齊玉文 孟勝軍 王森林 金甜甜
(1.中車長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司,130062,長(zhǎng)春;2.山東朗進(jìn)科技股份有限公司,276800,青島∥第一作者,正高級(jí)工程師)
地鐵車輛的車內(nèi)噪聲是影響乘客舒適性的重要指標(biāo),日益受到關(guān)注。在最近的新建項(xiàng)目中,運(yùn)營(yíng)公司對(duì)于地鐵車輛靜止?fàn)顟B(tài)下的空調(diào)噪聲要求日趨嚴(yán)格。尋找能有效降低地鐵車輛空調(diào)機(jī)組噪聲的措施,對(duì)于降低地鐵車輛內(nèi)部噪聲有著重要意義。本文將分析地鐵車輛空調(diào)機(jī)組的噪聲源及降噪方法,以某A型地鐵車輛空調(diào)機(jī)組為例,對(duì)降噪措施的影響進(jìn)行試驗(yàn)研究。
根據(jù)聲學(xué)原理,空調(diào)機(jī)組的噪聲可分為氣體動(dòng)力噪聲和機(jī)械振動(dòng)噪聲兩大類,其中氣體動(dòng)力噪聲是影響地鐵車輛空調(diào)機(jī)組噪聲的主要影響因素。
地鐵車輛空調(diào)機(jī)組內(nèi)部的通風(fēng)機(jī)及冷凝風(fēng)機(jī)是輸送空氣與換熱器進(jìn)行強(qiáng)制換熱的旋轉(zhuǎn)部件。通風(fēng)機(jī)與冷凝風(fēng)機(jī)在工作時(shí)產(chǎn)生強(qiáng)烈的氣體動(dòng)力噪聲。氣體動(dòng)力噪聲包括旋轉(zhuǎn)噪聲和渦旋噪聲。
1)旋轉(zhuǎn)噪聲。當(dāng)風(fēng)機(jī)以一定轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),空氣受到葉片及其壓力場(chǎng)的激勵(lì)而引起壓力波動(dòng)變化,進(jìn)而形成周期性的旋轉(zhuǎn)噪聲。
2)渦流噪聲。當(dāng)風(fēng)機(jī)以一定轉(zhuǎn)速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),在葉片表面會(huì)形成氣體渦流。渦流在葉片表面不斷形成,成長(zhǎng)到一定程度便從葉片滑脫,形成渦流噪聲。
根據(jù)地鐵車輛空調(diào)通風(fēng)要求,每節(jié)車廂送風(fēng)量一般為8 000~10 000 m3/h。為滿足該送風(fēng)量較大的要求,地鐵車輛空調(diào)系統(tǒng)一般選用性能較高的前向式離心風(fēng)機(jī)作為通風(fēng)機(jī)。
相關(guān)研究表明,對(duì)于離心風(fēng)機(jī)而言,聲波會(huì)在風(fēng)機(jī)蝸殼內(nèi)連續(xù)反射,形成一個(gè)混聲場(chǎng),其噪聲聲壓級(jí)較高。吸音蝸殼可吸收聲能、減少反射聲能,從而使聲場(chǎng)的聲壓級(jí)降低[1]。對(duì)于離心風(fēng)機(jī)吸音蝸殼降噪的影響,已有諸多研究:文獻(xiàn)[2]研究在蝸殼的不同部位加裝吸音材料對(duì)于后向式離心風(fēng)機(jī)噪聲的影響,可使改進(jìn)后的風(fēng)機(jī)噪聲降低5~7 dB(A);文獻(xiàn)[3]將蝸板外側(cè)吸音部分的外殼做成方形并填充吸音材料,使改進(jìn)后的風(fēng)機(jī)噪聲降低了9~12 dB(A)。
地鐵冷凝機(jī)常用的軸流風(fēng)機(jī)多使用吸音導(dǎo)流圈來(lái)降低噪聲。但相關(guān)降噪影響的研究較少。
本文以吸音蝸殼及吸音導(dǎo)流圈為切入點(diǎn),在地鐵車輛空調(diào)機(jī)組上進(jìn)行對(duì)比測(cè)試。
本文采用4種配置組合方式的吸音蝸殼用于通風(fēng)機(jī)降噪試驗(yàn),研究了每種配置組合方式的降噪效果,以及吸音蝸殼對(duì)風(fēng)機(jī)性能的影響。
2.1.1 通風(fēng)機(jī)性能、結(jié)構(gòu)參數(shù)
采用前向式離心風(fēng)機(jī)的通風(fēng)機(jī)主要性能及結(jié)構(gòu)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 采用前向式離心風(fēng)機(jī)的通風(fēng)機(jī)性能及結(jié)構(gòu)參數(shù)
圖1為本試驗(yàn)通風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖。風(fēng)機(jī)的內(nèi)層蝸殼為孔板,并在內(nèi)層蝸殼與外層蝸殼之間填充吸音棉,進(jìn)而形成吸音蝸殼。吸音蝸殼的4種組合配置見(jiàn)表2。其中1#組合為單層蝸殼、無(wú)吸音層配置,為對(duì)照組。
表2 通風(fēng)機(jī)吸音蝸殼的4種配置組合參數(shù)
圖1 通風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
2.1.2 通風(fēng)機(jī)性能及噪聲測(cè)試
試驗(yàn)裝置和測(cè)試系統(tǒng)按照GB/T 1236—2000《工業(yè)通風(fēng)機(jī) 用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能試驗(yàn)》[5]和GB/T 2888—1991《風(fēng)機(jī)和羅茨鼓風(fēng)機(jī)噪聲測(cè)量方法》[6]的要求來(lái)設(shè)計(jì)、制造及測(cè)試。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 通風(fēng)機(jī)性能及噪聲對(duì)比測(cè)試結(jié)果
由表3可知,增加內(nèi)層孔板后,風(fēng)機(jī)的風(fēng)量及風(fēng)壓稍有降低,風(fēng)量及風(fēng)壓均降低僅約0.5%。此影響基本可以忽略。
由表3還可看出,當(dāng)內(nèi)層蝸殼孔板孔徑為5 mm、孔距10 mm(2#組合和3#組合)時(shí),內(nèi)層粘貼吸音棉的降噪效果較明顯。其中采用40 mm吸音棉(2#組合)的降噪效果最為明顯,與1#組合相比,其噪聲降低了1.5 dB(A)。此外,當(dāng)加大內(nèi)層蝸殼孔板的開(kāi)孔孔徑和孔間距時(shí),通風(fēng)機(jī)噪聲有所升高。經(jīng)分析,當(dāng)開(kāi)孔率加大時(shí),風(fēng)機(jī)內(nèi)部可能會(huì)形成小型渦流,進(jìn)而使得噪聲增大。
本文以空調(diào)機(jī)組內(nèi)部軸流風(fēng)機(jī)為研究對(duì)象,對(duì)4種組合配置方式的吸音導(dǎo)流圈進(jìn)行了試驗(yàn),研究每種組合配置方式的降噪效果,以及對(duì)風(fēng)機(jī)性能的影響。
2.2.1 冷凝風(fēng)機(jī)性能、結(jié)構(gòu)參數(shù)
試驗(yàn)所用冷凝風(fēng)機(jī)的主要性能及結(jié)構(gòu)參數(shù)見(jiàn)表4。圖2為本試驗(yàn)冷凝風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖。風(fēng)機(jī)的內(nèi)層導(dǎo)流圈為孔板,內(nèi)層導(dǎo)流圈與外層導(dǎo)流圈之間填充吸音棉,形成吸音導(dǎo)流圈。4種配置組合的參數(shù)見(jiàn)表5。其中組合A為單層導(dǎo)流圈、無(wú)吸音層,作為對(duì)照組。
表4 試驗(yàn)所用冷凝風(fēng)機(jī)的性能及結(jié)構(gòu)參數(shù)
圖2 冷凝風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
表5 冷凝風(fēng)機(jī)4種配置組合參數(shù)
2.2.2 冷凝風(fēng)機(jī)性能及噪聲測(cè)試
參照通風(fēng)機(jī)試驗(yàn)測(cè)試裝置及方法,進(jìn)行冷凝風(fēng)機(jī)性能及噪聲測(cè)試,結(jié)果如表6所示。
表6 冷凝風(fēng)機(jī)性能及噪聲對(duì)比測(cè)試結(jié)果
由表6可見(jiàn):增加吸音導(dǎo)流圈后,額定風(fēng)量及靜壓稍有波動(dòng),且風(fēng)量波動(dòng)范圍在0.6%以內(nèi),可看為基本保持不變;組合B及組合D的靜壓下降了5.9 Pa和4.4 Pa,組合C靜壓稍提高了1.4 Pa,靜壓波動(dòng)小于6%,影響較??;組合B、C、D的噪聲值均增大了約1.4 dB(A)。由試驗(yàn)結(jié)果可見(jiàn),吸音導(dǎo)流圈的降噪方案對(duì)于冷凝風(fēng)機(jī)來(lái)說(shuō)起到了相反的作用。
將吸音蝸殼及吸音導(dǎo)流圈分別用于地鐵車輛空調(diào)機(jī)組的離心風(fēng)機(jī)及軸流風(fēng)機(jī),并對(duì)降噪效果試驗(yàn)研究。研究結(jié)果表明:
1)吸音蝸殼對(duì)于離心風(fēng)機(jī)具有較好的降噪效果,其在額定工況下可以降低離心風(fēng)機(jī)噪聲約1.5 dB(A);吸音蝸殼對(duì)離心風(fēng)機(jī)的降噪效果受到內(nèi)層孔板開(kāi)孔率及吸音棉厚度的影響。
2)軸流風(fēng)機(jī)使用吸音導(dǎo)流圈無(wú)降噪作用,反而會(huì)引起軸流風(fēng)機(jī)噪聲的增加。