振动和噪音

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• 电机机壳或机座刚度低,使电机在接近2f,4f的频率范围发生共振,从
而使定子振动增大,产生异常振动发出噪音。 • 定、转子任何一对高次谐波相互作用产生的力波也将产生相应的振动和 噪音。 • 定子轭厚偏低,径向电磁力波直接作用在齿上或磁极上,定子铁芯要产 生变形,容易产生振动。
电机电磁振动的特征: ⑴、振动频率为2f; ⑵、切掉电源,电磁振动立即消失;
Cursor values X: 630.000 Hz Y: 34.306 dB(A)/20u Pa Total : 46.2582 dB(A)/20u Pa
Autospectrum(Signal 2) - Input (Real) \ FFT [dB(A)/20u Pa] 28 24 20 16 12 8 0 200 400 600 800 [Hz] 1k 1.2k 1.4k 1.6k
⑵、涡流噪音:风扇叶片转动时使周围气体产生的涡流声,其频谱范围较宽。 3、机械噪音 主要包含轴承噪音,扫膛等机械部件产生的摩擦声; 4、共振噪音 倍频噪音:电源频率的倍数—2f、4f;
常见的振动类型:
声音发生于振动,没有振动就不会有声音。 所有讲电机噪音,先要了解电机产生振动的原因和种类。 ⑴、定子异常产生的电磁振动; • 定子磁场不对称或电机磁场的椭圆度较为严重。 • 定子铁芯和定子线圈松动,会使定子电磁振动和电磁噪音增加;
六、举例—电机噪音分析
电机噪音分类: 1、电磁噪音
2、风道噪音(空气动力噪音)
3、机械噪音 4、共振噪音
电机噪音的类型特点:
1、电磁噪音 ⑴、齿谐波噪音:定、转子偏心、槽配合不当,转子不平衡引起的噪音。 ⑵、滑差噪音:风叶与轴配合不牢引起的噪音;
2、风道噪音
⑴、笛鸣噪音:风扇旋转使气体周期脉动及气流碰撞固体物产生单调声,也 就是我们通常说的“口哨效应” (f=n*z/60)
小结:
1、倍频噪音峰值频率一般为电源频率的2、4倍,不随电机转速的改变 而改变; 2、齿谐波、滑差噪音其峰值频率是随电机转速的改变而相应的增大或 变小,给电机断电后噪音会消失; 3、风道噪音其峰值频率是随电机转速的改变而相应的增大或变小,但电 机断电后整机噪音会有短时间的延续; 4、机械噪音比较容易区分,一般是电机扫膛、轴承损坏或装配不良引起;
Cursor values X: 800.000 Hz Y: 20.025 dB(A)/20u Pa Total : 46.1963 dB(A)/20u Pa
四、噪音分类
五、噪音控制
画一条线,值一万美金!
20世纪初,美国福特公司正处于高速发展时期,客户的订单快把福特公司销售 处的办公室塞满了。突然,福特公司一台电机出了毛病,几乎整个车间都不能运转 了。公司调来大批检修工人反复检修,可怎么也找不到问题出在哪儿。福特公司的 领导火冒三丈,别说停一天,就是停一分钟,对福特来讲也是巨大的经济损失。这 时有人提议去请著名的物理学家、电机专家斯坦门茨帮助。 斯坦门茨仔细检查了电机,然后用粉笔在电机外壳画了一条线,对工作人员说: “打开电机,在记号处把里面的线圈减少16圈。”人们照办了,令人惊异的是,故 障竟然排除了!生产立刻恢复了! 福特公司经理问斯坦门茨要多少酬金,斯坦门茨说:“不多,只需要1万美元。”1 万美元?就只简简单单画了一条线!斯坦门茨看大家迷惑不解,转身开了个清单: 画一条线,1美元;知道在哪儿画线,9999美元。福特公司经理看了之后,不仅照 价付酬,还重金聘用了斯坦门茨。 画那一条线是很轻巧,但这有赖于他的知识和经验。而这知识和经验,是他多 年学习和实践的结果。可以想见,他曾为此付出了多少汗水和辛苦
振动与百度文库音
一、振动的基础知识 二、噪音的基础知识 三、噪音测试方法
四、噪音分类
五、噪音控制 六、举例—电机噪音分析
一、振动的基础知识
二、噪音的基础知识
三、噪音的测试方法
Autospectrum(Signal 2) - Input (Real) \ CPB [dB(A)/20u Pa] 60 50 40 30 20 10 0 31.5 63 125 250 500 1k [Hz] 2k 4k 8k 16k
⑶、振动可以在机座或机壳,轴承上测得;
⑷、振动与机座刚度和电机的负载有关(风叶的刚度) ⑸、气隙噪音---气隙偏心引起的电磁振动 气隙偏心有两种情况,一种为静态偏心,一种为动态偏心,两种偏心 都会产生振动,但其特征不完全相同。 • 静态偏心:偏心位置固定不变,不随转子的转动而变化。只要是生产出 来的电机,此偏心总会存在,只是大小不同而已。 • 气隙动态偏心:因为转轴挠曲、转子铁芯不圆、端盖轴承室与轴承配合 有间隙、转轴轴承档与轴承配合有间隙造成的,其偏心位置相对定子是 不固定的,相对转子是固定的,所以偏心位置随转子的旋转而同步移动;
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