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小波分析方法在排烟风机振动信号消噪中的应用现就风机前端轴承水平方向所测得的振动加速度原始信号进行消噪分析与比较。信号采样频率为4096Hz,数据量为20480,由于小波分析使用到的小波函数具有不唯一性,同一工程问题使用不同的小波函数进行分析有时结果相差甚远,所以最优小波函数的选择成为小波分析用于实际中的一个难点问题<4-5>.因此,本文首先根据对实际数据的处理效果进行对照分析来选择小波函数,所示为风机振动信号在5种不同小波函数作用下的软阈值消噪效果<6>.
结论小波分析方法是继傅里叶变换后,对含有大量干扰和噪声信号进行处理的又一种较好的分析工具。本文以排烟风机的复杂振动信号为对象,研究了小波软硬阈值消噪方法及小波函数选取方法在处理风机噪声信号中的应用,并深入研究了软硬阈值折衷算法,并通过信号的真实性和光滑性确定折衷系数,为工业生产领域信号检测与噪声消除又提供一条途径。 轴流送风机利用动叶安装角的变化,使风机的性能曲线移位。性能曲线与不同的动叶安装角与风道性能曲线,可以得出一系列的工作点。若需要流量及压头增大,只需增大动叶安装角;反之只需减少动叶安装角。轴流送风机的动叶调节,调节效率高,而且又能使调节后的风机处于高效率区内工作。采用动叶调节的轴流送风机还可以避免在小流量工况下落在不稳定工况区内。
轴流送风机动叶调节使风机结构复杂,调节装置要求较高,制造精度要求亦高。改变动叶安装角是通过动叶调节机构来执行的,它包括液压调节装置和传动机构。液压缸内的活塞由轴套及活塞轴的凸肩被轴向定位的,液压缸可以在活塞上左右移动,但活塞不能产生轴向移动。为了防止液压缸在左、右移动时通过活塞与液压缸间隙的泄漏,活塞上还装置有两列带槽密封圈。当叶轮旋转时,液压缸与叶轮同步旋转,而活塞由于护罩与活塞轴的旋转亦作旋转运动。
所以风机稳定在某工况下工作时,活塞与液压缸无相对运动。活塞轴的另一端装有控制轴,叶轮旋转时控制轴静止不动,但当液压缸左右移动时会带动控制轴一起移动。控制头等零件是静止并不作旋转运动的。叶片装在叶柄的外端,每个叶片用6个螺栓固定在叶柄上,叶柄由叶柄轴承支撑,平衡块与叶片成一规定的角度装设,二者位移量不同,平衡块用于平衡离心力,使叶片在运转中成为可调。动叶调节机构被叶轮及护罩所包围,这样工作安全,避免脏物落入调节机构,使之动作灵活或不卡涩。一、防爆风机在使用中会可能会产生高温,应避免碰触外壳,防止烫伤。
二、马达负载电流会随风机之使用空气压力变化而变化。配线时应装置适用该机种之过负载保护开关,并在额定满载电流下使用,以避免马达烧毁。
三、防爆风机连续运转的适用范围请参考目录上之风量——静压曲线图,并在曲线范围内使用,切勿超过适用范围。若使用时必须接近封闭压力,则最好在管路中设置压力释放阀,当使用管路关闭时,压力释放阀会自动打开,调节空气进出,以确保风机之寿命,若在管路封闭下运转,风机的温度会急剧上升,此时应避免持续运转,否则可能会发生变形或损坏。当使用的空气若为间歇性运转时,最好使用空气阀切换方式运作。
四、硬质物体、尘袋粉粒体、纤维及水滴应在风机进入风机前除去,可用集尘袋方式处理,若在管道中安装过滤器,为避免降压损失,请使用大面积过滤器,并定时清理过滤器中之污染物。
五、应定期清理风机内部及外部,除去表面灰尘。若大量累积灰尘,散热效果将变差,可能造成温度上升,风量减少,振动增加,最终引发故障。
六、轴承、油封及消音器等属于消耗品,故有一定寿命,需定期更换。同时叶片、外壳、金属网等也须依使用环境(主要是腐蚀性空气流、气液混合物等)而定期更换离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。 离心风机安装有左旋(逆时针)和右旋(顺时针)两种。有两种方法判断离心风机的左旋和右旋。
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