JP2010144729A - 圧縮機の音響長さ試験のための方法及びデバイス - Google Patents
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Abstract
【解決手段】圧縮機20にダンプナー30、50を取り付けずに圧縮機のキャビティ22、24の音響スペクトルを測定する段階と、キャビティの音響波長を計算する段階と、ダンプナーの近位ノズル52の長さを受け取る段階と、キャビティの音響波長及びダンプナーの近位ノズルの長さに基づいて、ダンプナーの近位ノズル及び圧縮機のキャビティに関連する高次周波数を計算する段階とを含み、ダンプナーの近位ノズルは、ダンプナーを圧縮機に取り付けるときに圧縮機のキャビティに最も近接しているようにする。
【選択図】図1
Description
:(音響固有周波数−励起周波数)/励起周波数×100倍
この数字は20%を超えることが望ましい。
26 フランジ
70 パイプ
72 測定用フランジ
74 マイクロフォン
76 スピーカ
78 熱電対
80 増幅器
82 関数発生器装置
84 電源
86 計装ブーム
90 制御装置
92 信号アナライザ
94 コンピュータシステム
96 温度トランスデューサ
100 音響長さ測定システム
Claims (11)
- 圧縮機(20)に取り付けるためのダンプナー(30、50)の複数の構成要素の周波数を特定するための方法であって、
前記圧縮機(20)に前記ダンプナー(30、50)を取り付けずに前記圧縮機のキャビティ(22、24)の音響スペクトルを測定する段階と、
前記キャビティ(22、24)の音響波長を計算する段階と、
前記ダンプナー(30、50)の近位ノズル(52)の長さを受け取る段階と、
前記キャビティの音響波長及び前記ダンプナー(30、50)の近位ノズル(52)の長さに基づいて、前記ダンプナー(30、50)の近位ノズル(52)及び前記圧縮機(20)のキャビティ(22、24)に関連する高次周波数を計算する段階と、
を含み
前記ダンプナー(30、50)の近位ノズル(52)が、前記ダンプナー(30、50)を前記圧縮機(20)に取り付けるときに前記圧縮機のキャビティ(22、24)に最も近接しているようにする、
ことを特徴とする方法。 - 前記キャビティ(22、24)が、前記圧縮機(20)の入口キャビティ(22)又は吐出キャビティ(24)である、
請求項1に記載の方法。 - 前記音響波長を計算する段階が、前記圧縮機(20)が停止している間に前記圧縮機(20)のキャビティ(22、24)内のガスの音響速度を計算する段階を含む、
請求項1または2に記載の方法。 - 前記音響波長を計算する段階が、
前記音響スペクトル内のピーク周波数を識別する段階と、
前記隣接ピーク周波数間の周波数差を計算する段階と、
前記周波数差の平均周波数差を計算する段階と、
前記音響速度及び前記平均周波数差の比率として前記音響波長を計算する段階と、
を更に含む、
請求項3に記載の方法。 - 前記測定段階が、
前記圧縮機(20)のキャビティ(22)に取り付けられた管体(70)のフランジ(72)にスピーカ(76)及びマイクロフォン(74)を取り付ける段階と、
前記スピーカによって前記管体(70)内に放出される初期音響から前記キャビティ(22)によって反射された音響を記録する段階と、
を含む、
請求項1乃至4のいずれか1項に記載の方法。 - 軸方向チャンバ(37)の横断壁長(38)、前記軸方向チャンバ(37)の軸方向チャンバ長(40)、及びチョーク管(36、56)のチョーク管長(42)のうちの少なくとも1つを受け取る段階を更に含み、
前記ダンプナー(30)の軸方向チャンバ(37)が、前記圧縮機(20)に接続された前記ダンプナー(30、50)の端部から遠位方向に前記チョーク管(36、56)と前記ダンプナー(30、50)の遠位ノズル(52)との間に配置され、前記チョーク管(36、56)が、前記ダンプナー(30、50)内部に前記ダンプナー(30、50)の近位ノズルと前記遠位ノズル(52)との間に配置される、
請求項1乃至5のいずれか1項に記載の方法。 - 前記横断壁長、前記軸方向チャンバ長(37)、及び前記チョーク管長(42)について対応する高次周波数を計算する段階を更に含む、
請求項6に記載の方法。 - 前記圧縮機(20)の雄ロータ及び雌ロータに関連する複数のローブ通過周波数を計算する段階と、
前記ノズル、前記軸方向チャンバ(37)、及び前記チョーク管(36)の計算された高次周波数が、前記ローブ通過周波数から少なくとも所定値だけ離間して配置されているかどうかを判断する段階と、
を更に含む、
請求項7に記載の方法。 - 前記ノズルの長さ、前記軸方向チャンバ(37)の横断壁長(38)、前記軸方向チャンバの軸方向チャンバ長(40)、及び前記チョーク管(36)のチョーク管長(42)のうちの少なくとも1つを変更する段階と、
前記段階を繰り返す段階と、
を更に含む、
請求項8に記載の方法。 - 前記横断壁長(38)、前記軸方向チャンバ長(40)、及び前記チョーク管長(42)の対応する高次周波数、並びに前記圧縮機(20)の雄ロータ及び雌ロータに関連する前記複数のローブ通過周波数を音響Campbell図としてプロットする段階を更に含む、
請求項8に記載の方法。 - 圧縮機(20)に取り付けるためのダンプナー(30、50)の複数の構成要素の周波数を特定するためのコンピュータシステム(94、1000)であって、
前記圧縮機(20)に前記ダンプナー(30、50)を取り付けずに前記圧縮機(20)のキャビティ(22、24)の音響スペクトルを測定し、
前記キャビティ(22、24)の音響波長を計算し、
前記ダンプナー(30、50)の近位ノズル(52)の長さを受け取り、
前記キャビティ(22、24)の前記音響波長及び前記ダンプナー(30、50)の近位ノズル(52)の長さに基づいて、前記ダンプナー(30、50)の近位ノズル(52)及び前記圧縮機(20)のキャビティ(22、24)に関連する高次周波数を計算する、
ように構成されたプロセッサ(1002)を備え、
前記ダンプナー(30、50)の近位ノズル(52)が、前記ダンプナー(30、50)を前記圧縮機(20)に取り付けるときに前記圧縮機(20)のキャビティ(22、24)に最も近接しているようになる、
ことを特徴とするコンピュータシステム。
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