1 引言
噪聲正日益成為備受關注的環境污染問題之一,民用空調室內機的噪聲直接影響著人們的身心健康, 是消費者關心的問題,降低空調機噪聲已成為廠家新產品開發時攻關的技術熱點。首先必須得對現有的空調室內機的噪聲源進行識別,即對整機進行聲場測量和噪聲分析,識別出主要聲源的位置、性質和頻率特征,并分析其發聲機制,從而有針對性的進行改進噪聲設計,并提出相應的降噪措施。
空調室內機結構復雜,在不大的空間內有電機,風機 葉輪 , 制冷系統(冷卻管和換熱器) ,機殼以及各種輔助部件,如支架、擋板等,因而空調室內機噪聲源多、又很相近,且噪聲源性質復雜, 可分為氣動力噪聲,機械振動噪聲和電磁噪聲等,其中氣動力噪聲主要來源于風機和換熱器,又可分為由風機葉片和機殼相互作用的風舌離散噪聲和湍流及渦流引起的寬帶噪聲等,這些噪聲源又很相近,所以噪聲源識別有相當難度。
2 試驗設備和測試方法
以某名牌空調室內機為對象進行了聲學測量。試驗在半消聲室進行,半消聲室凈空尺寸 7.6×6.9× 4.9m3(L×W×H),截止頻率為 70Hz。該室內機設計工況,分高、低兩種轉速,為此,實測也分別在兩種轉速下進行,實際轉速隨電壓變化略有波動,高速為680r/min 左右,低速為 560r/min 左右。采用 B&K 3560 多通道分析儀進行聲壓級測量,聲壓級頻譜測量用帶寬很細的 1/24 倍頻程,因而可測定離散噪聲。每個測點信號的采集時間為 30s ,可得到穩定的平均聲壓級。考慮到該機說明書上的標準安裝方法為螺栓連接,先采用了螺栓固定于橫截面為1m×1m,高 3m 的鋼架上(以下簡稱剛性連接),如圖1a 所示。聲場測量時東、南、西、北 4 個方向均有相同形式的 4 個測點,布置時沿與該機軸心線夾角分別為30°和45°距離分別為1m和2m,見圖1b)。
3 實測結果與噪聲源分析
對空調室內機東南西北 4 個方向、2 種轉速的聲場測量表明,對高低2 種轉速,4個方向的4 個測點聲壓級的頻譜曲線除了少數頻譜外,極大多數頻譜曲線基本重合,如圖 2 所示。