论文部分内容阅读
目前航天技术和新能源、新材料等高新领域需要大抽速的高真空的机械真空泵,这意味着对大抽速双级滑阀真空泵的研制迫在眉睫。然而同单级滑阀泵一样,大抽速双级滑阀泵同样面临振动大、噪声高等问题,而且泵抽速越大其振动和噪声越高,很大程度影响了泵的各项性能的稳定性以及对环境造成严重污染。因此,研究大抽速双级滑阀真空泵的振动和噪声对于提高双级滑阀泵各种性能指标、获得高真空、减小振动和噪声都具有十分重要的工程应用意义和理论研究价值。本文对2H-150型大抽速双级滑阀真空泵进行振动和噪声研究,分析中大抽速双级滑阀泵在工作过程中产生振动和噪声的原因,建立双级滑阀式真空泵机械运动系统的力学模型,精确计算滑阀泵机械运动系统的不平衡惯性力;并进行双级滑阀泵的运动系统的多刚体动力学动态激励仿真和振动响应分析;对双级滑阀泵的排气系统进行了气动声学噪声预测、噪声辐射分析等方面的研究。本文主要研究内容和完成成果如下:(1)分析引起大抽速双级滑阀泵振动和噪声的来源和产生机理:通过振动测量实验分析结果表明滑阀泵的转子运动系统是振动的主要来源,通过谐波分析指出滑阀泵运动系统是非线性振动系统,产生谐波振动。(2)基于机械系统运动学和动力学理论,建立滑阀泵机械系统运动学模型,分析了滑阀杆的运动规律,推导了滑阀杆的速度与加速度的方程,计算出滑阀杆不平衡惯性力,为后续计算双级滑阀泵动平衡提供准确数据。(3)基于最小二乘曲线拟合的方法,在分析双缸结构的空间力系双级滑阀泵的受力和力矩的基础上,提出多级平衡的概念,计算出各级平衡配重的关键参数,对双级滑阀真空泵的动平衡进行精确计算。(4)基于多体动力学理论建立双级滑阀泵转子运动系统的多刚体动力学理论模型,进行双级滑阀泵的动态激励仿真和振动响应分析。通过仿真分析各作用力对双级滑阀泵系统激励影响,得到双级滑阀泵系统的振动力和位移幅值,获得双级滑阀真空泵系统准确可靠振动响应。(5)基于声学理论和抗性消声器原理,针对滑阀真空泵排气腔结构特征建立排气腔系统的声学模型,推导出滑阀泵排气腔声学模型传递功率系数和传递损失的表达式,为滑阀泵排气系统的降噪设计提供理论依据。(6)利用计算流体力学大涡模拟和声学比拟理论方法对滑阀式真空泵变截面管道排气腔气动噪声进行数值分析及预测。对变截面管道排气空腔建立流场及声场模型,通过近场和远场数值模拟,得到双级滑阀泵的声场场点处声压值,并确定了排气腔气动噪声辐射指向性,为工程实验提供数据参考。(7)利用声压测量对双级滑阀泵的排气腔基准体进行声压和声功率级测试以及噪声源辐射指向性分析。通过对声压数据的处理与分析得出声压分布图、计算声功率级和辐射指向性分布图,分析和识别双级滑阀泵排气腔系统主要噪声频率成分。