Электронная библиотека диссертаций и авторефератов России
dslib.net
Библиотека диссертаций
Навигация
Каталог диссертаций России
Англоязычные диссертации
Диссертации бесплатно
Предстоящие защиты
Рецензии на автореферат
Отчисления авторам
Мой кабинет
Заказы: забрать, оплатить
Мой личный счет
Мой профиль
Мой авторский профиль
Подписки на рассылки



расширенный поиск

Снижение аэродинамических шумов в технологических процессах с использованием сжатого воздуха Богданов, Александр Евгеньевич

Данная диссертационная работа должна поступить в библиотеки в ближайшее время
Уведомить о поступлении

Диссертация, - 480 руб., доставка 1-3 часа, с 10-19 (Московское время), кроме воскресенья

Автореферат - бесплатно, доставка 10 минут, круглосуточно, без выходных и праздников

Богданов, Александр Евгеньевич. Снижение аэродинамических шумов в технологических процессах с использованием сжатого воздуха : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.26.01.- Санкт-Петербург, 1994.- 27 с.: ил.

Введение к работе

Актуальность темы. Научно-технический прогресс, рост мощностей и быстродействия технологического оборудования ведет повсеместно к росту шумности производства.

Существенный вклад в шумовое загрязнение окружающей среды вносят аэродинамические щумы, источниками которых могут быть системы вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления, выброс отработанного газа в атмосферу, газодинамические установки, различные пневматические устройства, т.е. оборудование, в котором используется воздух или какой-либо другой газообразный агент.

В настоящее время получили широкое применение в различных отраслях промышленности пневматические устройства, принцип действия которых основан на использовании энергии сжатого воздуха. С помощью таких устройств можно автоматизировать или механизировать операции транспортирования, загрузки, зажима, кантования деталей и многие другие. Особо следует отметить пневматические устройства, использующие кинетическую энергию струи сжатого воздуха, т.е. обдувочные, распушающие и смешивающие устройства, устройства охлаждения деталей сжатым воздухом, снятия облоя с прессформ и т.д.

С выпуском сжатого воздуха из пневмосистем излучается шум высокой интенсивности. Воздействие шума ведет к ухудшению здоровья человека. В первую очередь интенсивный шум воздействует на слуховой аппарат. В результате развивается тугоухость, которая занимает ведущее место в структуре профессиональных заболеваний. Через волокна слуховых нервов шум действует на центральную и вегетативную нервные системы, а через них - на

внутренние органы. Результат шумового воздействия - это переутомление, депрессия, головокружение, раздражительность, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, изменение функций пищеварения.

Таким образом, проблема снижения аэродинамических шумов в технологических процессах с использованием сжатого воздуха является важной и актуальной проблемой.

Целью настоящей работы является решение теоретических и практических проблем, связанных со снижением аэродинамических шумов пневматических устройств, применяемых в различных технологических процессах.

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие основные задачи;

  1. Анализ акустической ситуации на рабочих местах с технологическим использованием сжатого воздуха.

  2. Разработка методики расчета акустического излучения струей, сжатого воздуха при ее натекании на плоскую жесткую поверхность.

  3. Разработка методики расчета параметров воздуходувного сопла.

  4. Экспериментальное подтверждение справедливости указанных методик.

5. Разработка новых малошумных воздуходувных сопел.
На защиту выносится;

  1. Методика расчета звуковой мощности струи сжатого возду ха при ее натекании на плоскую жесткую поверхность.

  2. Методика расчета параметров воздуходувного сопла.

  3. Новые малошумные воздуходувные сопла.

Научная новизна работы заключается в следующем:

  1. Установлена связь меяду звуковой мощностью, излучаемой при натекакии струи сжатого воздуха на поверхность препятствия, и газодинамическими параметрами струи в ее начальном сечении, расстоянием от сопла до поверхности, площадьг, занимаемой ради-ально растекающимся на поверхности воздушным потоком.

  2. Исследовано влияние плоского жесткого препятствия на направленность звука, излучаемого при натекании струя сжатого воздуха на это препятствие.

  3. Установлена связь между звуком, излучаемым при натекании нескольких струй сжатого воздуха на поверхность препятствия и количеством этих струй, диаметрами выходных отверстий, из которых истекают струи, расстояниями между выходными отверстиями.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что на основании анализа технологических операций с использованием сжатого воздуха даны рекомендации по снижению сума натекания струи сжатого воздуха на препятствия.

Исследование новообразования при натекании струи сжатого воздуха или нескольких струй сжатого воздуха на плоскую жесткую поверхность позволяет рассчитать малощумныв воздуходувные сопла с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Реализация результатов работы. Разработанная методика расчета параметров воздуходувного сопла позволила рассчитать мало-цуыные воздуходувные сопла, которые были внедрены в Северодо-нецком ПО "Стеклопластик".

Апробация работы. Некоторые положения диссертации доложены и обсуждены на Всесоюзной научно-практической конференцій с международным участием "Акустическая экология-ЯО", Ленинград,1990г.


На выставке средств защиты от шуыа, развернутой во время Всесоюзной научно-практической конференции "Акустическая экология-90' представлен экспонат малощумного воздуходувного сопла.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 печатных работы, получено 2 авторских свидетельства.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, библиографического списка (75 наименований), приложения. Работа содержит 162 страню* машинописного текста, вклвчая 47 рисунков, 4 таблицы.

Работа выполнена в Северодонецком филиале Восточно-украинского государственного университета.

Похожие диссертации на Снижение аэродинамических шумов в технологических процессах с использованием сжатого воздуха