一种单级离心鼓风机的噪声仿真预测方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN112231950A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011041919.7

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/14

    摘要: 本发明提供一种单级离心鼓风机的噪声仿真预测方法、装置及设备,通过以仿真模拟环境为基础,以机组壳体的整体全面的振动信息为噪声源,评判机组整体噪声的声场分布特性更为精确,从而节约成本,也利于具体深入的分析与研究,设计周期较短,能从设计阶段就考虑降噪优化方案;噪声源的获取采用实际参数输入,获得机组整机运行状态下的振动响应数据更为真实,同时多体动力学仿真与噪声仿真数据的交换具有一定的兼容性,仿真计算时读取数据比较容易;再者,计算采用噪声有限元计算方法中的自动完美匹配层技术对壳体表面进行无反射全吸声条件处理,在使用较少的声学网格、减少噪声仿真计算量的同时可以更为真实的考虑鼓风机壳体振动的声辐射状态。

    一种用于单级离心鼓风机气动噪声的仿真预测方法

    公开(公告)号:CN111832210A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010724691.5

    申请日:2020-07-24

    摘要: 本发明属于仿真预测技术领域,具体公开了一种用于单级离心鼓风机气动噪声的仿真预测方法,包括以下步骤:S1:建立满足流场计算的模型,并进行模型的网格划分;S2:进行定常流场仿真计算,定常流场仿真计算收敛后得到有关的气动性能指标;S3:进行单级离心鼓风机非定常流场仿真计算,并输出与噪声激励有关的物理量;S4:建立气动噪声计算模型;S5:将S3中与噪声激励有关的物理量做声源转化处理;将转化的等效声源加载到S4中的噪声计算模型中进行噪声计算,得到噪声分析结果;S6:根据噪声分析结果预测噪声大小以及判断噪声品质,从而制定优化降噪方案。上述方法,能够解决现有的气动噪声仿真计算方法无法适用于高速单级离心鼓风机噪声仿真计算的问题。

    离心压缩机降噪叶片结构
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110566514A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201911020945.9

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: F04D29/46 F04D29/66 F04D27/00

    摘要: 本专利涉及离心压缩机叶片技术领域,具体是一种离心压缩机降噪叶片结构,包括若干叶片、执行器、连杆、第一凸轮、驱动环、第二凸轮和轮盘,若干叶片转动连接在轮盘上,且若干叶片周向分布,若干第一凸轮分别与每个叶片同轴连接,若干第一凸轮的偏心位置转动连接在驱动环上,驱动环边缘设有凸块,第二凸轮转动连接在凸块上,第二凸轮的偏心位置与连杆一端固定连接,连杆的另一端以执行器的输出端固定连接,若干叶片前端设有斜面,叶片位于轮盘与轮盖之间,叶片的一侧留有间隙。本方案解决了现有叶片容易造成高频气动噪声的问题。

    一种单级离心鼓风机的噪声仿真预测方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN112231950B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202011041919.7

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/14

    摘要: 本发明提供一种单级离心鼓风机的噪声仿真预测方法、装置及设备,通过以仿真模拟环境为基础,以机组壳体的整体全面的振动信息为噪声源,评判机组整体噪声的声场分布特性更为精确,从而节约成本,也利于具体深入的分析与研究,设计周期较短,能从设计阶段就考虑降噪优化方案;噪声源的获取采用实际参数输入,获得机组整机运行状态下的振动响应数据更为真实,同时多体动力学仿真与噪声仿真数据的交换具有一定的兼容性,仿真计算时读取数据比较容易;再者,计算采用噪声有限元计算方法中的自动完美匹配层技术对壳体表面进行无反射全吸声条件处理,在使用较少的声学网格、减少噪声仿真计算量的同时可以更为真实的考虑鼓风机壳体振动的声辐射状态。

    一种用于单级离心鼓风机气动噪声的仿真预测方法

    公开(公告)号:CN111832210B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202010724691.5

    申请日:2020-07-24

    摘要: 本发明属于仿真预测技术领域,具体公开了一种用于单级离心鼓风机气动噪声的仿真预测方法,包括以下步骤:S1:建立满足流场计算的模型,并进行模型的网格划分;S2:进行定常流场仿真计算,定常流场仿真计算收敛后得到有关的气动性能指标;S3:进行单级离心鼓风机非定常流场仿真计算,并输出与噪声激励有关的物理量;S4:建立气动噪声计算模型;S5:将S3中与噪声激励有关的物理量做声源转化处理;将转化的等效声源加载到S4中的噪声计算模型中进行噪声计算,得到噪声分析结果;S6:根据噪声分析结果预测噪声大小以及判断噪声品质,从而制定优化降噪方案。上述方法,能够解决现有的气动噪声仿真计算方法无法适用于高速单级离心鼓风机噪声仿真计算的问题。

    一种径向剖分式CO2压缩机
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112128119A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011135076.7

    申请日:2020-10-21

    摘要: 本发明属于压缩机技术领域,具体公开了一种径向剖分式CO2压缩机,包括机壳部、左端盖部、右端盖部、左轴承箱盖部、右轴承箱盖部、转子组、隔板组、左径向支撑轴承部、右径向支撑轴承部、止推轴承和连接法兰;机壳部的两侧分别与左端盖部和右端盖部可拆卸连接;左端盖部与左轴承箱盖部可拆卸连接,右端盖部与右轴承箱盖部可拆卸连接;左径向支撑轴承部可拆卸地连接在左轴承箱盖部内部,右径向支撑轴承部和止推轴承可拆卸地连接在右轴承箱盖部的内部;左轴承箱盖部和右轴承箱盖部上分别设有油雾分离器,油雾分离器内设有不锈钢网。上述压缩机,能够解决现有的压缩机存在拆卸安装不方便、油气分离效果不好的问题。

    一种叶轮的设计方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109033661B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN201810885863.X

    申请日:2018-08-06

    摘要: 本发明提供一种叶轮的设计方法,属于计算机领域。所述设计方法包括:根据叶轮的初始结构建立所述叶轮的初始模型;分析所述初始模型,得到所述叶轮的应力值、变形值以及重量值;以所述重量值最轻为目标,以所述应力值和所述变形值满足所述叶轮的设计要求为约束条件,采用优化算法对所述叶轮进行优化,得到轻量化的叶轮结构。所述设计方法在实现了叶轮轻量化的同时,也提供了应力和变形的约束条件,为叶轮的轻量化和优化提供了一种有效且可靠的设计方法。