Motorns vibrationsbrusbedömning
En: Beräkningen av elektromagnetisk kraft har generellt två metoder för att erhålla elektromagnetisk kraft, varav en är koncentrerad elektromagnetisk kraftmetod och en är nod elektromagnetisk kraftmetod, var och en har fördelar och nackdelar.
Processen för att beräkna den koncentrerade elektromagnetiska kraften är enligt följande: Beräkna först luftgapets magnetiska densitet, beräkna sedan den elektromagnetiska kraften i luftgapet med formeln, ackumulera beräkningen av flera gånger och uppnå den fullständiga elektromagnetiska kraftens spatiotemporala fördelning. Kartlägg sedan den elektromagnetiska kraften på den struktur vi behöver studera, antingen statordänderna eller rotormagneten, ytan på varje pol på rotorn. Koncentrerad elektromagnetisk kraftberäkningar utförs vanligtvis manuellt, så de valda objekten är i allmänhet grova. (Till exempel är en tand ett föremål.)
I detta exempel valde forskningsobjektet rotorns yta på varje pol och beräkna den elektromagnetiska krafttidsfördelningen av varje polyta. Sedan kan för varje pol elektromagnetisk spektrumanalys utföras för att erhålla frekvensfördelningsegenskaperna hos den elektromagnetiska kraften. Det är också möjligt att analysera magneten hos den elektromagnetiska kraften vid ett visst tillfälle. Vi ser att varje pols elektromagnetiska kraft är annorlunda. Den elektromagnetiska fördelningen av de elektromagnetiska vågorna erhålles genom analys av de elektromagnetiska krafterna hos alla poler på ett enhetligt sätt. Med den elektromagnetiska krafttidsfördelningen och den rumsliga fördelningen av ett objekt är denna elektromagnetiska kraft fullständigt beskriven och kan exakt appliceras i efterföljande analys. Detta är också fördelen med centraliserad fördelningskraftberäkning. Nackdelen är att det kräver mer manuell drift.
Beräkningen av distribuerad elektromagnetisk kraft beräknas av ändamålsprogram. Programvaran kan direkt beräkna den elektromagnetiska kraften i varje nät och lagra elektromagnetiska kraftdata under alla steg. Detta gör det enkelt att erhålla den elektromagnetiska kraftfördelningen för varje nod. Kan användas direkt som en excitationskälla för efterföljande vibrationsanalysprogram. Fördelen är att ingen manuell beräkning krävs, vilket är mycket bekvämt. Men detta kräver stark koppling mellan strukturanalysprogram och elektromagnetisk analysprogramvara. Å andra sidan är det obekvämt att bestämma den rumsliga fördelningen av elektromagnetiska kraftvågor, vilket inte bidrar till ingenjörer att bedöma elektromagnetisk kraftens natur och källa.
Två: modal beräkning och korrigering
I modalberäkningen är det nödvändigt att uppmärksamma den axiella elastiska modulen och Poissonens koefficient för statorkärnan är en osäker kvantitet, vilken måste erhållas genom experiment. En föregångare gav sin uppsättning test slutsatser i det övre högra hörnet av ovanstående figur. Om frekvensen och modets form (antal gånger) av modaliteten befinner sig mycket nära frekvensen och rumsfördelningen av den koncentrerade elektromagnetiska kraftberäkningen i det första steget, är denna elektromagnetiska kraft väldigt farlig.
Den ordning som modaltestet kan få beror på arrangemanget av sensorens punkter, och ju fler poäng, desto fler order. Genom modaltestet kan inte bara den naturliga frekvensen utan även dämpningskoefficienten erhållas.
Tre: vibrationsanalys
Efter att ha applicerat den elektromagnetiska kraften fick föregångaren vibrationsdata för höljet, det tunna ändlocket och det tjocka ändlocket genom vibrationsanalysen och fann att de tunna och tjocka ändkapslarna har stor amplitud nära den första naturliga frekvensen. Det bedöms att detta är huvudvibrationskroppen för onormalt buller under 400 rpm-förhållanden.
Fyra: bullerprognosanalys
Genom att jämföra ljudsimuleringsberäkningen med brusspektrumanalysen av svarta lådtestet, är det konstaterat att den gemensamma egenskapen hos båda är att tillbehören 580HZ och 1440HZ har starka vibrationsspektra, som bara är resonansfrekvensen hos ändlocket, vilket är ytterligare verifierad. Front- och bakre ändkåpsresonanser är orsaken till onormalt buller.
Slutligen är det enligt vattenfallsdiagrammet ritat i vitlådans och svarta lådesteststadierna konstaterat att 3: e och 8: e ordningens kraftvågor sammanfaller med de två ändkapslarnas naturliga frekvenser vid 400 rpm. Tredje ordens kraftvåg kan bedömas orsakas av den tredje ordningens tandmolekyl, som ger grunden till problemet.
Om du vill köpa en processprocessor för matförädling, var vänlig uppmärksam på trädgårdsredskapets motor.





