4.2. Установка вентилятора

4.2.1. Испытательные установки

Допускается использовать несколько типов компоновок вентилятора при испытаниях. Это обусловлено направлением воздушного потока и особенностями монтажа объекта испытаний.

Испытательные установки делятся на две группы. Первая группа представляет собой помещения, в которых устанавливают испытуемый вентилятор (см. рисунок 1). На такой установке определяют общий уровень звуковой мощности или .



1 - вентилятор; 2 - воздушный поток


Рисунок 1. Испытание вентилятора

на общий шум (компоновка типа А:

свободный вход, свободный выход)


Ко второй группе относятся установки, для которых требуются &акустическая& камера (&реверберационная или заглушенная&) или два помещения, одно из которых испытательное. В испытательном помещении расположен только вход или выход вентилятора (см. рисунки 2 и 3). На такой установке оценивают только уровень звуковой мощности вентилятора на входе или или на выходе или .

Примечание. &В отличие от обозначений по ГОСТ 31353.1 (таблица 2) в настоящем стандарте& индекс "m" означает, что уровень звуковой мощности определен измерениями в установке, не требующей введения концевой поправки. Если индекс "m" отсутствует, то это означает, что измерения выполнены в установке с воздуховодами, когда требуется учесть поправку на концевое отражение (&при испытаниях вентиляторов с компоновкой типов B, C, D&).



a) Компоновка типа A:

свободные вход и выход



b) Компоновка типа B:

свободный вход, выход в нагнетательный воздуховод



c) Компоновка типа C:

вход из всасывающего воздуховода

свободный выход



d) Компоновка типа D:

вход из всасывающего воздуховода,

выход в нагнетательный воздуховод


1 - вентилятор; 2 - пространство

в испытательном помещении; 3 - воздуховод;

4 - заглушенное окончание упрощенной конструкции;

а - длина участка воздуховода; 5 - передающий

элемент (акустический рупор)


Примечание. На участке воздуховода, обозначенного размером а, может потребоваться звукоизолирующее покрытие.


Рисунок 2. Испытание вентилятора для определения

шума на входе



a) Компоновка типа A:

свободные вход и выход



b) Компоновка типа B:

свободный вход, выход в нагнетательный воздуховод



c) Компоновка типа C:

вход из всасывающего воздуховода

свободный выход



d) Компоновка типа D:

вход из всасывающего воздуховода,

выход в нагнетательный воздуховод


1 - вентилятор; 2 - пространство

в испытательном помещении; 3 - воздуховод;

4 - передающий элемент (акустический рупор);

5 - заглушенное окончание упрощенной конструкции;

а - длина участка воздуховода


Примечание. На участке воздуховода, обозначенного размером а, может потребоваться звукоизолирующее покрытие.


Рисунок 3. Испытание вентилятора

для определения шума на выходе


Выбор испытательной установки для конкретного типа вентилятора зависит от оцениваемых параметров и от ожидаемых (обычно типовых) условий его эксплуатации.

4.2.2. Аэродинамические характеристики

Рабочую точку вентилятора на его аэродинамической характеристике определяют по &ГОСТ 10921&.

4.2.3. Способы монтажа

Для снижения влияния вибрации на шум вентилятор устанавливают на виброизоляторах и виброизолируют все воздуховоды.

Способ соединения вентилятора с приводом, который не является его составной частью, и с испытательной установкой для определения аэродинамических характеристик не регламентируют. Могут использоваться любые обычные способы монтажа, включая виброизоляторы и короткие гибкие вставки. Другие устройства, звуко- и виброизолирующие материалы при испытаниях вентилятора не используют, если они не являются его неотъемлемой частью. Воздуховоды должны быть изготовлены из металла или другого жесткого плотного незвукопоглощающего материала и не должны иметь звукопоглощающего покрытия на внешней и внутренней поверхностях.

Приводной электродвигатель и привод, когда они не являются составной частью вентилятора, могут быть виброизолированы (демпфированы) или ограждены любым способом, но так, чтобы используемые для этого звукопоглощающие материалы не оказывали влияния на звук на измерительной поверхности. Если электродвигатель и привод являются составной частью вентилятора, то их шум считают частью шума вентилятора и не принимают мер по их акустическому ограждению от вентилятора.

4.2.4. Длина воздуховодов

Длина воздуховодов на рисунках 2 и 3 соответствует &ГОСТ 10921&. Воздуховоды не должны иметь резонансов в диапазоне частот измерений, например, вблизи лопаточной частоты.

В камере или в испытательной установке с двумя помещениями длина воздуховодов должна быть подобрана так, чтобы обеспечить режим работы вентилятора в той же рабочей точке на его аэродинамической характеристике, которая соответствует типовым условиям его применения.

4.2.5. Испытание вентилятора на общий шум

На рисунке 1 приведен вентилятор &с компоновкой типа A&. При испытаниях определяют (A, tot). Для этого случая поправка на концевое отражение .

Примечание. Предполагается, что отсутствуют резонансы конструкции вентилятора, опор или привода, которые могли бы возбудить значительные чистые тоны, влияющие на результаты измерения шума вентилятора.


Дополнительные устройства, присоединенные к вентилятору, считают его составной частью, и они должны быть охвачены измерительной поверхностью.

4.2.6. Испытание вентилятора для определения шума на входе

На рисунке 2 приведены типы компоновки вентилятора для определения уровня звуковой мощности на входе. &Рассматривают типы компоновок, приведенные в таблице 4.&


&Таблица 4


Типы компоновок

и определяемые уровни звуковой мощности&


┌─────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐

│ Тип компоновки │Поправка на концевое│ &Определяемый& │

│ │ отражение E , дБ │ уровень звуковой │

│ │ w │ мощности │

├─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤

│ A: свободные вход и выход │ 0 │ L (A, in) │

│ │ │ W │

│ │ │ │

│ B: свободный вход, выход │ 0 │ L (B, in) │

│в нагнетательный воздуховод │ │ W │

│ │ │ │

│ C: вход из всасывающего │ E │ L (C, in) │

│воздуховода, свободный выход │ i │ W │

│ │ │ │

│ D: вход из всасывающего │ E │ L (D, in) │

│воздуховода, выход │ i │ W │

│в нагнетательный воздуховод │ │ │

├─────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┤

│ &Примечание. Обозначения соответствуют ГОСТ 31353.1 (таблица 1).& │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Испытания и расчет &уровня шума& основаны на следующих предположениях:

a) акустическая энергия в воздуховоде, который оканчивается во втором помещении или камере, не влияет на уровни звукового давления вентилятора; чтобы выполнить это условие, требуется обеспечить соответствующее снижение (потери) звука при прохождении через стенку примыкающего помещения и дополнительно нанести звукопоглощающие материалы &на стенки второго помещения или& камеры;

b) обеспечено соответствующее звукопоглощение на выходе воздуховода во второе помещение или камеру, поэтому звуковая энергия, передающаяся через этот воздуховод, в необходимой мере поглощается;

c) конструкция воздуховодов обеспечивает достаточно большие потери при передаче звука через их стенки, поэтому можно пренебречь приращением уровней звукового давления в &испытательном& помещении &за счет передачи звука через стенки&;

d) отсутствуют резонансы конструкции вентилятора, опор или привода, которые могли бы возбудить значительные чистые тоны, влияющие на результаты измерения шума.

4.2.7. Испытание вентилятора для определения шума на выходе

На рисунке 3 приведены типы компоновки вентилятора для определения уровня звуковой мощности на выходе. &Рассматривают типы компоновки, приведенные в таблице 5.&


&Таблица 5


Типы компоновок

и определяемые уровни звуковой мощности&


┌──────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐

│ Тип компоновки │Поправка на концевое│ &Определяемый& │

│ │ отражение E , дБ │ уровень звуковой │

│ │ w │ мощности │

├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤

│ A: свободные вход и выход │ 0 │ L (A, out) │

│ │ │ W │

│ │ │ │

│ B: свободный вход, выход │ 0 │ L (B, out) │

│в нагнетательный воздуховод │ │ W │

│ │ │ │

│ C: вход из всасывающего │ E │ L (C, out) │

│воздуховода, свободный выход │ i │ W │

│ │ │ │

│ D: вход из всасывающего │ E │ L (D, out) │

│воздуховода, выход │ i │ W │

│в нагнетательный воздуховод │ │ │

└──────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘


&Испытание и расчет уровня шума основываются на предположениях, указанных в 4.2.6.&

4.3. Измерительная поверхность

Измерительная поверхность должна охватывать испытуемый источник(и) шума и не включать в себя посторонние источники шума и звукопоглощающий материал, не относящийся к испытуемому источнику шума. Форму и размеры измерительной поверхности выбирают в соответствии с рисунком 4 в зависимости от того, какую звуковую мощность вентилятора определяют: общую, на входе или на выходе. Если невозможно соблюсти требования, указанные на рисунке 4, то руководствуются Приложением B. Определение &уровня& звуковой мощности корпуса вентилятора проводят в соответствии с Приложением C.


┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│ Форма измерительной поверхности │ Площадь измерительной поверхности S │

├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│ │ 2 │

│Полусферическая [см. рисунок 4а)]│ 2 x пи x r │

├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│ │ 2 │

│Прямоугольный параллелепипед │ 12 x r │

│(см. 5.2) │ │

└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘



1 - опорная точка вентилятора;

2 - измерительная поверхность;

3 - звукоотражающая плоскость


a) Испытание вентилятора на общий шум


Рисунок 4. Построение

измерительной поверхности, лист 1


┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│ Форма измерительной │ Площадь измерительной поверхности S │

│ поверхности ├───────────────────┬───────────────────┤

│ │ Тип I │ Тип II │

├─────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│ │ 2 │ 2 │

│Полусферическая [см. рисунок 4б)]│2 x пи x r (r + 1) │2 x пи x r (r + 1) │

├─────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤

│Прямоугольный параллелепипед │4 x r(3 x r + 21) │2 x r(3 x r + 21) │

│(см. 5.2) │ │ │

└─────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘



1 - опорная точка вентилятора;

2 - &первая& звукоотражающая плоскость;

3 - &вторая& звукоотражающая плоскость;

4 - &измерительная поверхность& типа I;

5 - &измерительная поверхность& типа II


b) Испытание вентилятора

для определения шума на входе или выходе


Рисунок 4, лист 2


На измерительной поверхности должны быть выявлены участки, где скорость воздушного потока более 3 м/с. Следует обеспечить условия, при которых шум ветра не оказывает влияния на акустический зонд. Для этого применяют ветровой экран. Ветровой экран применяют при всех измерениях с ОИШ и вентилятором. При высокой скорости потока, например в выходной струе, невозможно исключить шум ветра. Если площадь участков, где шум значителен, не превышает 10% площади измерительной поверхности, то измерения на этих участках не проводят.

Измерительная поверхность опирается на звукоотражающую плоскость(и) (см. рисунок 4). Площадь звукоотражающей плоскости не включают в площадь измерительной поверхности и на ней измерения не проводят.

4.4. Установка ОИШ

Для учета особенностей лаборатории и испытательной установки определяют поправку к уровню звуковой мощности по результатам измерения уровня звуковой мощности ОИШ по 5.2. С этой целью, если возможно, вентилятор заменяют ОИШ.

Если вентилятор не может быть заменен ОИШ, то ОИШ устанавливают в другом месте того же испытательного пространства. В этом случае ОИШ устанавливают относительно измерительной поверхности в соответствии с рисунком 4. Измерительная поверхность и звукоотражающая плоскость(и) для ОИШ должны быть идентичны применяемым для вентилятора.