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离心泵组减振降噪分析与研究

发布时间:2017-09-06 03:21

  本文关键词:离心泵组减振降噪分析与研究


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【摘要】:离心泵组运行时产生的振动容易影响机组运行的安全性和稳定性,造成零部件的损坏,影响机组寿命。运行时产生的噪音会造成工作环境和生活环境的噪声污染,影响人们的身心健康。随着现代工业和社会的迅速发展,人们对离心泵运行的安全性、稳定性以及相关人员的工作、生活环境的要求也越来越高。因此,离心泵组的减振降噪分析与研究,对实现离心泵的安全稳定运行及改善工作环境具有重要意义。本文主要研究的内容有以下几方面:根据用户提供的流量、扬程等参数,对离心泵组的部分参数进行了参数设计,其中水利设计由企业委托专业人员设计,这里不做研究。对离心泵组的结构进行了简单说明,其传动方式是磁力传动,电动机选择型号为JYZC90S-2,过流部件的结构形式为单级单吸式。叙述了离心泵组的设计过程,给出了比转数、泵轴功率、叶轮叶片出口宽度、叶片数量、叶片厚度等参数的计算过程。设计完成的离心泵组由企业加工完成后,对其进行振动噪声测试,并分析测试数据。得出影响振动的原因主要有:转子动平衡差;电机轴与泵轴对中精度不高;基础松动或底座刚度不足;发生流体脉动;轴承精度不能满足要求;润滑液体膜涡动等。噪声主要是由于流体脉动产生的水力噪声。根据离心泵组振动噪声测试的数据结果和分析结论,提出了离心泵组的优化设计方案。利用SOLIDWORKS软件对改进设计后的泵体、叶轮-转子系统、隔离套和外转子进行三维建模,并利用ANSYS软件分别对其进行模态分析,得出它们的前10阶固有频率和模态振型。各零部件的第1阶固有频率均远远高于离心泵的运行主频及叶轮叶片的通过频率,所以不会发生共振现象。对改进设计后的离心泵组重新进行振动噪声测试,得到的结果有了很大改进。
【关键词】:离心泵组 振动噪声 减振降噪 模态分析
【学位授予单位】:大连工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TH311
【目录】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-8
  • 第一章 绪论8-11
  • 1.1 噪声和振动的危害8
  • 1.2 离心泵减振降噪技术研究概况8-9
  • 1.3 课题的研究意义及研究内容9-11
  • 1.3.1 课题的研究意义9-10
  • 1.3.2 课题的研究内容10-11
  • 第二章 离心泵的噪声与振动基础理论11-17
  • 2.1 离心泵的噪声11-13
  • 2.1.1 离心泵的机械噪声11-12
  • 2.1.2 离心泵的流动诱导噪声12-13
  • 2.2 离心泵的噪声控制13-14
  • 2.3 离心泵的振动14-15
  • 2.4 离心泵的振动控制15-16
  • 2.5 本章小结16-17
  • 第三章 空调离心泵组设计17-25
  • 3.1 空调离心泵组概述17-19
  • 3.1.1 离心泵组结构分析17-18
  • 3.1.2 磁力传动原理18-19
  • 3.2 离心泵组的设计19-22
  • 3.2.1 离心泵组设计参数19
  • 3.2.2 过流部件结构形式及比转数19-20
  • 3.2.3 泵轴功率及配用原动机的额定功率20
  • 3.2.4 叶轮的参数设计20-22
  • 3.3 离心泵的泵体设计22-24
  • 3.4 本章小结24-25
  • 第四章 离心泵组的振动与噪声测试25-36
  • 4.1 离心泵组振动测试实验25-32
  • 4.1.1 振动测试实验方案25-27
  • 4.1.2 振动测试数据结果及分析27-32
  • 4.2 离心泵组噪声测试实验32-35
  • 4.2.1 噪声测试实验方案32-34
  • 4.2.2 噪声测试数据结果及分析34-35
  • 4.3 本章小结35-36
  • 第五章 离心泵组的改进设计及仿真分析36-54
  • 5.1 离心泵组的改进设计36-40
  • 5.1.1 改进设计思路36
  • 5.1.2 改进设计方案36-40
  • 5.2 有限元法的基本理论40-41
  • 5.3 关键零部件的模态分析41-53
  • 5.3.1 建立泵体有限元模型41-43
  • 5.3.2 泵体的模态分析43-46
  • 5.3.3 其它关键零部件的模态分析46-53
  • 5.4 本章小结53-54
  • 第六章 结论与展望54-56
  • 6.1 论文总结54-55
  • 6.2 工作展望55-56
  • 参考文献56-59
  • 致谢59-60
  • 附录A 攻读硕士学位期间发表的论文60

【参考文献】

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本文编号:801870

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