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信号的测量不受这种限制,上述场合均可采集设备的声学信号进行故障诊断,因而声学故障诊断技术的研究变得十分重要。声学故障诊断技术具有如下特点:非接触式测量、设备简单、速度快、信号易于测取、易于发现早期故障、无须事先粘贴传感器、可对移动目标进行在线监测等,尤其在不易测量振动信号的场合得到广泛应用,声学故障诊断已成为近年来故障诊断领域新的发展方向。



随着工作环境水平的不断提高,人们对噪声的关注越来越大,目前国内外对工作环境的噪声值都有要求,以压路机为例,就有比较明确的噪声值的限制。工程机械噪声产生的主要因素是空气动力、机械传动、液压三部分。从结构上可分为发动机噪声,传动系噪声,广东异音检测,液压噪声,车体噪声,底盘各部件连接配合引起的噪声,制动系统噪声,异音检测机构,工作装置动作操作冲击噪声等,其中中发动机及其相关件产生的噪声占1/2以上,因此发动机的减振’降噪成为工程机械噪声控制的关键之一。



发动机噪声

发动机噪声主要是由于内燃机的空气动力噪音,燃烧噪音,生产线异音检测,机械噪音。空气动力噪音占有重要分量,是采取降噪的主要对象。主要有:进气噪声、排气噪声、风扇噪声等。

进气噪声

产生机理:进气门周期性开闭引起进气管道内压力起伏变化,从而形成空气动力性噪声,汽车异音检测台,称为进气噪声,一般进气噪声比发动机本体噪声高出5dB左右,是仅次于排气噪声的主要噪声源。



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