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1.在叶轮的进口(出口)处增加一个湍流装置
在防爆风机叶轮叶片的进出口加装湍流装置(金属网),可立即将叶片背面的层流边界层转化为湍流边界层,延迟叶片背面边界层的分离,甚至不分离。叶片的后缘安装在网上,网后的气流速度和压力梯度可以迅速变得均匀。如果网在涡流区,涡流区可以大大减小,噪声可以进一步降低
2.合理的耳蜗舌间距和耳蜗舌半径
当气流相对叶片移动时,叶片后缘气流尾迹中的速度和压力小于主流区域,因此叶栅后面的气流速度和压力分布不均匀。这种不均匀的气流正在旋转。由于动叶气流出口处存在蜗壳舌,这种不稳定气流与蜗壳舌之间的相互作用会产生噪声。距离噪声越近,噪声越强,一般情况下,防爆风机的旋转噪声和涡流噪声可以通过适当采取较大的风舌前半径来降低。
3.耳蜗舌倾
防爆风机叶轮叶栅内气流的周期脉动速度产生的周期脉动气动力也会引起蜗壳舌片的相互作用,产生旋转噪声。噪声的大小与脉动气动力的强度和涡舌的迎风面积有关。将蜗舌做成倾斜型,同相脉动气动力作用面积小,辐射噪声降低。
4.提高叶栅气动载荷,降低周向速度
防爆风机采用强前向叶片,多叶片叶轮有利于增加叶栅的气动载荷。在获得相同风量和压力的情况下,叶轮叶片外圆的圆周速度可以显著降低防爆风机的噪声。
5.在耳蜗舌处设置声学谐振器
在耳蜗舌处设置声学谐振器。当声波传播到谐振器时,小孔孔径和腔内气体在声波的作用下来回移动。运动的气体具有一定的性质,能够抵抗声波作用引起的运动。同时,当声波进入小孔孔径时,由于颈壁的摩擦和阻尼,相当一部分声能将由于热消耗而损失。此外,充气腔还具有阻止小孔压力变化的特性。由于这些因素的共同作用,当气体通过谐振器时,噪声降低。