建筑液压系统振动与噪声控制技术.docx

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1、建筑液压系统振动与噪声控制技术说到建筑液压系统振动和噪声控制,现阶段,建筑施工企业如何有效控制这两者情况,主要控制技术有哪些?以下是我整理基本资料:一、液压系统的常见问题一一振动与噪声液压系统的振动与噪声是一个相当普遍的问题。近年来,随着液压技术向高速、高压和大功率方面的发展,液压系统的噪声也日趋严重,并且成为阻碍液压技术进一步发展的因素之一。长期处于异常振动的液压设备必然会出现各种故障,导致液压装置难以正常工作,从而影响设备的性能和液压元件的使用寿命,也影响人的身心安康。因此分析振动与噪声产生的原因有助于采取有效的控制方法。液压系统的振动主要来自于机械系统运动导致的振动、流体工作过程中产生的

2、振动。振动是弹性物的固有特性,振动会产生噪声,噪声源于振动,因此振动和噪声是液压系统不可分割的两种物理现象。根据噪声产生的方式和传播所通过的介质,液压系统的噪声可分为机械噪声、液体噪声和气体噪声。如何降低其振动和噪声,是液压领域一个重要的研究课题。所以研究和分析液压系统振动与噪声的成因,对降低或控制振动和噪声,并改善液压系统的性能有着极其深远的意义。二、液压系统振动与噪声源分析机械振动与噪声分析液压系统中的电动机、液压泵和液压马达都以高速回转,如果它们的转动部件不平衡,就会产生周期性的不平衡力,激励转轴系统振动,从而产生噪声,这种振动传到油箱和管路时,就会发出很大的声响。为了控制这种噪声,应对

3、转子开展精细的动平衡试验,控制其不平衡,并注意尽量避开共振区。2 .电动机引起的振动与噪声电动机产生的噪声主要是指机械噪声、通风噪声和电磁噪声。机械噪声包括转子不平衡引起的低频噪声,轴承有缺陷或安装不合适而引起的高频噪声以及电动机支架与电动机之间共振所引起的噪声。3 .联轴器引起的振动与噪声液压泵传动轴不能承受径向力和轴向力,因此不允许在轴端直接安装带轮、齿轮、链轮,通常用联轴器连接驱动轴和泵传动轴。如因制造原因,泵与联轴器同轴度超差,装配时又存在偏差,则随着泵的转速提高离心力加大联轴器变形,变形大又使离心力增大,造成恶性循环,其结果产生振动与噪声,从而影响泵的使用寿命。此外,还有如联轴器柱销

4、松动未及时紧固、橡胶圈磨损未及时更换等因素的影响。因此在安装时,同轴度应控制在最小范围内。4 .管路引起的振动与噪声管路一般都是由外界因素引起振动和噪声的,如机械振动、压力脉动等。另外,管路过细以及方向、截面变化大时,很容易产生振动和噪声。管路的谐振噪声。管道的阻抗、构造尺寸和形状等固有特性,决定了它本身的固有频率,一旦有外部因素的影响,如压力脉动、机械振动以及由于阀或液压缸等的动作造成管中的液体振荡使激励频率到达其固有频率时就会产生谐振,发出噪声。5 .液压泵的机械振动与噪声对用一种液压泵来说,一般液压泵的噪声随液压功率的增加而增加,而液压功率是由泵的输出压力P、每转排量q以及转速n这3个参

5、数所决定的。而引起机械振动与噪声的主要因素是转速,液压泵转速的提高使泵的噪声增加比输出压力提高的作用要大得多。为了使噪声最低,一般在选用液压泵时,在保证所需的功率和流量的前提下,尽量选择转速低的液压泵(IOOorminT200rmin),或使用复合泵(并联和串联液压泵)和卸荷回路来降低噪声。6 .液压阀的机械振动与噪声阀的选用或装配不当,也是产生噪声的一个重要方面。若阀芯与阀孔装配不当,会产生振动与噪声,若过紧,则阀芯移动困难,产生振动与噪声,若过松,则内泄严重,同样会产生振动与噪声。因此,装配时要控制合适的间隙,以阀芯在阀孔内可以自由移动,但不松不涩为度。其次,溢流阀的溢流压力与泵的额定压力

6、一定要匹配,否则会产生溢流噪声。另外,溢流阀的溢流压力由调压手轮设定后,手轮要用锁紧螺母锁紧,如手轮松动则压力要产生变化,引起噪声。在使用中,溢流阀的弹簧变形、油污堵塞阻尼孔、阀体孔或阀芯椭圆等原因都会导致振动和压力波动,形成噪声,应及时研磨修整或更换。液压缸在快速换向、负载变化大等情况下会引起压力冲击,产生牵扯到管道的机械振动,从而产生噪声。因此在设计系统时一定要选择带缓冲装置的液压缸。为此除要求液压缸的设计要有缓冲装置外,还可以在液压缸进油口处设置一小型蓄能器,吸收液压缸换向时引起的油液脉动,减小噪声。流体振动与噪声分析1.液压泵的流体振动与噪声液压泵的流体振动与噪声主要是由泵的压力、流量的周期性变化以及气穴现象引起的。在液压泵的吸油和压油过程中,产生周期性的压力和流量变化,形成压力脉动,从而引起液压振动,并经出口向整个系统传播。同时液压回路的管道和阀类将液压泵的压力反射,在回路中产生波动,使泵产生共振,发出噪声。对于压力脉动的控制方法,设计时齿轮泵的齿轮模数尽量取小,齿数尽量取多,卸荷槽的形状和尺寸要合理;柱塞泵的柱塞个数应为奇数,最好为7个-9个,并在进、排油配流盘上对称开三

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