
1聲源分析
柴油機噪聲是一個由多種聲源構成的復雜聲源,按照噪聲輻射方式,柴油機噪聲可以分為空氣動力噪聲和表面輻射噪聲。按照產生的機理,柴油機表面輻射噪聲又可以分為燃燒噪聲和機械噪聲。其中空氣動力噪聲為主要噪聲源。
1.1空氣動力噪聲
空氣動力噪聲是由于氣體的非穩定過程,即由氣體的擾動以及氣體與物體的相互作用而產生的。直接向大氣輻射的空氣動力噪聲包括:進氣噪聲、排氣噪聲、冷卻風扇噪聲。
1.1.1進氣噪聲
進氣噪聲是柴油機的主要空氣動力噪聲之一,它是由進氣門的周期性開啟與閉合而產生的壓力起伏變化而形成的。當進氣門開啟時,在進氣管中產生一個壓力脈沖,而隨著活塞的繼續運動,它受到阻尼;當進氣門關閉時,同樣產生一個有一定持續時間的壓力脈沖。于是產生了周期性的進氣噪聲。其噪聲頻率成分主要集中在200Hz以下的低頻范圍。與此同時,當氣流以高速流經進氣門流通截面時,產生湍流脫體,導致高頻噪聲的產生,由于進氣門通流截面是不斷變化的,因此湍流噪聲具有一定的頻率范圍,主要集中在1000Hz以上的高頻范圍。進氣管空氣柱的固有頻率與周期性進氣噪聲的主要頻率相一致時,空氣柱的共振噪聲在進氣噪聲中也會較為**。
對于采用渦輪增壓的發動機,由于渦輪增壓器的轉速一般較高,因此其進氣噪聲明顯**非渦輪增壓的發動機。渦輪增壓器的噪聲是由于葉片周期性地切割空氣產生的旋轉噪聲和高速氣流形成的湍流噪聲而形成的,是一種連續性的高頻噪聲,主要分布在500~10000Hz的頻率范圍。目前我公司大部分采用渦輪增壓的發動機。 -發電機維修
進氣噪聲與發動機的進氣方式、進氣門結構、缸徑、凸輪型線等設計因素有關。對于同一臺發動機來說,受轉速的影響較大,轉速提高一倍可導致進氣噪聲增加10~l5dB(A)。
1.1.2排氣噪聲
排氣噪聲是發動機噪聲中較主要的聲源,其噪聲一般要比發動機整機噪聲高出10~15dB(A)。發動機排氣屬高溫(800~l000℃)、高壓(3~4個大氣壓)氣體。排氣過程一般分為兩個階段,即自由排氣階段和強制排氣階段。發動機廢氣從排氣門高速沖出,沿著排氣歧管進入消聲器,最后從尾管排入大氣,在這一過程中產生了寬頻帶的排氣噪聲。
排氣噪聲包含了復雜的噪聲成分:以單位時間內排氣次數為基頻的排氣噪聲、管道內氣柱共振噪聲、排氣歧管處的氣流吹氣噪聲、廢氣噴注和沖擊噪聲、汽缸的亥姆霍茲共振噪聲、卡門渦流噪聲及排氣系統內部的湍流噪聲等。
影響發動機排氣噪聲的主要因素有:汽缸壓力、排氣門直徑、發動機排量及排氣門開啟特性等。對同一臺發動機來說,發動機轉速和負荷是影響其排氣噪聲的較主要因素。 -發電機維修
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廣泛應用于電力、冶金、石油、化工等行業,不僅可對各種規格的XLPE等電力電纜、GIS、斷路器、套管進行交流耐壓試驗,通過一定的頻率限制,還可檢測大型發電機組、電力變壓器、互感器等電氣設備的耐壓水平。
頻率調節范圍:30~300Hz(可根據用戶要求放寬)