軸承失準激勵下轉子的振動特性。

      離心式通風機不平衡情況下,轉子系統振動的峰值頻率,其中旋轉基頻和半倍頻率是主要頻率,轉子系統振動的峰值頻率主要位于整數倍頻處,其中最重要的振動頻率是旋轉基頻,其次提高了實際應用中的參考。


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