中科噪声振动控制研究院

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电梯降噪
风机降噪
建筑隔震
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建筑减振
电梯减振降噪

   

      北京XX 住宅小区5部电梯的减振降噪工程。电梯载重1000kg, 28层站, 梯速2m/s, 5部电梯直线排列。机房实测噪声值是73d B,。25层住户室内距墙1m处实测值是42dB,墙面明显感觉振动。

      用18号普通槽钢增加两道横梁, 作为增加曳引机隔振装置的承重梁, 在两道横梁之间专用粒子阻尼减振器 (专利产品,如图5所示) , 同时不弃除原有减振橡胶, 用其起定位作用;在电梯控制柜基座与地面之间加装隔振。治理后,墙面无明显振动,28层振动噪声值为50dB。

图1 粒子阻尼器安装方式
风机降噪

风机降噪


案例一、风机吸振阻尼器

  

   如图1所示的风机,风机空为薄壁结构,在一定的转速及风流下,壁板呈现出频谱颤振现象,壁板颤振产生极强的声振耦合现象,出现20Hz、40Hz、80Hz等低频噪声,而人对低频噪声最为铭感。为此,在风机风口薄壁上安装颗粒阻尼器,抑制壁板的颤振,从而降低杜绝低频噪声的辐射。

图1 粒子阻尼器在风机上的应用


案例二、减隔振一体化吸振器

  

   如图2所示的新风机组,由于该设备上集成不同激励频率的旋转设备,为此,在考虑低频隔振的同时进一步的降低设备的振动,从而更好的改善机房振动向住户的传递,图3是增加颗粒阻尼前后风机安装底座的振动情况

图2 粒子阻尼基座
图3 减振效果
建筑隔震
罗茨风机、管道振动治理项目方案

一、合作单位:某热电公司

二、振动产生原因:

罗茨风机的叶轮转子旋转产生周期性压力脉动、转子旋转发生偏心失衡、同步齿轮的啮合误差、设备的安装误差以及风机基础刚度差等都是罗茨风机产生振动的主要原因。而管道的的主要振动是气体、液体在输送过程中的产生的脉动气流遇到异型管、拐角管道形成涡流的气体振动。

三、隔振前

隔振治理前罗茨风机、管道与地基的连接方式如图1、图2、图3所示:

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图1 罗茨风机与管道直接固连于地基

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图2 罗茨风机直接固连于地基

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图3 管道直接固连于地基

四、隔振后

根据现场罗茨风机与水泥地基的连接方式设计隔振方案,将罗茨风机与地基改成如图4所示的弹性连接。

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图4 罗茨风机与地基为弹性连接

针对风机、管路及其余设备引起的主要激励频率,设计对应的隔振器。将原固连方式改成弹性连接如图5所示。

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图5  管道与地基为弹性连接

整体管路经过隔振治理后效果图如图6所示:

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图6 管道隔振整体效果图

五、隔振效果

  安装隔振器前后的频域图如图8所示;绿色为1号测点(隔振前),红色为2号测点(隔振后)。隔振效率达到95%7_看图王.jpg

图7 弹簧隔振前后频域图

罗茨风机、管道的振动隔离是振动控制的一个重要方式,通过安装隔振器能有效地减少振动的传播。以及减少各种结构的二次噪声传播。有效地提高设备的稳定以、工作效率以及周围环境的舒适性。

     对于临近住宅区的厂区来说,有着严格的噪声限制规定,噪声污染是环境污染的要素之一,它对人的身心健康会产生不利影响,噪声控制越来越引起全社会的重视,成为环境保护的一项重要内容。振动是噪声的直接来源,通过对产生噪声的振动源进行减振,能直接降低噪声,同时,针对传递路径进行隔振和隔声,都能取得良好效果。
质量-阻尼隔振台
    中科噪声振动控制研究院拥有建筑隔声的完备方案,从振源振动抑制到传递路径隔声,帮助厂区满足相关噪声隔声标准。
     高层建筑在地震和强风作用下会产生较大幅值振动,为了保证建筑安全性,常采用调谐质量阻尼器(TMD)进行减振。当建筑在外界激励作用下产生振动时,带动TMD系统一同振动,系统会产生惯性力反作用到建筑上,使其对建筑物的振动产生调谐作用,从而达到减小建筑物振动的目的。