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對于風機而言,點源模型是一種十分有用的技術。這種近似的準則是,所要研究的最高頻率的波長 λ 應該遠大于聲源的物理尺寸L。為滿足這個準則要求,對發射較高頻率噪聲的葉片,在應用點源模型時,可將每個相關面積或相關體積視為一個小尺寸的孤立聲源,將風機葉片用沿著葉片展長分布的孤立點源的總和來模擬。目前有人研究了自由聲場旋轉點聲源的聲學特性;Lowson 通過波動方程推導出了運動點源產生的聲場公式,該公式適合于葉片上的每個微元體,然后對葉片上的所有微元求積分就可以求出葉片運動產生的聲場。但擬定葉片微元的點源尺寸是一個難題,而且一般來說風機葉片都不是直葉片,甚至在空間有很大扭曲,用點源模型進行模擬容易產生較大誤差。另外,上述研究針對的是自由聲場,而離心風機必須考慮蝸殼的影響。
我們使用無動力風帽離不開軸承,如果軸承壓在運轉時力過大,就會造成很嚴重的磨損,振動一般都是機器軸承不平衡引起的,振動就會由于不平衡的使用狀態而產生了。如果軸承的出現松動情況,時間長了就會引起無動力風帽無法進行作業,所以我們經常對無動力風帽進行檢查,及時發現問題,及時解決問題。現在生活條件越來越好了,很多家庭、商場、工廠都安裝有不同型號,不同用途的通風器。不管是無動力通風器還是其他機械,都需要是不是的調試,以保證他的正常,穩定的運行。排煙無動力通風器就是無動力通風器中的一種,無動力通風器的很多調試方式都適合排煙無動力通風器的調整。下面就以無動力通風器為例講解一下無動力通風器及排煙無動力通風器的調試方式。
大部分的無動力風帽都是由電機,空心轉動軸,轉子,彈性聯軸器,減速機等部分組成,這些組成部分也決定了無動力風帽在使用中會面臨一系列比較麻煩的問題,比如無動力風帽的震動問題,就是非常典型的。
導致振動的原因和解決方法我們來為用戶介紹一下,當無動力風帽機體的葉片緊固螺栓松動時,必須要及時緊固;基座剛度不夠,要進行加固處理;如果聯軸器損壞或找正不好,需要修理聯軸器,重新找正;地腳螺栓松動,要緊固;轉動軸彎曲,需要校直;軸承磨損或損壞,當然得要更換成新軸承。
機體的輪殼軸孔與主軸配合不嚴時,我們需要重新配鍵,研磨修理;葉片組不平衡,葉片腐蝕或表面有附著物,要及時清除附著物、找平衡,當葉片角度不一致或者葉片角度過大,這都得要調正。