CN115615061A - 一种带亥姆霍兹消音器隔板及压缩机 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种带亥姆霍兹消音器隔板及压缩机,所述储液器筒体的内腔中还设有隔板,所述隔板上设有消音器,所述消音器包括相连的腔体和通道,所述通道的两端开口,所述通道一端的开口与腔体相连并相通,所述通道另一端的开口设于所述储液器筒体的内腔中,并与所述内腔相通,所述腔体通过通道与所述储液器筒体的内腔相通。本发明有效的提升了目标频段的传递损失,抑制了空调内机的噪声。
Description
技术领域
本发明涉及压缩机领域,具体地说,涉及一种降低噪声的带亥姆霍兹消音器隔板及具有其的压缩机。
背景技术
制冷系统中的储液器(也称储液筒)是装在蒸发器和压缩机气缸吸气口之间的,属于压缩机的一部分。
储液器是压缩机不可缺少的部件,起到贮藏、气液分离、过滤、消音和制冷剂缓冲的作用,它由进气管、筒体、滤网、滤网支架、吸气管等零部件组成。
储液器连接空调管路和压缩机吸气口,用于防止空调系统的液态冷媒进入压缩机缸体从而影响系统可靠性,以及削弱某些频段的噪声。但是压缩机运行的振动会传递至储液器引起振动噪声,冷媒流动以及压力脉动也会引起储液器噪声,甚至传递到空调内机引起传递音。
为此,本领域的技术人员致力于开发一种有效的提升目标频段的传递损失,抑制空调内机噪声的带亥姆霍兹消音器隔板及具有其的压缩机。
发明内容
针对现有技术中的问题,本发明的目的在于提供一种带亥姆霍兹消音器隔板及具有其的压缩机,有效的提升了目标频段的传递损失,抑制了空调内机的噪声。
根据本发明的一方面的带亥姆霍兹消音器隔板,适用于压缩机的储液器,所述储液器包括筒体,所述筒体中设有内腔,所述储液器筒体的内腔中还设有隔板,所述隔板上设有消音器,所述消音器包括相连的腔体和通道,所述通道的两端开口,所述通道一端的开口与腔体相连并相通,所述通道另一端的开口设于所述储液器筒体的内腔中,并与所述内腔相通,所述腔体通过通道与所述储液器筒体的内腔相通。
优选的:腔体的形状呈环形等。腔体的截面形状呈矩形、半圆形或圆形等。通道的形状呈半圆柱体形、圆柱体形、三角柱形或方柱形等。
优选的:所述消音器的腔体内还设有吸声材料。
优选的:所述吸声材料为穿孔板或多孔材料。
优选的:所述若干的消音器的数量≥2。
优选的:所述各个消音器的腔体的体积不同。
优选的:所述各个消音器的通道的长度不同。
优选的:所述各个消音器的通道的截面积不同。
优选的:所述隔板由冲压件拼装而成。
优选的:所述储液器筒体的内腔中还设有直管,所述隔板套设于所述直管上。
根据本发明的另一方面,提供了一种压缩机,包括具有上述的带亥姆霍兹消音器隔板的储液器。
本发明的一种带亥姆霍兹消音器隔板及具有其的压缩机,有效的提升了目标频段的传递损失,抑制了空调内机的噪声。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显。
图1是本发明的实施例的储液器的结构示意图;
图2是本发明的实施例的带亥姆霍兹消音器隔板的结构示意图;
图3是本发明的另一实施例的带亥姆霍兹消音器隔板的结构示意图;
图4是本发明的另一实施例的带亥姆霍兹消音器隔板的结构示意图;
图5是本发明的实施例1的检测结果图;
图6是本发明的实施例2和3的检测结果图。
附图标记
1 储液器筒体
2 内腔
3 直管
4 隔板
5 腔体
6 通道
7 吸声材料
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式。相反,提供这些实施方式使得本发明将全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略对它们的重复描述。
如图1和图2中所示,在本发明的实施例中,提供了一种带亥姆霍兹消音器隔板及具有其的压缩机,优选为旋转式转子压缩机。
储液器包括筒体1,筒体1中设有内腔2。内腔2中设有直管3。
如图1中所示,本发明实施例的隔板4套设于直管3上。优选隔板4的一端固定且密封于储液器筒体1内腔2的筒壁上,另一端与直管3不接触,或者隔板4的两端均与内腔2、直管3不接触,或者均与内腔2、直管3固定且密封。
如图2中所示,在本发明的实施例中,隔板4上设有亥姆霍兹消音器。
消音器包括相连的腔体5和通道6。通道6的两端开口,通道6一端的开口与腔体5相连并相通。并结合如图1中所示,通道6另一端的开口设于储液器筒体1的内腔2中,并与内腔2相通。由此,隔板4上腔体5通过通道6与储液器筒体1的内腔2相通,形成了带亥姆霍兹消音器的隔板。
在本发明的实施例中,通过亥姆霍兹消音器的的频率公式:
其中,f为消声频率,c为不同冷媒下的声速,s为亥姆霍兹消音器的腔体体积,l为亥姆霍兹消音器的通道长度,v为亥姆霍兹消音器的通道截面积。
推导得出:
并取f为关注的消声频率数值130~2000,c取数值150~300,得出:
并优选关注的消声频率数值200~2000,c取数值150~260,得出:
本发明的一种带亥姆霍兹消音器隔板及具有其的压缩机,有效的提升了目标频段的传递损失,抑制了空调内机的噪声。
如图1和图3中所示,在本发明的实施例中,优选消音器的腔体的形状呈环形,从而与隔板4一起套设于直管3上。
优选环形腔体的截面呈矩形、半圆形或圆形。
优选通道的形状呈半圆柱体形、圆柱体形、三角柱形或方柱形。并优选通道与内腔2的开口朝向直管3,或者朝向内腔2的顶部或底部。
如图2-4中所示,在本发明的实施例中,消音器可以为一个整体消音器或多个消音器的组合。
在多个消音器的组合情况下,多个消音器的形状大小可以相同或不同。并优选为不同体积的腔体、不同长度和截面积的通道,从而可以搭配不同的消声频率。
如图2中所示,在本发明的实施例中,优选隔板4上消音器的数量≥2,并优选为4。
4个消音器的腔体5的大小并不完全相同,形状为环形上的一段。4个消音器的腔体5整体形成一个环形,截面呈半圆形。
并优选4个消音器的通道6的大小相同,形状也相同,均呈半圆柱体形。
此外,结合如图1中所示,优选4个消音器的通道6另一端的开口朝向直管3。
如图3中所示,在本发明的实施例中,优选隔板4上消音器的数量为1。1个消音器具有1个整体呈环形的腔体5。通道6可以直接在腔体5上开孔而成。并优选通道6由多个小孔组成。
此外,结合如图1中所示,优选通道6开孔的方向与直管3平行,并优选朝向储液器的下方。
本发明的实施例通过各种形状的消音器的组合,最终保证了有多个消声频段。
另如图4中所示,在本发明的实施例中,优选消音器腔体6内还设有吸声材料7,优选吸声材料7进一步的将腔体6分隔成2个或多个更小的相通的小腔体。
并优选吸声材料7为穿孔板或多孔材料,进一步的,优选穿孔板或多孔材料的穿孔的方向与通道5的方向平行,用于提升传递损失。
此外,在本发明的实施例中,优选带亥姆霍兹消音器的储液器隔板由几片冲压件拼装或者一体成型。并优选由两片冲压件组合而成。冲压件有多个腔室、通道,并有相应的定位孔保证组件安装准确。
如图2-4中所示,在本发明的实施例中,优选隔板4由一个冲压件和一个平板组成,无定位需求。
在本发明的实施例中,优选隔板消声器腔体的体积为100~30000mm3,通道的长度为1~40mm,通道的截面积为1.5~2830mm2。
在内置穿孔板或多孔材料的情况下,穿孔板或多孔材料的穿孔率为0.5~5%,小孔直径0.2~1.0mm。
下面以具体的实施例描述本发明:
实施例1
如图1和图2中所示,一种储液器隔板及具有其的压缩机,压缩机中包括储液器。
储液器包括筒体1,筒体1中设有内腔2。内腔2中设有直管3。
隔板4套设于直管3上。隔板4上设有4个亥姆霍兹消音器。
其中第一消音器包括相连的第一腔体5和第一通道6。第一通道6的两端开口,第一通道6一端的开口与第一腔体5相连并相通。第一通道6另一端的开口设于储液器筒体1的内腔2中,并与内腔2相通。由此,隔板4上第一腔体5通过第一通道6与储液器筒体1的内腔2相通,形成了带亥姆霍兹消音器的隔板。
其余3个消音器的结构与第一消音器相同。4个消音器的腔体的大小不全部相同,相互连接整体形成了一个环形,截面均呈半圆形。4个消音器的腔体体积分别为523mm3、695mm3、813mm3、1072mm3。
4个消音器的通道的大小相同,形状也相同,均呈半圆柱体形。通道长度为5.8mm、通道截面为1.9mm2。
对照实验1
如图5中所示,将实施例1的安装于压缩机储液器中,通过分别检测安装前和安装后的不同频率声波(f/Hz)下的吸声量(TL/dB,传递损失,进口声压减去出口声压,即声音的损失),其中计算参数条件为R32冷媒,进口压力0.84MPa,温度10℃。
可以看出,在安装了本实施例1的隔板后,在约400多一点的频率和700频率左右,储液器的吸声量有了明显的提高。
实施例2
如图1和图4中所示,一种带亥姆霍兹消音器隔板及具有其的压缩机,压缩机中包括储液器。
储液器包括筒体1,筒体1中设有内腔2。内腔2中设有直管3。
隔板4套设于直管3上。隔板4上设有5个亥姆霍兹消音器。
5个消音器均各自包括相连的各自的腔体5和通道6。各自通道6的两端开口,各自通道6一端的开口与各自腔体5相连并相通。各自通道6另一端的开口设于储液器筒体1的内腔2中,并与各自内腔2相通。由此,隔板4上5个消音器的各自腔体5通过各自通道6与储液器筒体1的内腔2相通,形成了带5个亥姆霍兹消音器的隔板。
5个消音器各自的腔体5的大小不同,整体形成了一个环形,截面均呈半圆形。5个消音器各自的腔体体积分别为500、588、671、749、821mm3。
5个消音器各自的通道6的大小相同,形状也相同,均呈半圆柱体形。各自通道6长度为5.8mm、各自通道6截面为1.9mm2。
实施例3
在实施例2的5个消音器中内均设置弧形穿孔板。穿孔板将每个消音器的腔体5分隔成两个相通的部分。5个消音器内弧形穿孔板整体呈环形。穿孔板的穿孔方向与通道5的方向平行。
穿孔板的穿孔率为4.5%,小孔直径为0.5mm。
对照实验2
如图6中所示,将实施例2和3安装于压缩机储液器中,通过分别检测安装前和安装后的不同频率声波(f/Hz)下的吸声量(TL/dB,传递损失,进口声压减去出口声压,即声音的损失),其中计算参数条件为R32冷媒,进口压力0.84MPa,温度10℃。
可以看出,在安装了本实施例2的隔板后,在约400、600-700、900频率左右,储液器的吸声量有了明显的提高。在安装了本实施例3的隔板后,在约400、600-800、900等多处频率左右,储液器的吸声量有了明显的提高,提升了600~800Hz的传递损失。
实施例4
如图1中所示,一种带亥姆霍兹消音器隔板及具有其的压缩机,压缩机中包括储液器。
储液器包括筒体1,筒体1中设有内腔2。内腔2中设有直管3。
隔板4套设于直管3上。隔板4上设有4个亥姆霍兹消音器。
4个消音器均各自包括相连的各自的腔体5和通道6。
4个消音器中各自的腔体体积分别为100、100、150、250mm3。
4个消音器各自的通道6的大小相同,形状也相同,均呈半圆柱体形。各自通道6长度为1mm、各自通道6截面为1.5mm2。
4个消音器各自的穿孔板的穿孔率为0.5%,小孔直径为0.2mm。
实施例5
如图1中所示,一种带亥姆霍兹消音器隔板及具有其的压缩机,压缩机中包括储液器。
储液器包括筒体1,筒体1中设有内腔2。内腔2中设有直管3。
隔板4套设于直管3上。隔板4上设有1个亥姆霍兹消音器。
消音器包括相连的腔体5和通道6。
腔体5体积分别为30000mm3。
通道6的长度为1.2mm、截面积为2830mm2。
消音器各自的穿孔板的穿孔率为5%,小孔直径为1mm。
实施例6
如图1中所示,一种带亥姆霍兹消音器隔板及具有其的压缩机,压缩机中包括储液器。
储液器包括筒体1,筒体1中设有内腔2。内腔2中设有直管3。
隔板4套设于直管3上。隔板4上设有1个亥姆霍兹消音器。
消音器包括相连的腔体5和通道6。
腔体5体积分别为3000mm3。
通道6的长度为40mm、截面积为2mm2。
消音器各自的穿孔板的穿孔率为2.5%,小孔直径为0.8mm。
综上,本发明的实施例的带亥姆霍兹消音器隔板及具有其的储液器和压缩机,使得滤网支架至吸气管之间的压力损失降低,提高压缩机性能。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种带亥姆霍兹消音器隔板,适用于压缩机的储液器,所述储液器包括筒体(1),所述筒体(1)中设有内腔(2),其特征在于,所述储液器筒体(1)的内腔(2)中还设有隔板(4),所述隔板(4)上设有消音器,所述消音器包括相连的腔体(5)和通道(6),所述通道(6)的两端开口,所述通道(6)一端的开口与腔体(5)相连并相通,所述通道(6)另一端的开口设于所述储液器筒体(1)的内腔(2)中,并与所述内腔(2)相通,所述腔体(5)通过通道(6)与所述储液器筒体(1)的内腔(2)相通。
3.根据权利要求1所述的带亥姆霍兹消音器隔板,其特征在于:所述消音器的腔体(5)内还设有吸声材料。
4.根据权利要求3所述的带亥姆霍兹消音器隔板,其特征在于:所述吸声材料为穿孔板或多孔材料。
5.根据权利要求1所述的带亥姆霍兹消音器隔板,其特征在于:所述消音器的数量≥2。
6.根据权利要求5所述的带亥姆霍兹消音器隔板,其特征在于:所述各个消音器的腔体(5)的体积不同。
7.根据权利要求5所述的带亥姆霍兹消音器隔板,其特征在于:所述各个消音器的通道(6)的长度不同。
8.根据权利要求5所述的带亥姆霍兹消音器隔板,其特征在于:所述各个消音器的通道(6)的截面积不同。
9.根据权利要求1所述的带亥姆霍兹消音器隔板,其特征在于:所述隔板(4)由冲压件拼装而成。
10.一种压缩机,其特征在于:包括根据权利要求1至9任一项所述的带亥姆霍兹消音器隔板。
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