电梯噪声污染特征分析

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电梯运行噪声的解析

电梯运行噪声的解析

电梯运行噪声的解析发布时间:2023-06-30T03:11:02.029Z 来源:《新型城镇化》2023年13期作者:袁志彬[导读] 电梯是以电动机为驱动力的垂直升降机,内设箱状吊舱,常用作多层建筑人员及货物的运输。

电梯运行噪声是电梯运行质量的重要指标,具体为低中频振动。

浙江省特种设备科学研究院浙江杭州 310000摘要:目前,电梯已经成为一种非常重要的载人工具,随着高层建设的普及,在日常生活中,人们对电梯的使用已经产生依赖。

但在电梯实际运行的过程中,如果产生噪声,从某种程度上看会给人们生活和健康造成一定的影响。

电梯运行时产生的噪声是一种高分贝低频率的噪声,而且噪声的振动波长,会间接地影响到人们的休息。

基于此,有必要采取有效的措施,加强电梯运行噪声控制。

关键词:电梯;运行;噪声引言电梯是以电动机为驱动力的垂直升降机,内设箱状吊舱,常用作多层建筑人员及货物的运输。

电梯运行噪声是电梯运行质量的重要指标,具体为低中频振动。

调查发现,建筑设计、电梯自身质量、电梯安装技术均与电梯运行噪声的产生具有直接联系。

1、解决电梯运行中噪声问题的意义在高层及超高层建筑中,电梯主要负责人和小件物品的垂直搬运。

随着电梯的广泛应用,其噪声问题时有发生,用户的相关投诉不断增多。

在电梯维护和管理工作中,电梯运行噪声和振动是两大最为常见、最为棘手的问题,且二者之间存在一定的内在联系。

电梯运行噪声属于一种低频噪声(<500Hzll]),很容易引起使用者的共鸣,导致心慌及烦躁等一系列不适症状[1]。

所以,针对电梯运行中噪声问题进行分析,并提出相应的解决办法便显得尤为重要。

2、电梯噪声的形成2.1电梯机房噪声的形成(1)制动器闸瓦产生的噪声。

制动器作为电梯正常运行的重要部件之一,需要其闸瓦的正常开合。

然而其闸瓦开合依靠压缩弹簧、制动臂、顶杆和电磁铁动作,必然会产生动作噪声。

(2)控制柜产生的噪声。

电梯控制柜噪声主要由接触器的吸合、释放产生,部分变频器会因使用时长的增加与控制柜内其他部件产生共振噪声。

电梯运行中产生的噪音分析及处理(一)

电梯运行中产生的噪音分析及处理(一)

新 安装 ,清 洗 门 导轨 和挂 门轮 上 的污垢 和 油 、
2 轿厢 运行 时产 生 的噪 音
2.1幸fi体 产 的噪 :① 轿厢 在 井道 运 仃 时 的 J
轿 ·般 采J_{J 1.5nnn以上 的不锈 钢制 成 ,小 j:1.5ram,
图 1轿 厢 噪 音 的 测 量
『f1的经 验 ,以及 合 理 的数 据 分析 ,实践 应 ,大大 降 低 r电悌 的 处川 法 :1 磐平 门榧 的焊 点 .如 钱 Jf j {
嵘 爵 ,解决 了 生产 巾 的实 际问题 、
清 h廿 l 更换 损坏 的 ¨挂 板和 门挂 轮 ,如 2所
电梯 运 行 巾 产生 的 噪音 ,按 间划 分 ,有轿 期 的噪 旨 、蚌道 门锁 钩 f1J锁 之 『HJ的距 离 ,检查 门锁 弹簧 足 失效
壁 的振 动 随 荇轿 _}ffj速 度 的提 高 ,轿壁 的厚 度 也要相 ,
作 者 简介 :孙 文涛 (1973,10,6一)男,籍贯 :北 京 市 ,高级 工程 师 .本科 ,研 究 方向 :电梯 一 体化 应 用
一 2 一 科技 创新
②离 心 式 风 扇轴 承 和叶 片 发 出 的 响声 ,尤 其 适 用 日久 后 ,噪 音 穿 绳补 偿链 价 格便 宜 ,在 老 旧 ,低速 电梯 上使 用 比较广 泛 ,如 图
开关 门噪音 测试

触 扳心 收起 、⑧ 洲 绉开关 门 的速度 ,在保 证火 门阻止 150N的情 况 ,适 降低 门速 。④ 更 换损 坏 的门挂 板 重 新打 磨 门滑块 ,使其运 动顺 畅 ,或 者更 换全新 的fIN
r分 口
查 门板 足 变形 ,如 果变 形需 要修 复或 者更换 。检 门地 坎柑 足 嗣 一 平 面内 ,如 果不在 同一 个 平面 内 ,

曳引式电梯主机噪声成因分析与改进措施分析

曳引式电梯主机噪声成因分析与改进措施分析

曳引式电梯主机噪声成因分析与改进措施分析电梯已成为人们日常生活中不可或缺的角色。

运行良好的电梯给生活带来方便舒适,而状态不好的电梯除了存在安全隐患外,也会让人乘坐过程胆战心惊。

电梯运行过程会产生各种噪声,其产生机理是复杂的。

本文作者着重分析曳引式电梯主机噪声的产生原因,并针对其提出改进措施。

标签:曳引式电梯;主机噪声;成因分析1 曳引式电梯主机噪声的影响及相关标准电梯主机是曳引式电梯运行的动力源,一般由电动机、制动器、联轴器、减速箱、曳引轮、机架和导向轮及附属盘车手轮等组成。

有机房电梯主机安装在机房中,电梯一旦运行,主机噪声就可能从机房传播出去。

由于建筑设计及材料隔音问题,加上电梯安装过程与建筑的连接,电梯主机噪声会传入用户家中,靠近机房的住户极有可能受到噪声的影响。

电梯的噪声主要以低频振动为主。

科学研究表明电梯产生的频率低于200Hz的低频噪声会严重损害人们的内脏,其中对人体影响较为明显的是3~50Hz的频率范围。

2 常见曳引式电梯主机噪声成因分析曳引式电梯是日常生活中最常见的梯型,其主机可分为有齿轮和无齿轮两种。

有齿轮主机主要是蜗轮蜗杆主机,电动机的动力通过减速箱传递到曳引轮上,速度一般不快,多用于货梯;而无齿轮主机的动力则不通过减速箱直接传递到曳引轮上,重量轻,结构紧凑,效率高,多用于客梯。

随着科技进步,电梯拖动方式已发生翻天覆地的改变,以往的技术例如PLC控制、交流双速电梯等如今已所剩不多,只有少量的老电梯仍在使用。

如今曳引式电梯主机常用的拖动方式是变频调压调速(简称VVVF),已经能满足大部分日常使用场所,如办公楼、厂房等。

变频电梯应用变频控制原理,由旋转编码器脉冲计算、负载检测等实现无级变速控制。

这类电梯是目前市场上的主流产品,使用率较高。

近些年常见的永磁电机则是新材料使用方面的突破,通过无齿轮永磁恒定力矩特性可以实现直接使电梯运行或停止。

以这两类主机为研究对象,综合分析其产生噪声的原因。

电梯运行中产生的噪音分析及处理

电梯运行中产生的噪音分析及处理

电梯运行中产生的噪音分析及处理摘要:电梯噪音整体表现为中低频振动,主要通过固体结构向外传播。

而人体对低频噪音耐受程度较低,一般35分贝以上的低频噪音就会使人产生心慌、烦躁等不舒服的感觉,严重情况下还会损害人体内脏。

因此做好电梯运行中的噪音防治十分重要。

关键词:电梯;运行;噪音引言城市高楼林立电梯标配,电梯噪音扰民现象增多。

处理电梯噪音问题时部分业主受专业限制,把电梯噪音治理简单地理解为住宅隔音。

由此出现电梯噪音虽然治理多次,但效果并不明显。

实际中,电梯噪音真正影响生活的并非像广场舞似的空气噪声,而是电梯启动、运行、刹车时的低频振动噪声,声波主要通过固体结构传播振动声能量,且这些低频振动对人身存在危害。

电梯噪音主要来源曳引机、轿厢井道、导轨,降噪处理既对这些设备采取有效的减振及隔音吸声措施将噪声控制在合理范围内。

1电梯噪声的危害电梯噪音与日常生活接触的噪音并不相同,它属于低频噪音,即频率在500赫兹以下的声音。

低频噪音与高频噪音不同,高频噪音随着距离越远或遭遇障碍物,能迅速衰减;低频噪音却递减得很慢,声波又较长,能轻易穿越障碍物。

专家表示,低频噪音对人体是一种慢性损伤,容易使人烦躁、易怒,甚至失去理智,长期受袭扰的话,还可能造成神经衰弱、失眠等神经官能症,甚至影响到孕妇腹中胎儿的发育。

中国疾控中心环境影响评价室主任窦燕生曾在接受媒体采访时指出,低频噪音对生理的影响虽然没有高频噪音那么明显,但可直达人的耳骨,使人的交感神经紧张,导致心跳过速、血压升高、内分泌失调。

“低频噪音是通过结构传声的,所以很容易引起人的感觉共鸣。

一般而言,人对低频噪音的忍耐程度相对也较低。

正常情况下,30至35分贝一般人还能接受,35分贝以上就会有人感觉到不舒服。

”根据国家相关规定,电梯运行时轿厢噪音小于55分贝,开关门噪音小于59分贝,这两项都达标的。

电梯厂家从生产规范来讲就是符合国家要求的,但是从住宅噪声控制要求来看,在这一噪音量下,住户内的噪音却控制不到30分贝以下,电梯有噪音是难免的,这是一个世界性难题。

电梯运行噪声的分析

电梯运行噪声的分析

电梯运行噪声的分析摘要:针对电梯运行引起的振动及噪声,对其噪声源进行分析。

通过在主机、返绳轮、轿厢、导轨等方面采取的减振减噪措施以及建筑上对机房、井道、结构设计等方面的隔声措施,实现减少振动及噪声,使人们享受电梯的舒适便捷,远离噪声困扰。

关键词:振动噪声电梯电梯是高层建筑物中不可缺少的垂直交通工具,是实现生产过程机械化和自动化、减轻繁重体力劳动、提高生产效率和实现安全生产的重要设备,其应用十分广泛。

随着电梯投入使用的数量急剧增高,用户对电梯噪声的投诉也越来越多。

在实际工作中,碰到最头痛的问题就是电梯的运行噪声和振动现象,而这两者又是相互关联的,这种现象用户意见大,但是问题又一时难以解决。

电梯噪声与日常生活接触的音乐噪声、交通噪声不相同,它属于低频噪声(频率在500Hz以下的声音)。

低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物,所以低频噪声不易处理。

由于低频噪声主要是通过结构传声的,所以很容易引起人的感觉共鸣。

一般而言,人对低频噪声的忍耐程度相对也较低。

正常情况下,30~35dB一般人还能接受,35dB以上就会有人明显感觉到心慌、烦躁等不舒服情况。

引起电梯噪声主要有三个因素:一是建筑设计;二是电梯本身发出的噪声;三是电梯安装节点的降噪处理工艺及后期养护。

因此,降低电梯噪声需要建筑设计、电梯制造、投资主体多方的共同努力来解决。

与电梯噪音相关的标准主要有三类:第一类是电梯本身的质量标准,主要包括GB/T10058-2009《电梯技术条件》和GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》;第二类是建筑方面的标准,主要包括GB50096-1999《住宅设计规范》和GBJ118-1988《民用建筑隔声设计规范》;第三类是环保方面的标准,包括GB3096-2008《声环境质量标准》等。

这三类标准对于电梯运行分贝的限值也有不同的规定:产品标准规定主机房的声音不得高于80dB、轿厢的声音不得高于55dB;建筑设计标准规定白天不得高于50dB,晚上不得高于40dB;环保标准则规定白天不得高于40dB、晚上不得高于30dB。

电梯噪声来源与对策分析

电梯噪声来源与对策分析

电梯噪声来源与对策分析探讨电梯噪声来源与对策分析引言随着经济的发展,人们对居住环境要求日益提高,特别是环境噪声,对人们生活、作息造成很大的影响,因此环境噪声的有效防治显得越来越重要。

当今,电梯与人们日常生活息息相关,人们对电梯的安全性运行、电梯运行的噪声尤为关注。

另有效改善电梯运行产生的噪声,对提高客户满意度、提高产品竞争力在某程度上有很大的帮助。

本文主要对带分频功能的噪声分析仪收集的电梯机房、住户家的噪声曲线数据的分析,本人的噪声现场调查经验以及现场的一些噪声处理方案进行了介绍,希望能对日后电梯行业噪声整治提供一些参考。

1 噪声相关名词及分析仪介绍等效声级(equivalent continuous A-weighted sound preasure level)等效连线声级A声级的简称,指在规定测量时间T内A声级的能量平均值,用表示(简称Leq),单位dB(A)。

等效声级表示式:=10lg()式中:-t时刻的瞬时A声级;T-规定的测量时间段。

背景噪声(background noise)被测量噪声源以外的声源发生的环境噪声的总和。

声音(sound)是由物体振动产生的,而振动在弹性介质中的传播形式就是声波,处于一定频率范围内(20~20000Hz)的声波作用于人耳就产生了声音的感觉。

响度与等响曲线我们把人耳对声音的主观感觉,即声音“响”的程度,称为响度(loudness),单位是宋(sone),用N表示;把以分贝表示的声压级对测试声频率作图得到一曲线,该曲线称为等响曲线或Fletcher-Munson曲线。

噪声分析仪使用环境:使用温度:-10~+50℃;湿度30~90%;最大测量范围140dB;响应频率范围20~12500Hz。

可测Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lpeak、Lx、脉冲、Ltm3、Ltm5、P_AVE、P_SUM 及REVERB,能实时1/1与1/3倍频程分析,根据国标《GB22337-2008 社会生活环境噪声排放标准》噪声值的测量均使用档,因此以下文相关噪声测量都是使用该档功能。

电梯噪音诊断报告范文

电梯噪音诊断报告范文

电梯噪音诊断报告范文1. 背景介绍电梯是现代化社会生活中不可或缺的一部分,它为人们提供了便捷的垂直交通方式。

然而,不可避免地,电梯在运行过程中会产生各种噪音。

这些噪音不仅会给人们的生活带来不便,还可能对居住环境和健康造成影响。

因此,进行电梯噪音的诊断和解决是保障人们居住安静环境的重要工作。

2. 问题描述我所居住的小区楼内的电梯近期出现了噪音问题,具体表现为:- 运行过程中产生明显的机械摩擦声;- 开门和关门时会发出刺耳的金属碰撞声;- 上行和下行时会出现较大的振动和共振现象。

由于这些噪音问题影响到了小区居民的正常生活,需要对其进行进一步的诊断和解决。

3. 诊断过程3.1 噪音来源初步判断通过观察和收集居民的反馈意见,可以初步判断电梯噪音可能源自以下几个方面:- 电梯机房内的机械设备故障;- 电梯导轨出现了变形或磨损;- 电梯门系统存在问题。

3.2 实地调查与测量为了更准确地了解噪音产生的具体原因,我们进行了实地调查与测量。

首先,我们检查了电梯机房内的机械设备,并对其运行过程进行了录音。

结果显示,在电梯机房内并没有明显的异常声音。

进一步检查电梯导轨时,我们发现了一些明显的磨损痕迹。

接着,我们利用振动测试仪对电梯运行时的振动情况进行了测量,发现振动幅度较大,尤其是在上行和下行时。

3.3 分析和诊断根据实地调查与测量的结果,我们对噪音产生的原因进行了分析和诊断。

首先,电梯机房内的机械设备正常运行,并不是噪音的直接来源。

其次,电梯导轨出现的磨损痕迹可能导致电梯的机械摩擦声和振动问题。

最后,电梯门系统的异常可能会导致金属碰撞声。

基于上述诊断,我们初步判断电梯噪音的主要原因是电梯导轨的磨损和电梯门系统的异常。

4. 解决方案4.1 电梯导轨的处理为解决电梯导轨的磨损问题,可以采取以下几个措施:- 对电梯导轨进行磨削和抛光,以恢复其平滑度;- 在导轨表面涂敷耐磨涂层,以减少磨损;- 定期对导轨进行保养和维护,以防止进一步的磨损。

电梯噪声的标准

电梯噪声的标准

电梯噪声标准研究引言随着城市化进程的加快和居民生活水平的提高,电梯已成为现代建筑不可或缺的部分。

然而,电梯在运行过程中产生的噪声问题逐渐成为影响居民生活质量的重要因素之一。

因此,对电梯噪声进行有效的控制和管理,确保电梯运行时的噪声水平符合相关标准,对于提升居民的居住舒适度和生活满意度具有重要意义。

一、电梯噪声的来源与影响电梯噪声主要来源于电梯机械运动、电气设备运行以及电梯与建筑结构的相互作用等方面。

具体来说,包括电梯轿厢运行时的风噪、导轨摩擦噪声、电机、减速机等传动系统的噪声,以及电梯门的开闭噪声等。

这些噪声不仅影响乘客的乘坐体验,还会通过电梯井、机房等向周围环境传播,影响到附近居民的日常生活。

二、电梯噪声的评价标准电梯噪声的评价主要依据的是国家或行业标凈。

在中国,关于电梯噪声的主要标准有:1. 《电梯制造与安装安全规范》GB 7588:该标准规定了电梯安装后的噪声限值,为电梯行业的基础性技术规范。

2. 《建筑电梯检验规程》TSG T7001:对电梯运行噪声进行了详细的检测方法和评价指标的规定。

3. 《住宅区环境噪声标准》GB 22337:虽然不专门针对电梯,但规定了住宅区内环境噪声的限值,间接对电梯噪声有所约束。

通常,电梯噪声的评价指标包括声级(dB),并采用A计权方式(dBA)来更接近人耳的听觉特性。

电梯运行噪声的限值一般不超过70dBA。

三、电梯噪声控制措施为了降低电梯噪声对周围环境的影响,可以从以下几个方面入手:1. 设计与选材:在电梯设计初期,应选择低噪声的电机和减速机,使用减振、隔音材料,优化轿厢和导轨的结构设计,以减少噪声的产生。

2. 安装准确:保证电梯各部件安装精准,尤其是导轨的垂直度和平直度,减少因安装不当引起的额外噪声。

3. 定期维护:通过定期的电梯维护和检修,及时发现并处理可能产生噪声的故障,如轴承磨损、润滑不良等。

4. 隔声减振:在电梯井、机房等关键部位采取隔声、吸声、减振措施,如设置隔声墙、使用吸声材料、安装减振器等。

电梯噪声污染特征分析

电梯噪声污染特征分析

7
1.3.1.2 西侧——原始结果
dB 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0
0.0 8
A:西侧(电梯运行)
Hz 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k
电梯噪声污染特征分析
8
1.3.1.3 南3.1 东侧——原始结果+背景值+标准
0.0 8
16 31.5 63
125 250 500
A:北侧(电梯运行) 1k 2k 4k 8k
Hz 16k
电梯噪声污染特征分析
10
1.3.1.5 房中间——原始结果
dB 100.0
90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0
0.0 8
A:房中间(电梯运行)
电梯噪声污染特征分析
电梯噪声污染特征分析
目录
案例一 广州市天河某住宅小区B3座——电梯通过结构传声扰民 (1) 减振降噪治理前1101复式单元2楼主卧房室内声环境质量作分析 1.1 A声级的测量结果 1.2 噪声倍频带声压级测量结果 1.3 噪声频谱分析 1.4 小结 (2) 减振降噪治理后1101复式单元2楼主卧房室内声环境质量作分析 2.1 A声级的测量结果 2.2 噪声倍频带声压级测量结果 2.3 噪声频谱分析 2.4 小结
110
45.1 37.3
1 北侧 电梯 48.7 38.0
单元 东侧 正常 41.7 39.3
主人 西侧 运行 41.8 43.1

中间
40.1 37.2
40.9
40.9 42.1 44.9 39.3
注:红色粗体代表昼间超标。

电梯噪声污染特征分析

电梯噪声污染特征分析

电梯运行过程中产生的低频噪声对人们的身 心健康产生负面影响。
研究目的和意义
01
研究电梯噪声污染特征,为制定有效的降噪措施提 供科学依据。
02
通过分析电梯噪声产生的原因和传播途径,为改善 高层建筑居住环境提供技术支持。
03
提高人们对电梯噪声污染的认识,促进相关法规和 标准的制定与实施。
02
电梯噪声产生的原因
电梯运行时产生的噪声可以通过建筑 物的通风 ducts、空调管道等传播, 影响建筑物内较远距离的居民。
电梯噪声的传播衰减
空气衰减
电梯运行时产生的噪声在 空气中传播时,随着距离 的增加,声压级逐渐降低。
固体衰减
电梯运行时产生的振动在 固体结构中传播时,随着 距离的增加,振动幅值逐 渐减小。
阻尼衰减
建筑物的墙体、门窗等阻 尼材料可以吸收部分电梯 运行时产生的噪声能量, 使声压级降低。
电梯噪声污染特征分析
目录
• 引言 • 电梯噪声产生的原因 • 电梯噪声的传播特性 • 电梯噪声的污染影响 • 电梯噪声的防治措施 • 结论与展望
01
引言
电梯噪声污染问题
电梯作为高层建筑的必备设施,在给人们提 供便利的同时,也带来了噪声污染问题。
随着城市化进程加速,高层建筑数量不断增 加,电梯噪声污染问题愈发突出。
固体传播
电梯运行时产生的振动通 过建筑物的固体结构传播, 影响建筑物内居民的舒适 度。
电梯噪声的传播距离
近距离传播
电梯运行时产生的噪声主要在电梯机 房附近传播,影响机房周围的居民和 建筑物。
中距离传播
远距离传播
在特定条件下,电梯运行时产生的噪 声可以通过建筑物外墙上的开口、裂 缝等传播,影响周边环境和更远的居 民。

电梯运行噪声的解析

电梯运行噪声的解析

电梯运行噪声的解析摘要:目前,电梯已经成为一种非常重要的载人工具,随着高层建设的普及,在日常生活中,人们对电梯的使用已经产生依赖。

但在电梯实际运行的过程中,如果产生噪声,从某种程度上看会给人们生活和健康造成一定的影响。

电梯运行时产生的噪声是一种高分贝低频率的噪声,而且噪声的振动波长,会间接地影响到人们的休息。

基于此,有必要采取有效的措施,加强电梯运行噪声控制。

基于此,对电梯运行噪声的解析进行研究,以供参考。

关键词:电梯;运行噪声;控制引言从风险源控制的有效性和优先顺序来讲,在住宅设计阶段按照建筑设计规范要求避免电梯井道毗邻卧室的设置才是根本解决之道。

同时在电梯设备采购时与电梯公司进行技术交底,确定采取一些成熟的、合理的隔声设计,从而减少振动源、切断振动传播途径也是非常必要的。

1电梯概述电梯属于一项垂直性交通工具,主要是服务于高层建筑工程,并且电梯轿厢运行至少需要两列垂直于水平或者铅锤线,并且倾斜角不能大于15°的刚性轨道运动。

同时,根据电气运行速度可以大致3个方面,主要为低速电梯(4m/s以下)、快速电梯(4~12m/s)、高度电梯(12m/s)。

另外,电梯主要是有机房、井道、底坑、轿厢、层站等方面组成。

2减少电梯噪声的意义随着高层建筑的普及,人们在平常生活中,也对电梯进行充分的使用。

电梯在实际运行的过程中,如果产生噪声,会影响到人们的日常生活。

由于电梯噪声是低频噪声,难以被消散掉,进而会影响人体的身体健康,严重时导致发生不良的反应。

基于此,采取有效的措施,加强电梯运行时噪声的控制,一定程度上,避免给人造成严重的危害,降低电梯运行时发生噪声的概率。

3影响电梯运行舒适感的主要因素很多电梯都是以机电悬挂结构为主,并且在运行期间,受到重力的影响,就会产生振动和噪声,并且针对轿厢内部,噪音和振动可以将固体或者气体作为传播介质,给轿厢内部的人们带来一种恐慌。

同时,电梯噪音一般分为两个方面,电梯拖动机、曳引机等,其中电梯拖动机主要控制系统所产生的声音。

电梯主要噪声源分析

电梯主要噪声源分析

电梯主要噪声源分析电梯主要噪声源分析电梯是现代建筑中不可或缺的交通设施之一,它能够方便人们从一个楼层到另一个楼层,减少人们的上下楼的时间和劳动强度。

但是在实际使用中,电梯的噪声问题也成为了一大烦恼。

因此,对电梯的主要噪声源进行分析具有重要的理论意义和现实意义。

一、电机的噪声电梯电机是电梯的核心部件之一,其主要功能是驱动电梯上升和下降。

然而,电机在高速旋转时会产生非常明显的噪音,这不仅对乘客的健康有影响,而且也会影响周围的居民。

因此,电机的噪声应该得到充分的重视。

电机噪声的主要来源是电机的转子和定子之间的配合不良。

当电机旋转时,转子为了与定子的磁场产生互相作用,会在定子磁极处产生震动,并且在这个过程中发出噪声。

为了降低电机噪声,需要增加电机的加工精度和质量,加强电机外壳的隔音设计降低噪声传递。

二、导轨的噪声导轨是电梯中承载梯组的重要部件,它必须承受电梯本身的重量以及额外载荷。

导轨的质量和结构对于电梯运行的平稳性和噪声的产生有着重要的影响。

导轨噪声的产生主要是由于导轨表面不平整、导轨材料性能不合适和导轨与电梯梯组之间的结合方式不恰当。

为了减少导轨噪声,应该选择性能好的导轨材料,进行导轨表面处理和导轨与梯组之间的精确连接,从而减小噪音的产生。

三、轿厢的噪声电梯轿厢是乘客进出电梯时的主要场所,轿厢的噪声水平在一定程度上会影响乘客的舒适感和健康状况。

为了保证乘客的舒适性,需要对轿厢的噪声进行控制。

轿厢噪声的产生主要是由于轿厢内的设备在运行过程中发出的声音以及轿厢行驶过程中与导轨的摩擦声产生的噪音。

为了控制轿厢噪声的产生,应采用减震、隔音等手段,选择低噪音的轿厢设备,并降低轿厢的运行速度。

四、绳索的噪声绳索是电梯中承载轿厢和梯组的重要部件,其质量和强度直接影响电梯的安全和稳定性。

然而,在电梯运行过程中,绳索会发出很大的噪声,这会对周围环境产生影响。

绳索噪声的产生主要是由于绳索内部的摩擦所引起的,并且绳索表面也会因为长期摩擦而磨损产生噪音。

电梯结构噪声分析和控制探讨

电梯结构噪声分析和控制探讨

电梯结构噪声分析和控制探讨对于现在城市当中的居民而言,电梯是建筑物当中的必备设施,其方便了民众的日常出行,可是,电梯结构出现的噪声问题却为乘客带来了一定的困扰。

本文首先对电梯结构当中轿厢内的噪音以及气流声产生的噪音进行了论述,其次对其如何控制给出了一些建议,为有关设计研发人员在解决电梯出现噪声问题时提供一定的理论参考。

标签:电梯;结构噪声;分析和控制;探讨一、了解电梯结构出现噪声问题的来源(一)轿厢内噪音电梯轿厢出现的异常噪音主要有三类:第一类是风声;第二类是狭窄位置通过的声音;第三类是通风孔的声音,下面对其进行详细论述。

A、风声:因为电梯在狭窄的井道当中运行,若是其运行处于高速状态时,由于周边区域产生气流,导致轿厢当中的噪音加大,并且,轿厢运行到井道的凹凸位置(层门出入口等)时,易出现断断续续的噪音。

此类现象,若是电梯的速度快时,特别明显,在单井道构造的电梯当中,这一情况同样十分显著。

B、狭窄位置通过声音:这是由井道中突出的梁以及中间横梁凹凸部分形成风压,出现的“叭呼”声音,这属于狭窄部经过的声音。

高层建筑会频繁出现这类声音,这类噪音极易传入乘客耳中。

C、通风孔:在电梯井道壁上设置通风孔,空气压缩就会减少,轿厢在运行过程中的风切音亦会减轻。

(二)气流声特别是冬季,建筑内外温差较大,井道内会产生“烟囱”效应,建筑大厅的电梯门开关时门周围的间隙流动发送变化,井道内上升的气流容易产生气流声,人们通常将这个声音称之为“电梯气流声”。

首先,对电梯当中的气流现象进行介绍:冬季室外气温低于建筑物内温度,电梯井道会产生“烟囱”效应,空气从井道最低层站流入,经其高层流出,高层建筑会产生其特有的气流现象,尤其是高度60m以上的建筑发生的案例较多。

如图1所示,高度为H(m)的井道中的温度为TS(°)、室外的温度为TO(°)时,气流压h(mmAq)为h=355×H(1/TO-1/TS)[1]。

电梯运行噪声的分析

电梯运行噪声的分析

电梯运行噪声的分析【摘要】文章首先简述了电梯噪声的概述,结合电梯噪声的传播途径,对电梯噪声进行了综合评价,并且就减小电梯噪音的方法进行了探讨。

【关键词】电梯,运行,噪声一、前言施工技术是施工企业生存和发展的基础性资源,只有不到对电梯运行噪声进行分析,才能不断提高施工技能和技术管理水平,保证电梯运行的质量。

二、电梯噪声的概述电梯噪音,是指电梯在设计、安装、使用不合理产生的人类不需要的声音。

电梯噪音主要由以下三方面声源产生:首先,主机房内曳引机驱动运转、轿厢及配重运行引起的低频振动声能量沿结构主承重墙传播,引起墙体楼板扰动产生共振;其次,曳引设备摩擦促使电梯轿厢上下运行,曳引轮与曳引绳间在电梯高速运行过程中产生摩擦声,有时也由钢丝绳传递到轿厢,进而传递到导轨,传递到相邻墙体,影响到住户;再者,曳引设备和导轨上下运行时导靴(导轮)与导轨间的摩擦、各旋转部件与曳引绳间摩擦、轿厢高速运行产生的空气流动等噪声污染,都将传递到导轨,传递到相邻墙体,影响到住户。

电梯噪音主要表现为低中频振动,电梯噪声的传播方式是以振动型式为主,是通过固体传递的。

科学研究表明电梯噪声发出的低频噪声会严重损害人们的内脏。

三、电梯噪声的传播途径分析1、电梯的运行噪声和振动根据对多例产生噪声扰民的电梯运行噪声监测结果,一般机房内的噪声级在73~81dB(A)之间,机房门外的噪声级为50~59dB(A),轿厢内的噪声级为42~47dB(A),相邻的居民客厅(或卧室)内的噪声级达到33~46dB(A),居民在家中可以清晰听到电梯运行噪声,夜间更加明显。

对电梯不同部位的振动进行测量表明,驱动机械的振动级VLZ10在100dB左右,由于经过电梯配套减振器的减振,型钢支架上的振动级VLZ10已经降低到55~85dB,而楼板上的VLZ10只有55dB左右,居民室内VLZ10基本在50~55dB之间,楼板的振动级完全符合GB10070-1988城市区域环境振动标准居民在室内感觉不到楼板振动。

浅谈电梯噪音污染及降噪方法

浅谈电梯噪音污染及降噪方法

浅谈电梯噪音污染及降噪方法我带来关于电梯噪音污染及降噪方法的介绍以供大家参考。

近年来,越来越多的装有电梯的高档住宅小区人们的视野,但随之而来的是越来越多的人对电梯运行时产生的噪音深恶痛绝。

那么噪音是怎么产生的呢?通过对电梯设施采取有效的减振及隔声吸声措施把电梯设施运行所产生的噪声降低到允许范围的过程,电梯噪声主要表现为低中频振动,电梯噪声的传播方式是以低频振动型式为主,是通过固体传递的低频共振声能量。

电梯低频噪音且有穿透力强、传播距离远、衰减缓慢等三大特性。

常规加吸音棉隔音板只能降低以空气为传声媒质的空气动力噪声,对电梯低频振动噪音作用甚微。

通过专业机构、科研单位多年实践经验积累、技术研究创新得出:在噪声振动源一定的情况下,解决电梯低频振动噪声,可以通过在振动能量及所产生空气动力声能量的传播途径把这类低频共振噪声及空气动力噪声降低到不足以影响人们休息的最安静的声环境以下。

一、电梯分类及对应噪声源分析目前市场上电梯主流产品主要有两种类型如下:1、调频、调压、调速(又称为3VF电梯):变频电梯是应用变频控制原理,由旋转编码器脉冲计算、负载检测等通过电梯主电机带动减速箱实现无级变速控制。

这类电梯是目前市场上的主流产品,但由于变频调速控制需要通过电梯的主电机要通过减速箱来控制实现电梯运转,因此噪声会比无齿轮电梯大。

(主要有电机转动及电流噪声/减速箱运转噪声/电梯刹车抱闸张吸/变频器电磁辐射/控制柜接触器吸合噪声)。

2、永磁无齿轮电梯:无齿轮永磁电梯是在传统的变频原理基础上应用无齿轮永磁电机恒定力矩特性在控制技术上的又一次变革。

该类电梯通过无齿轮永磁恒定力矩特性实现永磁电机直接控制电梯的运行及拖动,与传统的变频调速电梯相,比无齿轮电梯减少了齿轮传动减速箱装置。

且永磁电机的噪声也比传统的变频电梯电机低(但电梯控制柜/电梯刹车抱闸的噪声会仍然存在)。

更换电梯只能是更换电梯的控制方式类型,国内的一流、二流品牌电梯,虽然不同系列都会有差异,但同一档次的电梯“噪声”对比差异不会太大。

电梯噪音案例分析报告范文

电梯噪音案例分析报告范文

电梯噪音案例分析报告范文一、案例背景随着城市高层建筑的不断增多,电梯成为人们日常生活不可或缺的垂直交通工具。

然而,电梯在运行过程中产生的噪音问题也日益凸显,成为影响居民生活质量的重要因素之一。

本案例分析旨在通过对某小区电梯噪音问题的调查和研究,探讨电梯噪音的成因、影响及解决措施。

二、噪音问题描述该小区建于2010年,共有电梯10部,自2015年起,居民开始反映电梯运行时产生噪音,尤其是在夜间,噪音影响尤为明显。

噪音主要表现为电梯启动和停止时的震动声、运行中的摩擦声以及电梯井内回声等。

三、噪音成因分析1. 电梯设备老化:电梯使用年限较长,机械部件磨损,导致运行时产生额外的噪音。

2. 电梯安装问题:部分电梯安装时未严格按照规范操作,导轨安装不平稳,电梯运行时产生振动。

3. 电梯井隔音措施不足:电梯井内未采取有效的隔音措施,导致噪音在井内传播和放大。

4. 电梯维护不当:电梯维护保养不到位,未能及时发现并修复产生噪音的部件。

5. 建筑设计缺陷:部分建筑的电梯井与居民住宅相邻,隔音设计不足,导致噪音直接传入居民家中。

四、噪音影响评估噪音对居民的影响主要体现在以下几个方面:- 睡眠质量下降:夜间噪音影响居民的睡眠,导致疲劳和注意力不集中。

- 心理压力增加:长期噪音暴露可能导致居民出现焦虑、抑郁等心理问题。

- 学习效率降低:噪音干扰了学生的学习和复习,影响学习效果。

- 社交活动受限:噪音使得居民在家中进行社交活动时感到不便。

五、解决措施探讨1. 更新电梯设备:对于老化严重的电梯,应考虑更换新的电梯设备,减少机械噪音。

2. 加强电梯维护:定期对电梯进行专业维护,确保各部件正常运行,减少噪音产生。

3. 改善电梯井隔音:在电梯井内增加隔音材料,如吸音棉、隔音板等,降低噪音传播。

4. 优化建筑设计:在新建建筑中,应充分考虑电梯井的隔音设计,避免噪音直接传入居民住宅。

5. 加强居民教育:通过宣传教育,提高居民对电梯噪音的认识,减少因使用不当造成的噪音。

电梯运行噪声原因分析及减噪措施探讨

电梯运行噪声原因分析及减噪措施探讨

电梯运行噪声原因分析及减噪措施探讨摘要:电梯是现代建筑中的一种重要设备,运行过程中产生的噪声给居民带来较多困扰,电梯噪声的分析和控制也成为电梯设计和安装的重点。

本文通过分析电梯运行噪声产生原因,对减噪措施加以探究,以供业界同行参考借鉴。

关键词:电梯、噪声、减噪措施1 电梯噪声分类及影响电梯噪声是在电梯正常运行过程中所产生的噪声。

电梯噪声可分为电梯机房噪声、运行中井道噪声、轿厢噪声、厅门和轿门开关门噪声等。

研究表明,电梯噪声会给乘客和住户造成一定的影响。

长期在电梯机房或轿厢附近工作会影响人的听力,引起神经系统、心血管系统及其他系统的生理功能异常及不良反应,诱发如头昏、脑胀、耳鸣、失眠、心慌等症状。

2 电梯噪声产生原因2.1 机房内部噪声电梯机房通常设置在建筑楼顶,电梯控制柜和曳引机是电梯的重要组成部分,其结构形式都会直接影响电梯的运行质量。

机房中,电梯噪声主要来源为控制柜和曳引机。

2.1.1 控制柜控制柜产生噪声主要有:(1)电梯运行期间,控制柜产生高频电磁噪声,这种高频噪声具有较强的穿透力,造成的影响较大;(2)电梯控制柜继电器、接触器、触头等吸合产生的噪声。

2.1.2 曳引机曳引机产生噪声主要有以下几个方面:(1)曳引机高速旋转,因旋转不平衡、转子和定子互相影响,与周围空气发生摩擦而产生噪声;(2)曳引轮高速旋转与钢丝绳产生摩擦,产生低频噪声;(3)曳引机底端减振器橡胶老化产生振动,从而产生低频噪声;(4)制动器闸瓦开合产生的噪声;(5)蜗轮蜗杆曳引主机内部零部件磨损失效产生噪声,永磁同步曳引机因失磁或内部零件磨损产生噪声。

2.2 井道噪声井道噪声产生的原因主要有以下几个方面:(1)因导轨垂直度存在较大偏差或导轨与导靴间隙过大导致电梯运行不平稳产生噪声;(2)电梯补偿系统未采取消音、补偿链摆动过大产生噪声,补偿链与对重护板、轿厢壁板发生碰撞产生噪声;(3)电梯对重固定不可靠,运行过程中因相互碰撞摩擦产出噪声。

电梯机房的噪音

电梯机房的噪音

电梯机房的噪音
电梯机房噪音概况由于建筑设计或电梯安装问题,导致顶层业主的房间墙体与电梯的主机固定承重梁实现了刚性连接,电梯在启动及高速运行时有较强的振动噪音通过楼板及墙体传至顶层业主室内。

人处于室内休息时便受到只有一墙之隔的电梯噪声影响。

科学研究表明电梯发出的低频噪声会严重损害人们的内脏。

电梯噪音分析
电梯的噪音主要由于电机的电磁力不平衡产生振动而经过墙辐
射出噪音,其特性主要表现为低频振动为主,在受噪音影响的区域用噪声测量仪器测出的数据一般都是在35dB以下或符合GB22337-2008《社会生活环境噪音排放标准》。

因此受噪音影响的业主找“环保部门”投诉被拒。

电梯噪音治理
电梯噪音一般只有两种声音,一是电梯运转的噪音,二是刹车的噪音;电梯噪音多为电梯钢架和配电柜直接落地,没有做减震处理引起的,也有电梯电机轴承和电梯轨道引起的。

解决电梯噪声需要注意三个主要的方面,一是电梯设计阶段应考虑电梯安装位置、安装方式、隔墙隔声量等;二是电梯生产单位,应选用经过严格计算的隔振设备设施;三是电梯使用单位应加强维护保养,保证运转正常。

电梯的噪音主要表现为低中频振动,它的传播方式是以振动型式为主,是通过固体传递的。

因此常规的加隔音棉、加隔音板将无法隔
断噪音的传递!由于噪音的音源是由电梯发出,因此唯一的解决办法是通过增加降噪减振层以隔断声音的传播,针对电梯低频噪声频谱规律来设计的隔振平台,可有效消化电梯发出的所有振动及噪音能量,彻底解决电梯噪音扰民问题。

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25
房中间——原始结果+背景值+标准+NR ——原始结果 +NR曲线 1.3.4.5 房中间——原始结果+背景值+标准+NR曲线
dB 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz 16k A:房中间(电梯运行) B:房中间(背景) C:A状态对应NR曲线 D:2类区A类房间昼间限值
治理前
11
1.3.2.1 东侧——原始结果+背景值 东侧——原始结果+ ——原始结果
90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Hz dB A:东侧(电梯运行) B:东侧(背景)
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8
南侧—— ——原始结果 1.3.1.3 南侧——原始结果
dB 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz 16k A:南侧(电梯运行)
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9
北侧— ——原始结果 1.3.1.4 北侧——原始结果
治理前
22
西侧——原始结果+背景值+标准+NR ——原始结果 +NR曲线 1.3.4.2 西侧——原始结果+背景值+标准+NR曲线
dB 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Hz A:西侧(电梯运行) B:西侧(背景) C:A状态对应NR曲线 D:2类区A类房间昼间限值
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1.2 噪声倍频带声压级测量结果
倍频带中心频率 (Hz)
室内噪声倍频带声压级测量结果 31.5 79 45.1 63 63 37.3 38.0 39.3 43.1 37.2 125 52 40.9 40.9 42.1 44.9 39.3 250 44 34.2 38.2 36.1 35.9 34.3
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16
1.3.3.1 东侧——原始结果+背景值+标准 东侧——原始结果+背景值+ ——原始结果
dB 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Hz A:东侧(电梯运行) B:东侧(背景) D:2类区A类房间昼间限值
单位: dB(A)
房中间 平均值 29.6 31.7
25.2 5.9 31.1
28.6 4.8 31.4
25.3 5.0 28.3
26.2 7.9 33.1
24.9 4.7 27.6
26.0 5.7 31.7
工业企业厂界环境噪声排放标准》 12348-2008)中有关声功能 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中有关声功能 类区A类房间昼间和夜间结构传播固定设备室内噪声排放限值( 区2类区A类房间昼间和夜间结构传播固定设备室内噪声排放限值(等效 声级) 分别为: dB(A)和 声级) 分别为:45 dB(A)和35 dB(A)
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北侧——原始结果+背景值+标准+NR ——原始结果 +NR曲线 1.3.4.4 北侧——原始结果+背景值+标准+NR曲线
dB 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Hz A:北侧(电梯运行) B:北侧(背景) C:A状态对应NR曲线 D:2类区A类房间昼间限值
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1.3.2.2 西侧——原始结果+背景值 西侧——原始结果+ ——原始结果
dB 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Hz A:西侧(电梯运行) B:西侧(背景)
单位:dB
比较项目
2类区 类房间昼间限值 类区A类房间昼间限值 类区
500 38 25.0 33.4 25.5 27.1 25.9
南侧
1101 单元 主人 房
北侧 东侧 西侧 中间
电梯 正常 运行
48.7 41.7 41.8 40.1
注:红色粗体代表昼间超标。 红色粗体代表昼间超标。
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6
1.3 噪声频谱分析 噪声频谱分析 1.3.1.1 东侧——原始结果 东侧—— ——原始结果
dB 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Hz A:北侧(电梯运行)
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房中间—— ——原始结果 1.3.1.5 房中间——原始结果
dB 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz 16k A:房中间(电梯运行)
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房中间——原始结果+ ——原始结果 1.3.2.5 房中间——原始结果+背景值
100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz 16k dB A:房中间(电梯运行) B:房中间(背景)
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1.3.3.5 房中间——原始结果+背景值+标准 房中间——原始结果+背景值+ ——原始结果
dB 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz 16k A:房中间(电梯运行) B:房中间(背景) D:2类区A类房间昼间限值
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1.3.2.4 北侧——原始结果+背景值 北侧——原始结果+ ——原始结果
dB 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz 16k A:北侧(电梯运行) B:北侧(背景)
电梯噪声污染特征分析
目录
广州市天河某住宅小区B3 ——电梯通过结构传声扰民 B3座 案例一 广州市天河某住宅小区B3座——电梯通过结构传声扰民 减振降噪治理前1101复式单元2 1101复式单元 (1) 减振降噪治理前1101复式单元2楼主卧房室内声环境质量作分析 A声级的测量结果 1.1 A声级的测量结果 1.2 噪声倍频带声压级测量结果 1.3 噪声频谱分析 1.4 小结 减振降噪治理后1101复式单元2 1101复式单元 (2) 减振降噪治理后1101复式单元2楼主卧房室内声环境质量作分析 A声级的测量结果 2.1 A声级的测量结果 2.2 噪声倍频带声压级测量结果 2.3 噪声频谱分析 2.4 小结 广州市中山七路某商住楼—— ——次声和甚低频噪声污染 案例二 广州市中山七路某商住楼——次声和甚低频噪声污染
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东侧——原始结果+背景值+标准+NR ——原始结果 +NR曲线 1.3.4.1 东侧——原始结果+背景值+标准+NR曲线
dB 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Hz A:东侧(电梯运行) B:东侧(背景) C:A状态对应NR曲线 D:2类区A类房间昼间限值
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西侧——原始结果+背景值+ ——原始结果 1.3.3.2 西侧——原始结果+背景值+标准
dB 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Hz A:西侧(电梯运行) B:西侧(背景) D:2类区A类房间昼间限值
dB 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Hz A:东侧(电梯运行)
治理前
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西侧—— ——原始结果 1.3.1.2 西侧——原始结果
90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 8 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k Hz dB A:西侧(电梯运行)
3
(1)电梯减振降噪治理前1101复式单元2楼主卧房 电梯减振降噪治理前1101复式单元2 1101复式单元 室内声环境质量作分析
4
A声级的测量结果 1.1 A声级的测量结果
比较项目 东侧 测量结果 (电梯正常运行) 电梯正常运行) 背景值 (电梯停止运行) 电梯停止运行) 差值 实际结果 31.1 西侧 33.4 1101单元主人房 单元主人房 单元 南侧 30.3 北侧 34.1
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