JPH0144920B2 - - Google Patents
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- JPH0144920B2 JPH0144920B2 JP58151176A JP15117683A JPH0144920B2 JP H0144920 B2 JPH0144920 B2 JP H0144920B2 JP 58151176 A JP58151176 A JP 58151176A JP 15117683 A JP15117683 A JP 15117683A JP H0144920 B2 JPH0144920 B2 JP H0144920B2
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- Japan
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- noise
- duct
- blower
- bed
- impeller
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- Compressor (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Exhaust Silencers (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、騒音公害の防止及び労働環境の改善
等を図るために送風機の騒音を低減する方法に関
するものである。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a method for reducing the noise of a blower in order to prevent noise pollution and improve the working environment.
従来、送風機騒音を低減するために消音器が広
く利用されているが、この消音器を送風機に取付
けて有効な消音を行おうとすると、風の流れに対
する抵抗が生じるため、送風機の性能が劣化し、
望ましくない状態が生じる。 Traditionally, silencers have been widely used to reduce blower noise, but when this silencer is attached to a blower for effective noise reduction, it creates resistance to the flow of air, which deteriorates the blower's performance. ,
Undesirable conditions arise.
これに対し、消音器によらない騒音の低減、防
止方法として、翼の回転数を制御する方法(特開
昭53−75510号公報参照)、多段の翼車においてそ
れらの回転角を変える方法、(特開昭54−62509号
公報参照)、あるいは2段の翼車においてそれら
の位置間隔を音の波長の1/2に設定する方法(特
開昭51−73746号公報参照)等が知られている。 On the other hand, methods for reducing and preventing noise without using a silencer include a method of controlling the rotation speed of the blades (see Japanese Patent Application Laid-open No. 75510/1983), a method of changing the rotation angle of multi-stage impellers, (Refer to Japanese Unexamined Patent Publication No. 54-62509), or a method of setting the positional interval between two stages of impellers to 1/2 of the wavelength of sound (Refer to Unexamined Japanese Patent Publication No. 51-73746). ing.
しかしながら、このような方法では、例えば複
数の送風機を用いる必要があるなど、送風機の設
置や騒音抑制手段の設置に関して一定の制約があ
り、常に所期の騒音抑制効果を得られるとは限ら
ない。 However, in such a method, there are certain restrictions regarding the installation of the blower and the installation of the noise suppressing means, such as the need to use a plurality of blowers, and it is not always possible to obtain the desired noise suppressing effect.
本発明は、送風機の騒音がダクト内における翼
車の取付位置やダクト長さにより大きく変動する
ことに着目して、消音器を取付けることなく騒音
の低減を図り、また前記の消音器を用いない各種
方法とは異なり、構成が簡単で確実な効果が得ら
れる送風機騒音の低減方法を提供しようとするも
のである。 The present invention focuses on the fact that the noise of a blower varies greatly depending on the mounting position of the impeller in the duct and the length of the duct, and aims to reduce noise without installing a silencer, and also eliminates the use of the above-mentioned silencer. The present invention aims to provide a blower noise reduction method that is simple in structure and provides reliable effects, unlike various methods.
上記目的を達成するため、本発明の騒音低減方
法は、ダクト内に翼車を設置した送風機におい
て、上記翼車のダクト内における設置位置をダク
トに対してその軸線方向に相対的に移動可能と
し、翼車の位置を所定範囲内で移動させて各位置
における送風機騒音を検出し、その送風機騒音が
最小となる位置に上記翼車の設置位置を追従移動
させるものである。 In order to achieve the above object, the noise reduction method of the present invention is such that, in a blower having a blade wheel installed in a duct, the installation position of the blade wheel in the duct can be moved relative to the duct in its axial direction. , the position of the blade wheel is moved within a predetermined range, the blower noise at each position is detected, and the installation position of the blade wheel is moved to follow the position where the blower noise is minimized.
以下に本発明の方法を図面を参照しながら詳述
する。 The method of the present invention will be explained in detail below with reference to the drawings.
第1図は、ダクト内における翼車の取付位置を
パラメータとし、送風機回転数と騒音の大きさと
の関係を示すもので、ダクト全長が950mm、動翼
及び静翼数がそれぞれ15枚の送風機を使用し、ダ
クトの入口から翼の中心位置までの距離を図中に
示すL1〜L3とした場合の騒音を示している。同
図からも明らかなように、翼車の取付位置が僅か
に15mm変るだけで騒音が大きく変動し、一定回転
数で翼車を回転駆動する場合には、翼車の取付位
置等の選択により騒音を十分に低減することがで
きる。また、上記騒音は、ダクトの長さ、その出
口の絞り、あるいは送風機の負荷等によつても変
動する。 Figure 1 shows the relationship between the blower rotation speed and the noise level using the installation position of the impeller in the duct as a parameter. The noise is shown when the distance from the duct entrance to the center position of the blade is set to L 1 to L 3 shown in the figure. As is clear from the figure, a slight change in the mounting position of the impeller by 15 mm will cause a large change in the noise, and when driving the impeller to rotate at a constant rotation speed, the selection of the impeller mounting position, etc. Noise can be sufficiently reduced. Further, the above-mentioned noise varies depending on the length of the duct, the throttle at its outlet, the load on the blower, etc.
従つて、送風機の翼車をダクト内において騒音
が最小となる位置へ移動させ、あるいはダクト長
さを騒音が最小となる長さに伸縮させることによ
り、簡易に騒音を低減させることが可能になる。 Therefore, it is possible to easily reduce noise by moving the blade wheel of the blower to a position within the duct where noise is minimized, or by expanding or contracting the length of the duct to a length where noise is minimized. .
第2図は、上述した騒音低減を行う送風機の構
造例として、ダクト1内で翼車2を軸線方向に移
動可能にした軸流送風機を示すもので、翼車2を
内部に固定した筒状のベツド3をダクト1内に軸
方向に摺動可能に配設し、上記ベツド3における
突部4にサーボモータ5で回転せしめられる駆動
用のねじ杆6を回転可能に螺挿している。図中、
7,8は送風機の動翼及び静翼を示し、9は動翼
7を回転させるモータを示している。 FIG. 2 shows an axial flow blower in which the impeller 2 is movable in the axial direction within the duct 1, as an example of the structure of the blower that reduces noise as described above. A bed 3 is disposed slidably in the axial direction within the duct 1, and a driving threaded rod 6 rotated by a servo motor 5 is rotatably screwed into a protrusion 4 of the bed 3. In the figure,
Reference numerals 7 and 8 indicate moving blades and stationary blades of the blower, and 9 indicates a motor that rotates the moving blade 7.
上記装置においては、サーボモータ5が正逆い
ずれかの方向に回転すると、その回転がねじ杆6
及びベツド3の突部4を介してベツド3の軸線方
向への直線運動に変換され、それにより翼車2が
ベツド3と共にダクト1内を進退する。 In the above device, when the servo motor 5 rotates in either the forward or reverse direction, the rotation is caused by the rotation of the screw rod 6.
The movement is converted into a linear motion in the axial direction of the bed 3 via the protrusion 4 of the bed 3, whereby the impeller 2 moves forward and backward in the duct 1 together with the bed 3.
上記サーボモータ5は、それと電気的に接続さ
れた制御回路からの信号によつて駆動されるもの
で、その制御回路は、送風機の騒音を検出し、そ
の騒音が最小となる位置に翼車2を移動させる信
号を出力するように構成される。 The servo motor 5 is driven by a signal from a control circuit electrically connected to the servo motor 5, and the control circuit detects the noise of the blower and moves the blade wheel to a position where the noise is minimized. is configured to output a signal to move the .
第3図は、上記制御回路の一例を示すものであ
る。この制御装置において、プログラム選択指令
回路に送られる入力信号は、例えば関数発生器、
あるいはその他の適宜手段からの単調に増大また
は減少する電気的信号で、その上限及び下限は、
後述するところからわかるように、第2図のサー
ボモータ5によるベツド3の両端移動位置に対応
せしめられる。なお、上記入力信号は、例えば数
秒置きにステツプ状に変化するデジタル信号で
も、あるいはアナログ的に変化する信号であつて
も差支えない。 FIG. 3 shows an example of the above control circuit. In this control device, the input signal sent to the program selection command circuit is, for example, a function generator,
or a monotonically increasing or decreasing electrical signal from any other suitable means, the upper and lower limits of which are:
As will be understood from what will be described later, this corresponds to the position at which both ends of the bed 3 are moved by the servo motor 5 in FIG. Note that the input signal may be a digital signal that changes stepwise every few seconds, or a signal that changes in an analog manner, for example.
上記プログラム選択指令回路は、予め与えられ
たプログラムに従い、上記入力信号をセルシン
()に入力させるもので、これによつてセルシ
ン()ではサーボモータ5を駆動するための駆
動信号を出力し、これが増幅器において増幅され
てサーボモータ5が駆動され、それによつて第2
図のベツド3が駆動される。また、このようにし
て駆動されたベツドの位置は、セルシン()を
介してフイードバツクされ、セルシン()の出
力との偏差が0になるようにサーボモータが駆動
される。 The program selection command circuit inputs the input signal to the Sersyn () according to a pre-given program, so that the Sersyn () outputs a drive signal for driving the servo motor 5, which The signal is amplified in the amplifier to drive the servo motor 5, thereby causing the second
Bed 3 in the figure is driven. Further, the position of the bed driven in this manner is fed back via the Sershin (), and the servo motor is driven so that the deviation from the output of the Sershin () becomes zero.
而して、上述したように、単調に増大または減
少する入力信号の上限及び下限を、サーボモータ
5によるベツド3の両端移動位置に対応させてい
るため、一連の入力信号によるサーボモータの駆
動により、ベツド3はその移動可能範囲を一端か
ら他端まで移動することになる。 As mentioned above, since the upper and lower limits of the monotonically increasing or decreasing input signal are made to correspond to the positions of movement of both ends of the bed 3 by the servo motor 5, the servo motor is driven by a series of input signals. , the bed 3 will move within its movable range from one end to the other.
このようにしてベツド3が一端から他端まで移
動する過程において、送風機の騒音はマイクロホ
ンによつて検出され、それが順次記憶回路に送ら
れる。この記憶回路は、前記入力信号が入力さ
れ、その入力信号との対応関係において上記騒音
が記憶され、従つてベツドが移動可能範囲を一端
から他端まで移動する間にベツドの各位置におけ
る騒音が記憶回路に記憶されることになる。 While the bed 3 is moving from one end to the other in this manner, the noise of the blower is detected by the microphone and is sequentially sent to the memory circuit. This memory circuit receives the input signal and stores the noise in correspondence with the input signal, so that the noise at each position of the bed is stored while the bed moves from one end to the other in the movable range. It will be stored in the memory circuit.
最小値判別回路は、上記記憶回路に記憶された
データから、最も小さい騒音に対応する入力信号
成分、即ち騒音が最も小さいベツド位置を選択抽
出し、その入力信号成分をプログラム選択指令回
路に送るもので、プログラム選択指令回路におい
ては、その信号に基づいてセルシン()に送る
入力信号を騒音が最も小さくなる信号成分に固定
する。 The minimum value discrimination circuit selects and extracts the input signal component corresponding to the smallest noise, that is, the bed position where the noise is the smallest, from the data stored in the storage circuit, and sends the input signal component to the program selection command circuit. Based on this signal, the program selection command circuit fixes the input signal to be sent to Cersyn() to the signal component that produces the least noise.
その結果、ベツドは騒音が小さくなる最適位置
に移動し、その位置に保持される。 As a result, the bed moves to the optimal position where noise is reduced and is maintained at that position.
プログラム選択指令回路は、内部にタイマーを
保有し、予め設定した任意時間毎に単調に増大ま
たは減少する入力信号をセルシン()に送つ
て、上述した最小騒音位置を捜す動作を繰返し行
わせるものであり、そのため最小騒音位置に翼車
の設置位置が追従移動せしめられる。 The program selection command circuit has an internal timer and sends an input signal that monotonically increases or decreases at preset arbitrary time intervals to Sersin () to repeatedly perform the operation of searching for the minimum noise position described above. Therefore, the installation position of the impeller is moved to follow the minimum noise position.
なお、上記最小騒音位置を捜す動作を繰返す時
間間隔は、送風機の用途に応じて適宜設定するこ
とができる。 Note that the time interval for repeating the operation of searching for the minimum noise position can be set as appropriate depending on the use of the blower.
以上においては、騒音低減のために一定長さの
ダクト内において翼車の位置を移動させる場合に
ついて説明したが、ダクト内の定位置に翼車を固
定し、例えばダクトの出口において上記ベツドの
場合と同様な移動機構でダクトを伸縮させるよう
に構成し、これによつてダクト内における翼車の
設置位置をダクトの軸線方向に相対的に移動させ
ることもできる。 In the above, we have explained the case in which the position of the impeller is moved within a duct of a certain length in order to reduce noise. However, in the case where the impeller is fixed at a fixed position within the duct, for example, the above-mentioned bed is placed at the exit of the duct. The duct can be expanded and contracted using a similar moving mechanism, thereby making it possible to relatively move the installation position of the impeller within the duct in the axial direction of the duct.
第1図は送風機回転数と騒音の大きさの関係を
示す線図、第2図は本発明を実施する軸流送風機
の構成を例示した断面図、第3図は上記軸流送風
機の動作を制御する制御回路のブロツク構成図で
ある。
1……ダクト、2……翼車。
Fig. 1 is a diagram showing the relationship between the fan speed and the noise level, Fig. 2 is a sectional view illustrating the configuration of an axial blower embodying the present invention, and Fig. 3 is a diagram showing the operation of the axial blower. FIG. 3 is a block configuration diagram of a control circuit for controlling. 1... duct, 2... wing wheel.
Claims (1)
上記翼車のダクト内における設置位置をダクトに
対してその軸線方向に相対的に移動可能とし、翼
車の位置を所定範囲内で移動させて各位置におけ
る送風機騒音を検出し、その送風機騒音が最小と
なる位置に上記翼車の設置位置を追従移動させる
ことを特徴とする送風機騒音の低減方法。1 In a blower with a blade wheel installed in the duct,
The installed position of the blade wheel in the duct is movable relative to the duct in its axial direction, and the position of the blade wheel is moved within a predetermined range to detect the blower noise at each position. A method for reducing blower noise, characterized by moving the installation position of the impeller to a position where it is minimized.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15117683A JPS6043199A (en) | 1983-08-19 | 1983-08-19 | Reduction of noise of fan |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15117683A JPS6043199A (en) | 1983-08-19 | 1983-08-19 | Reduction of noise of fan |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6043199A JPS6043199A (en) | 1985-03-07 |
| JPH0144920B2 true JPH0144920B2 (en) | 1989-10-02 |
Family
ID=15512961
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP15117683A Granted JPS6043199A (en) | 1983-08-19 | 1983-08-19 | Reduction of noise of fan |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6043199A (en) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114704497B (en) * | 2022-03-14 | 2024-08-13 | 桂林智神信息技术股份有限公司 | Heat radiation structure and active noise reduction method for self-correlation synchronous control thereof |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5113490A (en) * | 1974-07-24 | 1976-02-02 | Ishikawajima Zosen Kakoki Kk | Anaakebuno mentorisochi |
-
1983
- 1983-08-19 JP JP15117683A patent/JPS6043199A/en active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6043199A (en) | 1985-03-07 |
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