Als een belangrijke component die luchtstroom biedt in beademingssystemen, de beademingsmotor Tijdens de werking moet vaak beginnen en stoppen, afhankelijk van ...
Lees meer
Als een belangrijke component die luchtstroom biedt in beademingssystemen, de beademingsmotor Tijdens de werking moet vaak beginnen en stoppen, afhankelijk van ...
Lees meerDe beademingsmotor is een kerncomponent van moderne apparaten voor medische ademhalingshulp, die direct invloed hebben op de nauwkeurigheid en stabiliteit van d...
Lees meerAls een sleutelcomponent dat de snelle rotatie van de spin-drogende trommel drijft, de uitvoering van de Wasmachine spindrogend motor is direct gerelateerd aan ...
Lees meerDe uitvoering van de Wasmachine spin droger motor beïnvloedt direct het spindrogereffect en de algehele werkingsstabiliteit van de wasmachine als een belangrijk...
Lees meerWasmachines zijn onmisbare huishoudelijke apparaten in moderne gezinnen. Als de wasmotor van een wasmachine tijdens de werking abnormale ruis maakt, heeft dit vaak inv...
Lees meerDe wasmotor van een wasmachine is een belangrijke kerncomponent van de wasmachine en de bedieningsmethode heeft direct invloed op de prestaties, energie -efficiëntie e...
Lees meerDe motorsnelheid van een vloerventilator is een van de belangrijke indicatoren voor het meten van de prestaties van de ventilator, die direct de windsnelheid, het luch...
Lees meer In de vroege stadia van motorontwerp heeft Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. een reeks geavanceerde akoestische simulatie- en analysetechnologieën overgenomen om het optimale ontwerp van de motorstructuur te bereiken. De ruisgeneratie wordt aanzienlijk verminderd door de wetenschappelijke selectie van de vorm, lay -out en materialen van elke component van de motor. Dit proces omvat niet alleen het geoptimaliseerde ontwerp van de luchtinlaat- en uitlaatpoorten van de motor om turbulente ruis te verminderen die wordt gegenereerd wanneer de lucht stroomt, maar omvat ook het ontwerp van gestroomlijnde ventilatorbladen om windweerstand en trillingsgeluid te verminderen. Deze akoestische ontwerpmaatregelen lagen een solide basis voor effectieve geluidsregeling in het vroege stadium van motorproductie.
Innovatieve toepassing van trillingsisolatie en schokabsorptietechnologie
Om de impact van motortrillingen op de omliggende structuren effectief te verminderen, installeerde Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. Ltd. high-performance trillingsisolatie-apparaten aan de onderkant van de motor, inclusief schokabsorbingskussens en lentesteunen. Deze apparaten kunnen de energie die wordt gegenereerd door motortrillingen efficiënt absorberen en verspreiden, waardoor het geluid veroorzaakt door trillingen wordt verminderd. Bovendien worden de interne componenten van de motor verwerkt door precieze assemblagetechnologie en bevestigingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat er geen losraken en trillingen zullen zijn tijdens de langdurige werking, waardoor de algehele ruisbesturingsmogelijkheden verder worden verbeterd.
Effectief gebruik van geluidsabsorberende materialen en geluidsbarrières
In de motorbehuizing en de interne structuur gebruikt Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. op grote schaal een verscheidenheid aan geluidsabsorberende materialen, zoals schuimplastic, minerale wol en geluidsisolatiepanelen. Deze materialen hebben uitstekende akoestische eigenschappen en kunnen de geluidsgolfenergie effectief absorberen en de reflectie en voortplanting van ruis verminderen. Tegelijkertijd kan het opzetten van een geluidsbarrière tussen de geluidsbron en de omringende omgeving, zoals een dikke geluiddichte wand of hek, het ruispropagatiepad effectief blokkeren en de impact van het geluid op de omgevingsomgeving verder verminderen. Deze akoestische ontwerpstrategie op meerdere niveaus verbetert niet alleen de stilte van de motor, maar creëert ook een comfortabelere omgeving voor gebruikers.
Innovatief ontwerp van zeer efficiënte uitlaatdemper
In reactie op het geluid dat door de ventilatormotor tijdens het uitlaatproces werd gegenereerd, introduceerde Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. een zeer efficiënte uitlaat in het uitlaatsysteem. De uitlaat omzet geluidsenergie in warmte of andere vormen van energie door het luchtstroompad te veranderen en de weerstand van de luchtstroom te vergroten, waardoor het geluidsniveau effectief wordt verlaagd. Bovendien vermindert het ontwerp van de uitlaatpijp met lage ruis verder de turbulentie en wervelstromen tijdens de gasstroom, waardoor de uitlaatgeluid aanzienlijk wordt verminderd. Deze reeks innovatieve ontwerpen verbetert niet alleen de prestaties van de motor, maar bereikt ook toonaangevende niveaus in geluidscontrole.
In het tijdperk van het tijdperk van streven naar hoog rendement en een laag energieverbruik is motorontwerp een kernelement geworden om dit doel te bereiken. Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. streeft ernaar het ontwerp van fan -motoren te optimaliseren door middel van geavanceerde Computational Fluid Dynamics (CFD) analysetools. Het bedrijf voerde diepgaande simulatie en optimalisatie van de mesvorm, het aantal en de hoek van de ventilatormotor uit om de algehele aerodynamische efficiëntie te verbeteren. Door de geometrische parameters van de bladen aan te passen, inclusief vleugelprofiel, akkoordlengte en installatiehoek, kan het stroomverbruik aanzienlijk worden verminderd met behoud van hetzelfde luchtvolume. Bovendien kan de optimalisatie van de interne structuur van de motor niet worden genegeerd. Door het ontwerp van het magnetische circuit te verbeteren, ijzerverlies en koperverlies te verminderen en de prestaties van de warmtedissipatie te verbeteren, kan de stabiele werking van de motor in een zeer efficiënte toestand worden gewaarborgd.
Bij motorontwerp heeft de materiaalkeuze een cruciale invloed op energie -efficiëntie. Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. gebruikt op grote schaal high-performance permanente magneetmaterialen en lichtgewicht legeringsmaterialen in het productieproces van ventilatormotoren. Permanente magneetmaterialen verbeteren de vermogensdichtheid en efficiëntie van motoren aanzienlijk vanwege hun hoge magnetische energieproduct en stabiele magnetische eigenschappen. Lichtgewicht legeringsmaterialen zoals aluminiumlegering en magnesiumlegering, met hun lage dichtheid, hoge sterkte en uitstekende corrosieweerstand, kunnen het gewicht van de motor aanzienlijk verminderen en het traagheidsmoment verminderen, waardoor het energieverbruik effectief wordt verminderd.
Motorbesturingstechnologie is een sleutelfactor bij het bereiken van een hoog rendement en een laag energieverbruik. Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. heeft een geavanceerd variabele frequentiesnelheidscontrolesysteem geïntroduceerd in ventilatormotoren. Het systeem kan de motorsnelheid en het uitgangsvermogen flexibel aanpassen volgens de werkelijke behoeften, waardoor onnodig energieverspilling wordt vermeden. Wanneer bijvoorbeeld een kleiner luchtvolume vereist is, kan het stroomverbruik bijvoorbeeld aanzienlijk worden verminderd door de motorsnelheid te verminderen; Wanneer een groter luchtvolume vereist is, kan de motorsnelheid worden verhoogd om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen. Dit flexibele snelheidsregulatiemechanisme verbetert niet alleen de energie -efficiëntie van de motor, maar biedt gebruikers ook een comfortabelere ervaring.
Systeemlay -out- en luchtkanaalontwerp spelen ook een belangrijke rol in de energie -efficiëntieverhouding van de ventilatormotor. Tijdens het ontwerpproces was Shengzhou Tianyi Electric Appliance Co., Ltd. gericht op het optimaliseren van de systeemlay -out en het ontwerp van het luchtkanaal om de weerstand van de luchtstroom en het verlies van wervelstroom te verminderen. Door de posities van de motor, ventilatorbladen en luchtinlaat en uitlaat op de juiste manier te rangschikken, is het mogelijk om een gladde en onbelemmerde luchtstroom door de motor te garanderen, waardoor de werkefficiëntie van de ventilator wordt verbeterd. Tegelijkertijd gebruikt het bedrijf geavanceerde luchtductsimulatietechnologie om de luchtstroom in het luchtkanaal nauwkeurig te simuleren en te optimaliseren om het energieverbruik verder te verminderen.