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液压系统振动与噪声源分析(机械振动与噪声分析)

阅读:209发布时间:2017-7-14

1. 回转体不平衡引起的振动与噪声

 

      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,应对转子进行精密的动平衡试验,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zui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、结构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达到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zui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(1000r/min-1200r/min),或使用复合泵(并联和串联液压泵)和卸荷回路来降低噪声。

 

5. 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。

 

6. 液压缸的机械振动与噪声

 

      液压缸在快速换向、负载变化大等情况下会引起压力冲击,产生波及到管道的机械振动,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。


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