大型动力机械振动噪声控制技术研究

大型动力机械振动噪声控制技术研究

论文摘要

随社会进步、工业发展和环境污染的加剧,对各种工业振源与噪声源危害及污染问题的控制和治理已成为一个亟待解决的主要社会问题和重要的科研目标。本文以大型动力机械为主要研究对象,对振动噪声源,传播机理,特性规律诸多方面进行系统分析,深入研究振动噪声控制技术,改进降噪方案,并预测方案的实施效果。提出双层次振动噪声控制理念,即主动控制与被动控制相结合。从振动源和传播过程两方面降低能量辐射。具体研究内容如下:(1)从振源分析入手,总结了大型动力机械振动分析详细过程,运用时域分析、频谱分析、解调分析、细化分析、轴心轨迹分析和相位分析方法对振动信号进行综合分析,从中提取机器特有的振动征兆及敏感参数等。从根源上解决机组的振动问题,并提出治理措施。(2)大型动力机械噪声具有宽频带特征,本文提出宽频带阻抗复合吸声结构,对原有复合吸声结构的吸声部分进行了改进,有效的加宽了结构的吸声频带,提高了降噪效果。使用SYSNOISE软件,建立宽频带阻抗复合吸声结构和一般吸声结构在点声源声场中的边界元模型,比较两种吸声结构对声场的影响。宽频带阻抗复合吸声结构的降噪效果较一般吸声结构有明显的提高,同时,吸声结构内层的宽频带组合式吸声板有效的削弱了内部混响。(3)氨制冷螺杆压缩机组振动噪声控制。采集了两台氨制冷压缩机组的振动信号,并进行频谱分析。确定机组振动原因并排除,制定减振措施。采集噪声信号,根据信号特征确定吸声材料和吸声结构。经过处理,消除了机房内混响现象,大大的降低了噪声声压级,取得了很好的效果。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 选题背景及实际意义
  • 1.2 振动噪声危害
  • 1.2.1 振动危害
  • 1.2.2 噪声危害
  • 1.3 国内外研究动态和目前水平
  • 1.3.1 振动控制技术
  • 1.3.2 噪声控制技术
  • 1.4 主要研究内容
  • 1.4.1 振动控制
  • 1.4.2 噪声控制
  • 第二章 大型动力机械振动控制方法
  • 2.1 振动分析的基本参数
  • 2.2 振动分析常用方法
  • 2.3 大型动力机械常见故障振动分析及控制
  • 2.3.1 不平衡振动控制研究
  • 2.3.2 不对中振动控制研究
  • 2.3.3 松动振动控制研究
  • 2.4 大型动力机械振动控制
  • 2.4.1 调整固有振动频率
  • 2.4.2 振动隔离
  • 2.4.3 支撑结构分析
  • 2.4.4 管道中的振动控制
  • 第三章 大型动力机械噪声控制技术
  • 3.1 大型动力机械噪声产生机理
  • 3.1.1 机械噪声
  • 3.1.2 电机噪声
  • 3.1.3 管路噪声
  • 3.2 噪声隔声控制
  • 3.2.1 隔声机理
  • 3.2.2 单层复合隔声结构
  • 3.3 噪声吸声控制
  • 3.3.1 吸声机理
  • 3.3.2 吸声材料
  • 3.3.3 吸声结构
  • 第四章 宽频带阻抗复合吸声结构建立与分析
  • 4.1 宽频带阻抗复合吸声结构理论模型
  • 4.2 宽频带阻抗复合吸声结构模型分析
  • 4.2.1 边界元法思想
  • 4.2.2 边界元理论公式
  • 4.2.3 宽频带阻抗复合吸声结构分析
  • 4.2.4 吸声效果频谱分析
  • 第五章 螺杆压缩机振动噪声控制系统的实现与效果分析
  • 5.1 机组及机房概况
  • 5.2 螺杆压缩机振动控制
  • 5.2.1 测点布置及数据
  • 5.2.2 振动分析
  • 5.2.3 减振措施
  • 5.2.4 振动治理效果
  • 5.3 螺杆压缩机噪声控制
  • 5.3.1 测点布置及测量数据
  • 5.3.2 噪声控制
  • 5.3.3 结构理论插入损失
  • 5.3.4 噪声控制效果
  • 第六章 结论
  • 参考文献
  • 在学研究成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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