风机的声压级可以反映人耳对声强的响应。四个监测点的声压级可用风机内两种叶片计算,烘干房热风机,比较风机四个监测点的声压级,可以看出叶轮的声压级在穿孔前后高,低位置在风机入口前1米,因为旋转噪声和涡流噪声都集中在叶轮的旋转区域。风扇转速2900r/min,基频48.3hz。在原叶片的声压级谱中,中低频有三个高峰值频率,分别对应于叶10片叶片的483hz通过频率、第二叶14片叶片的676.7hz通过频率和两片叶片的1159.7hz通过频率。穿孔后,风机叶片周围的流动得到---,旋转噪声明显降低。两级叶轮中间位置气动噪声的1/3倍频程分析如图5所示。1/3倍频程是指将频率范围从20hz到20khz分为30个部分。倍频程的振幅越大,频率对总声压级的贡献越大。当风机采用原叶片时,风机叶片的频率噪声和宽带噪声对声压值影响较大。采用多孔叶片后,风机的声压级在整个频率范围内随振幅的不同而降低,中、低频段噪声降低幅度大,宽带噪声成为风机的主要噪声源。
液压系统故障分析与处理。液压系统故障种类繁多,其机常见的故障有:小轴承损坏、齿轮啮合不正确、间隙过小、反馈指示、联轴轴承生锈、控制头污染、反馈部分结垢、生锈;调整故障、小轴承损坏、位置分离。反馈杆和轴承,导致轴向松动;内部泄漏,纠正缺陷。四是液压缸漏油、接头密封---、风机主轴提升不当、活塞轴起毛、油封损坏;五是油管连接错误;六是小轴---持架损坏、小轴承轴向间隙增大、反馈轴与外指示轴连接配合松动。将产生一个执行机制。不受小输入信号影响的不敏感区(所谓的死区);第七个是密封件老化,风机,其被热能或酸性物质侵入。在这些常见的液压系统故障中,有的可以通过调整方法来解决,有的必须通过检查和更换零部件来修复。通过对中可以减少液压调节装置中控制头的滚动轴承、衬套和主轴配合齿轮的异常磨损,可以延长液压调节装置的使用寿命。如果某些部件由于使用---而出现故障,则必须更换易碎的零部件。例如,密封件老化失效会导致长期运行中的漏油、轴承磨损、磨损,导致间隙增大、振动速度超标等;必须定期对液压调节器进行维护和修理,如轴承箱、液压油站等,以防发生事故。液压油进入液压调节装置的控制头,受到机械杂质、水分、灰尘和布纤维的污染,烘干室风机,会导致轴承和其他部件的异常磨损,缩短轴承的寿命。
在风机额定工况下进行振动试验。两个叶轮转速2900r/min,容积流量708m3/min,干燥箱风机,风机压力5757pa,总压效率77.3%。风机以额定功率运行,风机上安装的三向加速度传感器将测点处的振动信号传送给scadas多功能数据采集装置。采集装置与计算机中的信号分析系统lmstestlab相连,实现信号的传输。通过信号分析,得到了风机测试位置的频谱特性。由于电机的激振和内部流场的气动力是风机振动的主要激振源,在风机入口、一级叶轮、二级叶轮、电机和风机壳体出口周围设置四个测点,共20个测点。四个加速度计测试五次。每个传感器有三个通道:x、y和z。它们分别对应于风扇的轴向、垂直和水平径向。信号分析系统的参数是在传感器、采集仪器和计算机准确连接后设置的。当转速为2900r/min时,基频约为48.3hz。考虑到气动激励频率较高,采样频率设为6400hz,设定后进行信号采集。
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