Vorträge |
Schwingungen an Schraubenverdichtern
Autor: Dr.-Ing. Johann Lenz (2010 – Schraubenverdichter Tagung in Dortmund)
In verschiedensten Industriebereichen werden bevorzugt Schraubenverdichter zur Bereitstellung von Gasen in einem mittleren Druckbereich eingesetzt. Das Gas wird vom Ansaug- zum Druckstutzen in sich verkleinernden Kammern komprimiert und anschließend in den Druckstutzen ausgeschoben. Aufgrund der diskontinuierlichen Arbeitsweise können in Abhängigkeit vom angeschlossenen Rohrleitungssystem akustische bzw. mechanische Resonanzen auftreten. Diese führen zu dynamischen Belastungen in Form von erhöhten Bauteilschwingungen oder auch zu auffälligen Einzeltönen. Zur systematischen Problembehebung an bestehenden Anlagen wird zuerst der Ist-Zustand durch eine zeitgleiche Messung von Medien-, Körper- und ggf. Luftschallschwingungen erfasst. Auf Basis dieser Daten wird anschließend die Situation beurteilt und der physikalische Wirkmechanismus analysiert. Zur Auslegung von Minderungsmaßnahmen werden sowohl abgestimmt akustische als auch strukturmechanische Simulationen durchgeführt. Diese Vorghensweise wird an verschiedenen Beispielen aus praktischen Problemstellungen beschrieben und die jeweils entwickelten Minderungsmaßnahmen werden vorgestellt.

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Autor: Dr.-Ing. Johann Lenz (2010 – Schraubenverdichter Tagung in Dortmund)
In verschiedensten Industriebereichen werden bevorzugt Schraubenverdichter zur Bereitstellung von Gasen in einem mittleren Druckbereich eingesetzt. Das Gas wird vom Ansaug- zum Druckstutzen in sich verkleinernden Kammern komprimiert und anschließend in den Druckstutzen ausgeschoben. Aufgrund der diskontinuierlichen Arbeitsweise können in Abhängigkeit vom angeschlossenen Rohrleitungssystem akustische bzw. mechanische Resonanzen auftreten. Diese führen zu dynamischen Belastungen in Form von erhöhten Bauteilschwingungen oder auch zu auffälligen Einzeltönen. Zur systematischen Problembehebung an bestehenden Anlagen wird zuerst der Ist-Zustand durch eine zeitgleiche Messung von Medien-, Körper- und ggf. Luftschallschwingungen erfasst. Auf Basis dieser Daten wird anschließend die Situation beurteilt und der physikalische Wirkmechanismus analysiert. Zur Auslegung von Minderungsmaßnahmen werden sowohl abgestimmt akustische als auch strukturmechanische Simulationen durchgeführt. Diese Vorghensweise wird an verschiedenen Beispielen aus praktischen Problemstellungen beschrieben und die jeweils entwickelten Minderungsmaßnahmen werden vorgestellt.
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