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振动与噪音一、振动的基础知识一、振动的基础知识...二、噪音的基础知识..三、噪音的测试方法..四、噪音分类五、噪音控制..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) 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; 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; 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;..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;