罗茨真空泵部件的噪声源分析

2009-03-25 陈晓东 合肥工业大学机械与汽车学院

           ZJ-150A 型罗茨真空泵由电机、联轴器、泵体以及支脚构成,结构如图2 所示。

         驱动电机通过一梅花形联轴器与转子I 连接,电机以悬臂形式外挂在端盖Ⅱ的联轴器支架上。一对支脚固定在泵的壳体上,并通过支座安装在机架上。端盖、壳体、转子和轴承座全部为铸铁件,壳体上方正中为进气口,与被抽系统相连,下方为排气口,与前级真空泵相接。罗茨泵工作时,在泵腔内的,二个相互垂直的“8”字形的转子由传动比为1 的一对斜齿轮带动作反向同步高速旋转,被抽气体从进气口吸入到转子与泵壳之间的封闭空间内,再经排气口排出。泵体的外表面由5个部件组成一上、下表面近似于平面,两侧为半圆面的全封闭曲面。

罗茨泵结构图 

图2  罗茨泵型式图          罗茨泵的嘈音来源地于减速机嘈音、泵体幅射嘈音、齿轮联轴器嘈音和之架幅射嘈音。分別对罗茨泵连着之架、罗茨泵(泵体+ 减速机)、泵体、减速机框选不一样的的包络面去声强法声瓦数测试软件。测试面的选定 、测点金额、软件的特殊要求都能够满足ISO961421 的特殊要求。测出的各个部门件声瓦数级(A计权)的结果见表1。

 

表1  各个部位件辐射危害声额定功率级值          图3 和图4 依次为罗茨蒸空泵泵体和交流电动机的A计权声电率窄带频谱图形图片。由图可预知,泵体燥声核心区域在370~1700Hz 平率条件内,并有六个明确的平率峰峰值,依次为530,1000和1620Hz ;交流电动机燥声无凸显的强势平率,各峰幅值较小,但平率区域条件较宽。表明声电率级侧量结果显示和对声电率谱图的了解,必须得要出以內些目的。         (1) 按各口件普及躁音声工率数值排序由大到为:支撑杆、泵体、三相异步电机。         (2) 在维持杆和泵体间若未实施每隔振方式时,维持杆幅射的声电输出欧亚于罗茨泵幅射的声电输出,因当用到维持杆维持罗茨泵时,需要实施隔振方式。

泵体的A 计权声功率谱图 

图3  泵体的A 计权声工作电压谱图

电机的A 计权声功率谱图(有风扇和风罩) 

图4  电动机的A 计权声工作效率谱图(有风机日风罩)         (3) 罗茨泵(泵体+ 减速机+ 轴承座) 噪音分贝的激光能量消耗包括密集在370~2700Hz当中,噪音分贝竞争优点频繁 为530,1000和1620Hz。这之中泵体声辐射能是罗茨泵最包括的噪音分贝源,其噪音分贝频繁 包括数据分布在370~1700Hz 频繁 範圍,罗茨泵的3个竞争优点频繁 包括来源泵体,我们的噪音分贝激光能量消耗占总激光能量消耗的70%往上。         (4) 三相异步发电机燥声是罗茨泵综合除噪决不能强化的重要因素。当三相异步发电机用空调风扇日风罩时,罗茨泵声公率增高约017dB。这句话在1700~2700Hz 範圍的贡献率特别比较突出。         (5) 腊梅形架构的连轴器在高速公路补偿器时产生身上的暖废气扰动而引发暖废气声,并根据缩口处向外电磁干扰,因为有电磁干扰,罗茨泵的声输出级约加强0.5dB。

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