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文档简介
噪声分析报告1. 噪声测量仪器说明和仪器要求本次测量采用hs6280d型噪声频谱分析仪是一种采用数字检波的便携式智能化噪声 测量仪器,主要性能符合iec6172标准对型声级计的要求、可靠性强、广泛适用于环保、工厂、 学校、科研等部门对噪声测量分析的需要。由主机 (声级计部分 )与打印机两部分组成, 具有大屏幕液晶显示、内置1/1 频谱分析、时钟设置、自动测量存储等效连续声级、统计声级等特点,配套打印机可自动打印出各种测量结果。hs6280d测量范围为a 声级或 c 声级 35 130db ,本次测量采用a 声级,测量频率范围在 20hz 10khz 。2. 测量条件除反射面(地面)外,不得有非被测声源部分的反射体位于包络测量表面之内。适合工程法测量环境包括符合iso3744要求的室外平坦空地或房间。在倍频带测量对中每一个频带上,传声器位置处背景噪声声压级,包括风的影响, 应比声源运转时声压级至少底6db ,最好底10db 以上。测量仪按制造厂推荐须加装防风罩,按其说明进行适当修正。测量必在被测设备稳定运转工况下进行,测量环境中应无巨大的干扰。3. 测量标准本次测量根据iso6798:1995往复式内燃机辐射的空气噪声测量工程法及简易法要求,旨在获得2 级准确度等级 (工程法) 的测量结果 (见表 1 )。如背景噪声修正值大于1.3db 但小于或等于3db ,或环境噪声修正值大于2db 但小于或等于7db ,则获得3 级准确度等级(简易法)的测量结果(见表2)。表 1 往复式内燃机声功率级测定的基础国际标准精品资料国际标准方法类别测试环境声源体积噪声特征可获得的声功率级可获得的附加质料iso3744工程法(2 级)室外或大的房间最大尺寸小于 15m各类噪声a 计权和频带 或 1/3 倍频带指向性,随时间变化的声压级,其他计权声功率级无限制,仅由随时间变化的简易法iso3746无特殊要求有效测试环各类噪声a 计权声压级,其他计(3 级)境限制权声功率级表 2 修正限值准确度等级背景噪声修正值环境修正值2 等级1.323 等级1.3 但32 但7特殊情况1)371)背景噪声修正值或环境修正值较高时,声功率级测定结果不能满足容许的不确定度要求,但可用于指示被测往复式内燃机辐射的噪声上限。本标准使用于gb/t6072.1使用范围的、 以及尚无合适国家标准可以使用的其他用途的所有往复式内燃机。根据测量环境在室外,声源的体积小于15m 等因素依据iso3744 (工程法)对噪声源进行相关数据的测量。4. 测量的数据内容本次测量的数据包括机器表面辐射噪声的声压、倍频带声压、a 计权声压级。机器噪声测量量标和意义:噪声声压级: 人对声音响度感觉是与对数成比例的,所以, 人们采用了声压或能量的对数比表示声音的大小,用“级”来衡量,这就是声压级。单位是分贝(db ) 。在一个频程中上限频率与下限频率之比称为一个倍频程即:f u 上限截止频率(hz );f1 下限截止频率(hz ) .倍频程通常用它的几何中心频率表示:f c 倍频程的中心频率;倍频程: 由于可听声的频率从20hz 到 20000hz ,高达 1000 倍的变化, 为了方便起见, 通常吧宽广的声频变化范围划分为若干个较小的频段,小频程的上限频率和下限频率的比值即为一个频程。 倍频程用中心频率表示为31.5hz 、63hz、125hz 、250hz 、500hz 、1000hz 、2000hz 、4000hz 、 8000hza 计权声压级: 在噪声测试仪器中,利用模拟人的听觉的某些特性,对不同频率的声压级予以增减, 以使直接读出主观反映人耳对噪声的感觉值来,这种通过频率计权的网络读出的声级,称为计权声级,单位是分贝(db )。a 声级可由下式计算:l a a 声级 db ( a) lpi第 i 个倍频带声级(db );ai 第 i 个频率 a 计权网络衰减值(db )丹浅 001 8x1 井数据分析测量过程1、 对丹浅 001 8x1 井的井场布置进行现场的噪声源分析,画出主要噪声源:柴油机、柴油发电机、泥浆泵、振动筛钻井平台等设备平面分布图如图3 所示。2、 对井场内噪声主要来源:g12v190pzl3 型柴油机、 cat 3406柴油发电机、 3nb-1300型泥浆泵、钻井平台等设备产生噪声的主要部位进行噪声值测量并填入图表4 中。图表 4 噪声源设备产生噪声的主要部位动力缸中点107.8冷却风扇中点96.2柴油机进气口105.7动力输出部位104.2排气口103.5冷却风扇中点104.7发电机转子中点101.2噪声源设备名称测量点位置a 计权声压级(db )g12v190pzl3 型柴油机cat 3406柴油发电机图 3 井动场力噪缸声中源点分布图105.63nb-1300泥浆泵钻井平台对测量数据进行分析进气口106.7排气口106.5泥浆泵传动轴位置91.6泥浆泵十字头位置95.6靠近厂区大门方向78.0靠近柴油机89.7靠近循环系统86.6靠近循环系统83.9柴油机主要噪声源特性及原因分析g12v190pzl3 型柴油机产生噪声主要有:进气噪声、排气噪声、冷却风扇噪声、燃烧室噪声、机械噪声。根据测得的柴油机进气口、排气口、冷却风扇、燃烧室噪声、机械连接部位,测点位置如图 5 1,测量倍频数据如图5 2, ,对倍频程做频谱分析如图53 。噪声值倍频程测量位置(db)测点 1测点 2柴油机动力冷却风扇中缸中点点测点 3柴油机进气口测点 4排气口31.5hz55.160.059.394.363 hz图752.21 测点位置分7布2.8图74.1102.4125 hz86.774.390.9111.2250 hz97.190.395.295.6500 hz104.093.899.694.21000 hz103.292.9101.291.22000 hz100.187.099.088.44000 hz99.783.097.881.58000 hz90.778.189.878.6g12v190pzl3 型柴油机冷却风扇中点频谱图对进1气00口噪声特性及原因分析通b 过对进气口的噪声频谱进行分析可知,柴油机进气口的噪声具有宽频带高噪声强度的/d90特性,压在频带为125hz4000hz上噪声值从90.9db101.2db上不等。声80柴带油机进气噪声主要是进气口气体的涡流噪声、进气管内压力脉动气流的基频噪声与其频各次谐倍波噪70声以及高速气流经气阀通道时产生的涡流噪声。频段较高的区域产生的噪声主要是由于增压器吸气时产生的气流脉动基频噪声及其各次谐波噪声再与进气管口空气的强烈60涡流噪声叠3加1.造5成的。63 低频段1声25级也较2高5,0它是5由00进气管1的00振0 动及柴20油00机及柴40油0机0中心频率 /hz燃烧8噪00声0 、机器噪声通过进气管形成的固体传声。对排气口噪声特性及原因图的5分析3 柴油机主要噪声部位频谱图通过对排气口的噪声频谱分析可知,柴油机排气口噪声是整台机器中噪声最大的部位,柴油机排气噪声的频谱呈明显的中低频性,峰值频率为125hz ,噪声值为111.4db, 但高频的噪声值也达到了一定的程度。柴油机在工作时,气缸内的高温高压废气随排气阀间断开闭喷射到排气管内,排气管口排出高温高速的脉动气流,由此产生了排气噪声。其强度与柴油机的功率、转速等因素有关, 并随柴油机的转速及负荷的变化而变化。产生低频噪声主要是由于排气阀启开时,气缸内燃气突然以高速喷出,气流冲击到排气道内气阀附近的气体上,使其产生压力剧变而形成压力 波,从而激发出噪声,这种噪声是一种典型的低频噪声。而高频噪声主要是排气时产生的紊 流声、气缸内燃烧爆炸声,以及撞击、机件振动、管壁自振所附加的噪声。对动力缸噪声特性及原因的分析本次测量主要对柴油机动力缸表面声辐射进行的倍频程测量,从频谱图分析可知噪声较 大的值主要集中在中高频上,在250hz4000hz频率范围内噪声值最大的达到103.3db , 最低的也是90.7db 。产生中高频噪声主要是由于燃烧室的爆燃声、活塞运动、 气门开启时的声音、零件的振动声等组成。冷却风扇噪声特性及原因的分析对冷却风扇频谱图进行分析可知,冷却风扇是宽频带噪声,在频率为250hz4000hz噪声值的范围是83.0db93.8db。风扇噪声由旋转噪声和涡流噪声组成。旋转噪声又叫叶片噪声,是由于旋转的叶片周期 性地打击空气质点,引起空气的压力脉动产生噪声。风扇转动时使周围气体产生涡流,此涡流由于粘滞力的作用又分裂成一系列分立的小涡流。涡流和涡流分裂使空气发生扰动,形成压缩与稀疏过程而产生涡流噪声,一般是宽频带噪声。柴油发电机主要噪声源特性及原因分析cat 3406柴油发电机产生的噪声主要部位有:进气口、排气口、冷却风扇、燃烧室、发电机转子部分等。cat3406 柴油发电机产生噪声的主要部测量点如图6 1 所示,测量倍频数据如图表6 2 所示,频谱分析图如6 3 所示 .测量位置测点 1测点 2测点 3测点 4测点 5噪声值 (db)冷却风扇发电机转子柴油机动柴油机进排气口倍频程中点的横向位置力缸中点气口31.5hz56.156.158.760.293.3图 6 1 柴油机噪声测量部位63 hz77.779.081.980.1103.4125 hz82.280.086.390.4110.2250 hz92.189.396.499.395.6500 hz93.291.7100.099.693.21000 hz95.495.1105.0102.195.22000 hz94.494.3103.1102.287.54000 hz90.689.6100.097.480.98000 hz82.883.296.394.577.5cat 3406 柴油发电机动力缸正上方噪声频谱图120对进气口噪声特性及原因分析d通b 过1对00进气口的噪声频谱进行分析可知,柴油机发电机的柴油机进气口的噪声具有宽频/带高噪压声强度的特性,在频带为125hz8000hz上噪声值从90.4db102.2db上不等。声80带产频生噪声的原因如上对柴油机进气口产生噪声的原因。倍60对排气口噪声特性及原因的分析通过对40排气口的噪声频谱分析可知,柴油机发电机中柴油机排气口噪声是整台机器中噪31.5631252505001000200040008000声最大的部位,柴油机排气噪声的频谱呈明显的中心中频低率频性/h,z 峰值频率为125hz ,噪声值为112.3db, 但高频的噪声值也达ca到t了34一06定柴的油程发度电。机转子的横向位置噪声频谱图100产生噪声的原因如上对柴油机排气口产生噪声的原因。/对动bd90力缸噪声特性及原因的分析压80本次声测量主要对柴油发电机中柴油机动力缸表面声辐射进行的倍频程测量,从频谱图分带70析可知噪频声较大的值主要集中在中高频上,在250hz8000hz频率范围内噪声值最大的达倍到 102.2db 6,0 最低的也是90.4db 。产生噪声50的原因如上对柴油机动力缸产生噪声的原因。31.5631252505001000200040008000冷却风扇噪声特性及原因的分析中心频率 /hz对冷却风扇频谱图进行分图析6可知3,柴冷油却发风电扇机是主宽要频噪带声噪部声位,频在谱频图率为250hz4000hz噪声值的范围是92.1db95.4db。产生噪声的原因如上对柴油机冷却风扇噪声的原因。发电机转子噪声特性及原因分析对柴油发电机中的发电机噪声频谱进行分析可知,发电机产生的噪声主要是中高频的噪声。在频率为125hz8000hz中噪声值从80db95.1db不等。精品资料图表7 23nb-1300泥浆泵倍频程测量数据测量位置测点 1测点 2噪声值 (db)泥浆泵传动泥浆泵十字头倍频程轴位置位置31.5hz47.750.063 hz63.166.2图 7 1 泥浆泵主要噪声部位测量点125 hz70.368.8250 hz78.276.2500 hz86.086.01000 hz86.387.22000 hz88.488.24000 hz92.987.58000 hz77.368.13nb-1300 泥浆泵泥浆泵传动轴频谱图泥浆1泵00传动轴噪声特性及分析90)80b精品资料d(级压声7060发电机产生噪声主要是电磁噪声,电磁噪声是由电磁场交替变化而引起某些机械部件或 空间容积振动而产生的。电磁噪声的主要特性与交变电磁场特性、被迫振动部件和空间的大小形状等因素有关。在转子转动时带动的壳体及连接部分产生的振动也是噪声的主要来源。总体分析说明无论是柴油机还是柴油发电机主要噪声部位的噪声产生相互之间都有一定的相互影响, 在考虑分析时候对相应的部位可以做综合的考虑分析。泥浆泵的主要噪声特性及原因分析3nb-1300型泥浆泵产生噪声的主要部位有:传动轴、偏心轮、十字头。对泥浆泵主要噪声部位转动轴、十字头进行倍频测量,测量点如图7 1 所示,测量数值如图 7 2 所示,频谱分析可得频谱分析如图7 3 所示。由 泥 浆 泵 传 动 轴 频 谱 图 分 析 可 知 , 噪 声 的 来 源 主 要 集 中 在 中 高 频 。 在 频 段250hz8000hz上噪声值 77.3db92.9db不等。由于传动轴是动力输入的部分所以产生噪声的主要原因是机械的传动,及零件之间的振动产生。泥浆泵十字头噪声特性及分析由泥浆泵十字头位置频谱图分析可知,噪声最大的频段主要集中在中高频。在频段250hz4000hz之间是噪声值为76.2db88.2db之间。十字头产生噪声的主要原因是由于曲轴连杆机构的转动、零部件之间的相互摩擦及振动引起的。钻井平台噪声特性及分析钻井平台产生噪声的主要部位有:钻井口、气阀、起下钻部位、动力输入部位。对钻井平台的四个角进行a计权声压级的测量,在靠近厂区大门方向上声压级为78.0db ,在靠近柴油机方向上声压级为89.7db ,在靠近动力输入和循环系统方向上声压级为 86.6db ,在靠近循环系统的方向上声压级为83.9db 。产生噪声主要是由于钻头的运动, 动力输入部分的机械振动,起下钻部位运动,气阀的啸叫声。气阀的啸叫声是由于管口喷射出的高速气流,由于内部的静压低于周围静止气体的压强,所以在高速气流周围产生强烈的引射现象,沿气流喷射方向的一定距离内大量气体被喷 射卷吸进去,从而喷射气流体积越来越大,速度逐渐降低。但在喷口附近,仍保留这体积逐渐缩小的一小股高速气流,其速度仍保持喷口处气流速度,常被称为喷射流的势核。势核长度约为喷口直径的5 倍。在势核周围,高速气流与被吸进的气体剧烈混合,这是一段湍化程度极高的定向气流。在这段区域内由于势核到混合边界的熟读梯度大,气流之间存在着复杂多变的应力, 涡流强度高,气流内个处的压强和流速迅速变化,从而辐射较强的噪声。如图 8 1 所示:1压力容器2 喷口3湍流混合区4势核丹浅 001-8x1 井环境噪声分析在丹浅 001-8x1井环境噪声的产生主要是由于井场内的柴油机、柴油发电机、泥浆泵、钻井平台、 循环系统等产生的噪声相互叠加而成。对其每个主要噪声源产生噪声的主要部位进行 a 声级的测量如图8,对其主要噪声辐射方向测量值如图表9。环境噪声的测量分井场内和井场外,井场内以每3m 为距离进行等距噪声测量。箭头表示测试方向。图标 9 环境噪声值测量位置a 方向上b 方向门方向精品资料图 8 1 典型射流图噪声值 (db)倍频程对应柴油机排气口方向对应柴油发电机噪声最大方向由钻井平台方向门外方向3m (场区内)92.291.782.56m (场区内)91.780.275.89m (场区内)86.276.570.112m (场区内)83.574.265.210m (场区外)80.665.761.320m (场区外)77.163.760.230m (场区外)73.760.157.340m (场区外)72.756.855.2从数据分析可知, 丹浅 001 8x1 井环境噪声辐射以柴油机排气口的方向最强, 柴油发电机的次之,钻井平台方向最弱。井场内声衰减的速度比较慢,对工人有较大的影响, 在井场外,由于有庄家、植物因此声衰减的速度比较的快。来 101 井噪声数据分析测量内容对来 101 井进行现场噪声分析得出主要噪声源如图8 所示,主要噪声源是,柴油发电机、泥浆泵、钻井平台、循环系统。其中以柴油发电机、泥浆泵、钻井平台产生的噪声值最大。井场噪声源为cat 3512b柴油发电机、3nb-1600f泥浆泵、钻井平台如图10 对其产生噪声的主要的部位做a 声压级测量如表11 所示。图表 11井场噪声源产生噪声的主要部位噪声源设备名称测量点位置a 计权声压级( db )cat 3512b柴油发电机发电机转子部分中点107.2柴油机动力缸中间部分111.8柴油机进气口声112.9排气口111.5冷却风扇中点117.3泥浆泵偏心轮部位95.73nb-1600f泥浆泵十字头部位部位95.0传动轴部位93.7电机与皮带连接部位96.2靠近柴油发电机80.2钻井平台靠近泥浆泵86.2靠近循环系统71.1靠近厂区大门72.7对测量数据进行分析柴油发电机主要噪声特性及分析cat 3512b柴油发电机产生的噪声主要部位有:进气口、排气口、冷却风扇、燃烧室、发电机转子部分等。cat 3512b柴油发电机产生噪声测量点位置如图12 1 所示,测量位置频谱图如图122 所示,测点位置的频谱分析图如12 3 所示。图表12 2cat 3512b柴油发电机测量数据测量位置测点 1测点 2测点 3测点 4测点 5噪声值 (db)倍频程发电机转子部分中点柴油机动力缸中间部分柴油机进气口声排气口冷却风扇中点31.5hz53.356.356.293.572.6精品资料图 12 1 柴油发电机主要部分噪声测量点63 hz75.477.375.3103.373.8125 hz88.894.086.3112.492.3250 hz93.196.994.698.396.2500 hz98.3102.6101.094.5100.31000 hz103.1106.3106.790.8101.22000 hz102.2106.5104.688.499.74000 hz96.5101.598.681.993.38000 hz88.597.289.178.484.7cat3512b 柴油发电机柴油机进气口频谱图对进1气10口噪声特性及原因分析通过1对00进气口的噪声频谱进行分析可知,柴油机发电机的柴油机进气口的噪声具有宽频b带高噪)声强9度0 的特性,在频带为125hz8000hz上噪声值从86.4db106.7db上不等。其d中在 1(0008h0z上噪声值最大为106.7db级柴压油机进气噪声主要是进气口气体的涡流噪声、进气管内压力脉动气流的基频噪声与其声70各次谐波噪声以及高速气流经气阀通道时产生的涡流噪声。频段较高的区域产生的噪声主要60是由于增压器吸气时产生的气流脉动基频噪声及其各次谐波噪声再与进气管口空气的强烈50涡流噪声叠3加1.造5 成的。63 低频段1声25级也较高25,0它是5由00进气管1的00振0 动及柴20油00机及柴40油00机燃烧8噪00声0 、倍频程中心频率(hz )机器噪声通过进气管形成的固体传声。对动力缸噪图声特12性及3原ca因t的35分12析b 柴油发电机产生噪声的主要部位频谱分图本次测量主要对柴油发电机中柴油机动力缸表面声辐射进行的倍频程测量,从频谱图分析可知噪声较大的值主要集中在中高频上,在250hz8000hz频率范围内噪声值最大的达到 106.5db ,最低的也是94.0db 。产生中高频噪声主要是由于燃烧室的爆燃声、活塞运动、 气门开启时的声音、零件的振动声等组成。冷却风扇噪声特性及原因的分析对冷却风扇频谱图进行分析可知,冷却风扇是宽频带噪声,在频率为250hz4000hz噪声值的范围是92.3db101.2db。风扇噪声由旋转噪声和涡流噪声组成。旋转噪声又叫叶片噪声,是由于旋转的叶片周期 性地打击空气质点,引起空气的压力脉动产生噪声。风扇转动时使周围气体产生涡流,此涡流由于粘滞力的作用又分裂成一系列分立的小涡流。涡流和涡流分裂使空气发生扰动,形成精品资料图 13 1,测点位置倍频如图表13 2 ,频谱分析可得频谱分析如图13 3 所示图表 132 3 nb-1600f 泥浆泵噪声测量原始数据100来 101井使用电动机作为动力源,因此产生噪声的部位除了泥浆泵的十字头、动力输90精品资料)bd(级压8070压缩与稀疏过程而产生涡流噪声,一般是宽频带噪声。发电机转子噪声特性及原因分析对柴油发电机中的发电机噪声频谱进行分析可知,发电机产生的噪声主要是中高频的噪声。在频率为125hz8000hz中噪声值从88.3db103.1db不等。发电机产生噪声主要是电磁噪声,电磁噪声是由电磁场交替变化而引起某些机械部件或空间容积振动而产生的。电磁噪声的主要特性与交变电磁场特性、被迫振动部件和空间的大小形状等因素有关。在转子转动时带动的壳体及连接部分产生的振动也是噪声的主要来源。3nb-1600f泥浆泵的主要噪声特性及原因分析3nb-1600f型泥浆泵产生噪声的主要部位有:传动轴、偏心轮、十字头。对泥浆泵主要噪声部位转动轴、十字头、 偏心轮、动力输入电机部分进行测量,测点如噪声值倍频程测量位置(db)测点 1测点 2泥浆泵偏心十字头部位部轮部位位测点 3传动轴部位测点 4电机与皮带连接部位31.5hz55.252.054.750.963 hz69.068.369.465.2图 13 1 泥浆泵噪声测量布置简图125 hz77.570.878.975.3250 hz80.178.479.680.4500 hz84.286.183.586.91000 hz88.087.485.587.02000 hz90.489.888.991.44000 hz90.689.588.390.98000 hz76.174.672.979.13nb-1600f 泥浆泵电机部位频谱图入轴外还有电动机及传动装置皮带轮.对主要噪声部位做声压级的测量计算如图表9 中所示,对主要部位进行频谱分析泥浆泵传动轴噪声特性及分析由 泥 浆 泵 传 动 轴 频 谱 图 分 析 可 知 , 噪 声 的 来 源 主 要 集 中 在 中 高 频 。 在 频 段250hz8000hz上噪声值 79.6db88.9db不等。产生噪声的主要原因除了机械的传动,及零件之间的振动产生外由于飞轮与转动轴组合在一起因此飞轮也是其产生噪声的主要来源,泥浆泵十字头噪声特性及分析由泥浆泵十字头位置频谱图分析可知,噪声最大的频段主要集中在中高频。在频段500hz4000hz之间是噪声值为78.4db89.2db之间。十字头产生噪声的主要原因是由于曲轴连杆机构的转动、零部件之间的相互摩擦及振动引起的。电机部分噪声特性及分析在来 101井,泥浆泵的主要动力源是电动机,因此也是泥浆泵的主要噪声源之一。对电动机得频谱图分析可知,电动机主要噪声集中在中高频,在频段250hz8000hz上噪声值为 79.6db88.9db不等。电动产生噪声主要是电磁噪声,电磁噪声是由电磁场交替变化而引起某些机械部件或空 间容积振动而产生的。电磁噪声的主要特性与交变电磁场特性、被迫振动部件和空间的大小形状等因素有关。在转子转动时带动的壳体及连接部分产生的振动也是噪声的主要来源。泥浆泵偏心轮噪声特性及分析对 3nb-1600f型泥浆泵的偏心轮进行噪声频谱分析可知,偏心轮的噪声主要集中在中高频,在频率范围为250hz8000hz上,噪声值为80.1db90.6db。泥浆泵偏心轮产生噪声主要是由于其不平衡的转动,机械部件之间的相互摩擦及振动产生的振动。钻井平台噪声特性及分析钻井平台产生噪声的主要部位有:钻井口、气阀、起下钻部位、动力输入部位。对钻井平台的四个角进行a计权声压级的测量,在靠近厂区大门方向上声压级为72.7db ,在靠近泥浆泵方向上声压级为86.2db ,在靠近动力输入和循环系统方向上声压级为 71.1db ,靠近柴油发电机方向上声压级为80.2db 。产生噪声主要是由于钻头的运动,动力输入部分的机械振动,起下钻部位运动,气阀的啸叫声。来 101 井环境噪声分析在来 101井环境噪声的产生主要是由于井场内的柴油发电机、泥浆泵、钻井平台、循环系统等产生的噪声相互叠加而成。对其每个主要噪声源产生噪声的主要部位进行a 声级的测量如图14 ,对其主要噪声辐射方向测量值如图表15 。精品资料图表 15环境噪声测量测量位置a 方向上b 方向c 方向噪声值 (db)柴油发电泥浆泵噪声最大倍频程机消声器门方向方向方向3m (场区内)94.1图 14 井场环9境7噪.5 声测量分布图93.5环境噪声的测量分井场内和井场外,井场内以每3m 为距离进行等距噪声测量井场外以每 10m 进行 a 声级的噪声的测量,箭头表示测试方向。6m (场区内)92.8101.089.89m (场区内)89.5100.288.212m (场区内)86.398.386.210m (场区外)80.188.180.120m (场区外)76.783.576.530m (场区外)75.778.872.840m (场区外)68.170.770.7从数据分析可知,来101井环境噪声辐射以泥浆泵方向最强,柴油发电机柴油发电机的次之,钻井平台方向最弱。泥浆泵以电动机噪声值最大。井场内声衰减的速度比较慢,对 工人有较大的影响,在井场外,由于有庄家、植物等吸声物体因此声衰减的速度比较的快。岳 101 13 井数据分析测量过程对岳 101 13 井的井场布置进行现场的噪声源分析,画出主要噪声源:柴油机、柴油发电机、泥浆泵、振动筛钻井平台等设备平面分布图如图16 所示。对井场内噪声主要来源:g12v190pzl 3 型柴油机、 volvopentatad1641ge柴油发电机、泥浆泵、钻井平台等。对其主要噪声部位进行a 声级的测量计算填入表格17中。图表 17主要噪声源a 声级测量值排气口102.4动力缸中点105.2冷却风扇97.8噪声源设备名称测量点位置a 计权声压级( db )g12v190pzl 3 型柴油机volvopentatad1641ge柴油发电机柴油机动力输出部位103.2发电机转子109.1动力缸中点109.7冷却风扇106.1进气口110.1钻井口91.7气阀喷气声113.9钻井平台靠近柴油机91.3图 16 岳 101 13 井主要噪声源分布图泥浆循环系统侧94.7泥浆循环系统侧86.3靠近大门方向82.5起下钻部位105.6对测量数据进行分析柴油机主要噪声源特性及原因分析g12v190pzl3 型柴油机产生噪声主要有:进气噪声、排气噪声、冷却风扇噪声、燃烧室噪声、机械噪声。根据测得的柴油机进气口、排气口、冷却风扇、燃烧室噪声、机械连接部位,测点位置如图 18 1 ,测量倍频数据如图18 2, 对倍频程做频谱分析如图18 3。图表 18 2 g12v190pzl 3 型柴油机测量原始数据测量位置测点 1测点 2测点 3测点 4精品资料噪声值 (db)倍频程排气口动力缸中点冷却风扇柴油机动力输出31.5hz93.593.291.283.263 hz104.394.296.089.5125 hz112.4103.1103.096.6250 hz103.4105.497.7103.3500 hz94.5102.195.1103.61000 hz90.8101.192.898.32000 hz88.495.988.194.34000 hz81.991.484.390.98000 hz78.489.278.184.3g12v190pzl3 型柴油机动力输出位置噪声频谱分析105对排气口噪声特性及原因的分析通过对1排00气口的噪声频谱分析可知,柴油机排气口噪声是整台机器中噪声最大的部位,d柴油机排b气噪声的频谱呈明显的中低频性,峰值频率为125hz ,噪声值为112.4db, 但高频95/的噪声值压也达到了一定的程度。声柴油带机在工作时,气缸内的高温高压废气随排气阀间断开闭喷射到排气管内,排气管口频90排出高温倍高速的脉动气流,由此产生了排气噪声。其强度与柴油机的功率、转速等因素有关,并随柴油机的85转速及负荷的变化而变化。产生低频噪声主要是由于排气阀启开时,气缸内燃气突然以高速喷出,气流冲击到排气道内气阀附近的气体上,使其产生压力剧变而形成压力80图 18g12v190pzl 3 型柴油机产生噪声频谱图精品资料波,从而激发3出1.5噪声,6这3种噪声1是25一种典2型50的低频噪50声0 。中心频率 /hz10而0高0频噪2声00主0 要是排40气00时产生80的0紊0流声、气缸内燃烧爆炸声,以及撞击、机件振动、管壁自振所附加的噪声。对动力缸噪声特性及原因图的1分8析3 柴油机主要噪声部位频谱分析图本次测量主要对柴油机动力缸表面声辐射进行的倍频程测量,从频谱图分析可知噪声较 大的值主要集中在中高频上,在250hz4000hz频率范围内噪声值最大的达到105.4db , 最低的也是91.4db 。产生中高频噪声主要是由于燃烧室的爆燃声、活塞运动、 气门开启时的声音、零件的振动声等组成。冷却风扇噪声特性及原因的分析对冷却风扇频谱图进行分析可知,冷却风扇是宽频带噪声,在频率为250hz4000hz噪声值的范围是84.3db93.0db。风扇噪声由旋转噪声和涡流噪声组成。旋转噪声又叫叶片噪声,是由于旋转的叶片周期 性地打击空气质点,引起空气的压力脉动产生噪声。风扇转动时使周围气体产生涡流,此涡流由于粘滞力的作用又分裂成一系列分立的小涡流。涡流和涡流分裂使空气发生扰动,形成压缩与稀疏过程而产生涡流噪声,一般是宽频带噪声。柴油发电机主要噪声特性及分析volvopentatad1641ge柴油发电机 柴油发电机产生的噪声主要部位有:进气口、排气口、冷却风扇、燃烧室、发电机转子部分等。volvopentatad1641ge柴油发电机 柴油发电机产生噪声的主要部进行测量, 测点如 19 1 ,对测点位置进行频谱分析数值如19 2 ,频谱分析图如19 3 所示。测量位置测点 1测点 2测点 3测点 4噪声值 (db)发电机转子动力缸中点冷却风扇进气口倍频程31.5hz85.585.291.186.163 hz90.691.893.592.0125 hz250 hz96.797.699.1图 19 1 柴油发电机噪声测量点分布图102.6101.3100.093.2101.2500 hz100.0101.299.2101.31000 hz99.8100.899.599.82000 hz97.798.696.698.24000 hz95.295.293.194.98000 hz96.991.187.090.8volvo tad1641ge柴油发电机转子部分频谱图100)90db(级80压声706031.563125250500100020004
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