机电设备的噪声减震控制方案

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机电安装工程降噪施工方案

机电安装工程降噪施工方案

随着社会经济的发展和科技的进步,人们对生活环境的噪声污染问题越来越关注。

机电安装工程在施工过程中,产生的噪声污染对周边环境和人们的生活质量产生了较大影响。

为降低机电安装工程噪声污染,特制定本降噪施工方案。

二、降噪目标1. 严格控制施工噪声,确保施工噪声不超过国家规定的标准;2. 采取措施减少施工噪声对周边环境和居民生活的影响;3. 优化施工工艺,提高施工效率,降低施工成本。

三、降噪措施1. 施工现场管理(1)加强施工现场管理,合理规划施工区域,确保施工噪声源集中;(2)施工过程中,合理安排施工顺序,减少噪声产生;(3)加强施工人员培训,提高施工人员环保意识。

2. 机械设备噪声控制(1)选用低噪声的施工机械设备,如低噪声的切割机、电焊机等;(2)对高噪声设备采取隔声、减振、降噪等措施,如安装消声器、减振器等;(3)合理布置机械设备,减少噪声传播。

3. 施工工艺优化(1)优化施工工艺,减少施工过程中噪声的产生,如采用干作业法施工;(2)采用先进的施工技术,提高施工效率,减少施工时间,降低噪声污染;(3)合理组织施工,减少施工过程中的噪声干扰。

4. 施工现场周边噪声控制(1)设置施工现场围挡,减少噪声传播;(2)对施工现场周边居民进行噪声影响告知,采取相应措施降低噪声影响;(3)加强施工现场周边环境监测,确保噪声符合国家标准。

四、实施与监督1. 施工单位应严格按照本方案执行,确保施工噪声控制在合理范围内;2. 施工单位应定期对施工现场噪声进行监测,发现问题及时整改;3. 施工单位应加强对施工人员的培训,提高环保意识;4. 监理单位应加强对施工现场噪声的监督,确保施工噪声符合国家标准。

五、总结本降噪施工方案旨在降低机电安装工程施工过程中的噪声污染,提高施工环境质量。

通过采取有效的降噪措施,确保施工噪声控制在合理范围内,为周边环境和居民创造一个良好的生活环境。

建筑机电设备安装中的噪音与震动控制措施研究

建筑机电设备安装中的噪音与震动控制措施研究

建筑机电设备安装中的噪音与震动控制措施研究摘要:在建筑机电设备安装过程中,噪音和震动控制是非常重要的问题。

合适的噪音与震动控制措施可以降低对周围环境和人员的影响,提升建筑物的舒适性和安全性。

在实际应用中,我们需要根据具体情况选择合适的控制措施,并注意符合相关规范和标准要求。

通过科学的噪音与震动控制,可以确保建筑机电设备的正常运行,保护周围环境和人员健康。

关键词:建筑机电设备安装;噪音与震动;控制措施引言随着现代建筑的规模不断扩大和建筑机电设备的广泛应用,建筑工地和建筑物内部往往会产生噪音与震动,对周围环境和建筑结构造成负面影响。

因此,建筑机电设备安装中的噪音与震动控制措施成为了一个重要研究议题。

1.建筑机电设备安装中的噪音与震动特性分析1.1建筑机电设备安装过程中噪音产生机理1.1.1机械振动建筑机电设备在工作过程中会产生机械振动,通过机械传导和传递到周围的建筑结构和环境介质中,进而引起噪音的产生。

1.1.2气流噪音在空气调节系统的安装过程中,空气的流动和流压变化会产生气流噪音。

例如,空调系统中的风扇、送风管道和风口等部件都会产生气流噪音。

1.1.3隔声效果不良在安装过程中,如未采取隔声措施或隔声措施不当,噪音就有可能通过固体传导、空气传播等途径传到建筑内部或周围环境中。

1.1.4过程碰撞噪音在机电设备的运输、吊装和安装过程中,可能会产生物体相互碰撞的声音,称为过程碰撞噪音。

1.1.5其他因素包括机械设备的机械磨损、电子元器件的电磁辐射等因素,也可能对噪音的产生产生一定影响。

1.2建筑机电设备安装过程中震动产生原因1.2.1机械振动正常工作的机械设备本身会产生一定的振动,这种振动会通过导轨、地板、墙面等固体介质传递到整个建筑结构中,形成震动。

1.2.2轴向不平衡当建筑机电设备的旋转部分存在不平衡现象时,会引起震动。

例如,电机的转子不平衡、风扇叶片的不平衡等。

1.2.3弯曲与变形在机械设备频繁启停和负载变化的情况下,设备的结构易发生弯曲和变形,进而引起震动。

机电设备的噪声、减震控制方案

机电设备的噪声、减震控制方案

机电设备的噪声、减震控制方案案场各岗位服务流程销售大厅服务岗:1、销售大厅服务岗岗位职责:1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品;2)保持销售区域台面整洁;3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等;4)收集客户意见、建议及现场问题点;2、销售大厅服务岗工作及服务流程阶段工作及服务流程班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。

班中工作程序服务流程行为规范迎接指引递阅资料上饮品(糕点)添加茶水工作要求1)眼神关注客人,当客人距3米距离时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后侯客迎询问客户送客户注意事项15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!”3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人;4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品);7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等待;阶段工作及服务流程班中工作程序工作要求注意事项饮料(糕点服务)1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用托盘;2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一下,请问您需要什么饮品”为起始;3)服务方向:从客人的右面服务;4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时,必须询问客人是否需要再添一杯,在二次服务中特别注意瓶口绝对不可以与客人使用的杯子接触;5)在客人再次需要饮料时必须更换杯子;下班程序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导;2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会;4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;1.3.3.3吧台服务岗1.3.3.3.1吧台服务岗岗位职责1)为来访的客人提供全程的休息及饮品服务;2)保持吧台区域的整洁;3)饮品使用的器皿必须消毒;4)及时补充吧台物资;5)收集客户意见、建议及问题点;1.3.3.3.2吧台服务岗工作及流程阶段工作及服务流程班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。

电动机的噪音与振动控制技巧

电动机的噪音与振动控制技巧

电动机的噪音与振动控制技巧近年来,随着工业化的快速发展,电动机在各个领域的应用日益广泛。

然而,电动机在运行中常常会产生噪音和振动,给人们的生活和工作带来不便。

因此,掌握电动机的噪音与振动控制技巧显得尤为重要。

本文将深入探讨电动机噪音与振动控制的各种方法和技术。

一、降低电动机噪音的技巧1. 优化设计:良好的电动机设计是降低噪音的首要因素。

通过合理的结构设计和选择适当的材料,可以减少摩擦、冲击和空气动力学噪音的产生。

同时,也要合理安排设备的布局,尽量减少共振的可能性。

2. 减少机械振动:机械振动是电动机噪音的主要来源之一。

利用合适的减振装置,可以有效减少机械振动的传递和辐射。

常用的减振装置包括橡胶垫、减震脚等。

为了降低振动,还可以使用均布质量、加厚转子、提高轴承精度等方法。

3. 降低电磁噪音:电磁噪音主要由电磁场的变化引起。

通过合理的线圈设计和电磁屏蔽措施,可以有效减少电磁噪音的产生。

另外,注意降低电流的谐波含量和频率,也可以减少电磁噪音。

4. 隔声与吸声:采用隔声与吸声材料,可以有效减少电动机噪音的传播和反射。

常见的隔声材料有吸声板、隔音棉等。

通过布置隔声罩、吸声垫片等,可以进一步降低噪音。

二、控制电动机振动的技巧1. 动平衡处理:电动机的转子在加工和装配过程中难免存在不平衡。

采用动平衡处理,可以有效减少转子振动。

动平衡的方法有静态平衡和动态平衡,根据实际情况选择适合的方法进行处理。

2. 谐振频率的避开:在电动机的运行过程中,避免接近或触发谐振频率。

通过合理的频率分析和调整运行参数,可以减少振动的发生。

3. 引入减振器:对于振动较大的电动机,可以考虑引入减振器。

减振器一般是通过吸收和分散振动能量来减少振动的传递。

常见的减振器包括弹簧减振器、液压减振器等。

4. 加强维护与保养:定期检查和维护电动机,及时更换磨损的零部件,保持电动机良好的工作状态。

定期对电动机进行润滑和冷却,也有助于控制振动的产生。

总结:通过优化设计、减少振动、降低噪音、引入减振器等措施,可以有效控制电动机的噪音和振动。

机电工程施工噪声

机电工程施工噪声

一、引言随着我国经济的快速发展,建筑行业得到了前所未有的重视。

机电工程施工作为建筑行业的重要组成部分,其施工过程中的噪声问题日益凸显。

施工噪声不仅对施工人员的生活和健康产生严重影响,还可能对周边居民的生活环境造成干扰。

因此,对机电工程施工噪声进行分析,探讨有效的控制措施,对于保障施工质量和周边居民的生活质量具有重要意义。

二、机电工程施工噪声来源1. 机械设备噪声(1)动力设备:如发电机、水泵、风机等设备在运行过程中产生的噪声。

(2)加工设备:如切割机、焊接机、钻孔机等设备在加工过程中产生的噪声。

2. 施工操作噪声(1)切割、焊接、钻孔等操作产生的噪声。

(2)施工人员在进行吊装、搬运等操作时产生的噪声。

3. 空气噪声(1)施工现场通风设备产生的噪声。

(2)施工现场各种管道、电缆等设施在风压作用下产生的噪声。

4. 人员活动噪声(1)施工人员交谈、指挥等产生的噪声。

(2)施工人员休息、就餐等产生的噪声。

三、机电工程施工噪声控制措施1. 机械设备噪声控制(1)选用低噪声、高效能的机械设备。

(2)对现有高噪声设备进行技术改造,降低噪声。

(3)在施工过程中,合理安排设备运行时间,尽量减少夜间施工。

2. 施工操作噪声控制(1)采用先进施工技术,减少施工操作产生的噪声。

(2)对施工现场进行合理布局,降低噪声传播。

(3)加强施工现场管理,规范施工操作。

3. 空气噪声控制(1)合理设置施工现场通风设备,降低通风噪声。

(2)对管道、电缆等设施进行固定,减少风压噪声。

4. 人员活动噪声控制(1)加强施工现场文明施工教育,提高施工人员环保意识。

(2)合理安排施工人员作息时间,降低人员活动噪声。

四、结论机电工程施工噪声问题是一个复杂而严峻的挑战。

通过对噪声来源的分析,采取有效控制措施,可以从源头上降低施工噪声。

同时,加强施工现场管理,提高施工人员环保意识,对于减少机电工程施工噪声具有重要意义。

在实际施工过程中,应根据具体情况,采取综合性措施,确保施工质量和周边居民的生活质量。

机电项目工程消声减振

机电项目工程消声减振

1.1 机电工程消声减振概括本工程提出了噪声的有关要求,为了保证噪声要求及防止设施振动的影响,我单位对整个系统的噪声及振动控制做出详尽剖析,并依据噪声及振动控制原理提出相应解决方案,同时在本工程的施工中,我单位将采纳最初进的技术手段,精心施工,将噪声产生的影响减至最低。

噪声控制噪声产生的原由噪声流传分为空气声流传和固体声流传两种。

空气声流传的载体是空气,隔断空气声的能力主要取决于墙或间隔的隔声量,依据质量定律,面密度越大,隔声成效越好。

固体声流传主假如振动物体直接撞击楼板、墙等构造物,使之产生振动,并沿构造将噪声传入室内的一种流传方式。

噪声分为空气动力性噪声和机械性噪声两大类。

本工程中安装了大批的功率强盛的风机、空调机组、水泵等机械设施,设施运转所发出的噪声同时包含了上述两种形式,且噪声的声强较高。

本工程主要噪声产生的部位、原由及流传门路见下表:序号噪声产生部位噪声产生原由噪声流传门路1制冷机房导叶压缩、电机旋转构造、管道、空气2锅炉房电机旋转构造、管道、空气3空调机房叶轮旋转、电机旋转构造、管道、空气4冷却塔叶轮旋转、电机旋转构造、管道、空气5动力型变风量尾端叶轮旋转、电机旋转构造、管道、空气6风机房叶轮旋转、电机旋转构造、管道、空气7水泵房叶轮旋转、电机旋转构造、管道、空气8风管、风口气流摩擦构造、管道、空气噪声控制举措噪声控制的目的就是把产生噪声的声源与外面环境隔断或降低噪声的强度,进而获得一个安静的工作和生活环境。

噪声控制的优先次序挨次为隔声、吸声、消声、减振,隔声是噪声控制中最为重要的一环,也是最有效的噪声控制方法。

1、隔声本工程主要机电设施安装于各设施层,设施机房的隔声是大楼噪声控制的要点。

本工程主要的隔声举措以下:序号主要要素主要隔声举措管道出入设施机房处常常留有孔洞,不经过认真办理,也将留下噪声隐患。

1管道出入设施机房硬质不保温管道穿墙时,预留套管与管道之间采纳膨胀水泥填补密实,保温管道过墙处采纳硬质保温资料。

防噪声施工方案

防噪声施工方案

防噪声施工方案1、概要为使机电设备噪声与振动满足设计要求,将从以下几个方面采取措施:1)主要设备采购性能优良的低噪声设备。

2)在机电设备安装前,对噪声与振动控制进行深化设计,确定具体的噪声与振动控制方案,包括设备隔振、管道隔振、空调管道消声、户外设备噪声控制施工安装方案等,以及各类隔振器、消声器选型等,并在各方确认后进行安装。

振动与噪声控制总体思路是将振动和噪声控制在源头,除设备机组做好隔振外,同时做好管道与设备连接的隔振。

3)安装过程中,对重点设备进行必要的测试试验,确保措施到位。

4)机电设备产生很大的振动和噪声,空调系统管道噪声需要通过管道消声进行控制,由于其它机电设备安装在设备机房内,噪声控制主要通过房间隔声及室内吸声降噪进行控制,属于土建及装修施工范围,本安装工程重点解决设备隔振。

5)机电设备噪声与振动控制的目标是满足各使用空间的噪声限值要求,而房间噪声与振动的大小不仅与机电设备相关,而且还涉及建筑结构及室内装修,为此,我们将对安装设备的楼板、设备间吸声降噪及围护结构隔声提供建议。

2、各类机电设备噪声与振动控制方案2.1风机风机安装在惯性基础上,在惯性基础下安装弹簧复合隔振器。

风机与风管采用隔振软连接。

见图1。

图1 风机隔振安装示意图在靠近风机的风管段安装第一节消声器,在消声器前采用严格隔振支撑。

2.2空调机组、空调箱选购内部风机自带隔振的空调机组、空调箱,空调机组采用隔振安装(图2)。

图2 空调机组隔振安装示意图2.3通风空调系统噪声控制2.3.1优化设计根据风机噪声、风量、风压参数、管道布置、房间允许噪声要求,计算风管路径上需要增加的消声量,根据需要的消声量,选择适当的消声器、静压箱。

2.3.2控制风速控制各级风管内的风速,特别控制出风口风速,避免气流再生噪声的影响。

2.3.3安装牢固在安装过程中,做到风管连接牢固结实,铁皮不会有任何松动,避免产生新的振动及噪声。

2.3.4合理控制一次风送风管路的压力靠近中央机组的一些区域,设置节流装置,最简单的就是设置手动调节阀,采用穿孔金属板阀门可以有效的降低由于局部压降过大而产生的噪声。

发电机噪音控制方案

发电机噪音控制方案

发电机噪音控制方案
为了降低发电机噪音对周围环境和人们生活的影响,提出以下噪音控制方案:
1. 设备维护和更新
定期进行发电机设备的维护和更新,以确保其正常运行且不产生过多噪音。

这包括:
- 定期更换损坏或老化的部件,以减少设备振动和噪音;
- 清洁发电机设备,以保持其良好的工作状态;
- 定期润滑设备中的摩擦部位,减少摩擦产生的噪音。

2. 声音隔离措施
采取适当的声音隔离措施,将发电机噪音控制在合理范围内。

这包括:
- 安装隔音罩或隔音材料,减少噪音的传播和扩散;
- 调整发电机设备的位置,使其远离噪音敏感区域,如住宅区、学校等;
- 防止噪音反射,采用吸音材料覆盖周围表面。

3. 噪音监测和控制
开展噪音监测,及时发现和解决发电机噪音问题。

这包括:
- 定期进行噪音检测,确定噪音来源和程度;
- 根据检测结果,采取相应措施进行噪音控制,如调整发电机
工作状态、降低负载等;
- 建立噪音控制标准和管理制度,确保噪音控制工作的可持续
性和有效性。

以上是一份发电机噪音控制方案,通过设备维护和更新、声音隔离措施以及噪音监测和控制,可以有效降低发电机噪音对周围环境和人们生活的影响。

电力设备的减振与噪声控制

电力设备的减振与噪声控制

电力设备的减振与噪声控制电力设备是现代生产过程中非常重要的一部分,它不仅关系到生产效率的提高,也涉及到工业生产的环保问题。

然而,电力设备在工作时所产生的振动和噪声也会带来一定的问题,比如给人身体上带来的不适感,影响工作效率以及周边环境的噪声污染等等。

因此,对于电力设备的减振与噪声控制显得尤为重要。

一、减振的方法1. 调整设备的平衡和位置电力设备的安装位置和平衡性是影响其运转稳定性的关键因素。

针对重型电力设备,在合适的设备安装位置上进行平衡性调整,比如安装土工路基或者多个减振器,能够有效降低振动噪声,其稳定性也得到了大幅提高。

2. 设计减振和隔振系统减振和隔振系统是运用现代机械理论和技术,通过改变设备结构、布置减振器或隔振垫等,来减少设备在工作时产生的振动。

隔振的原理是利用柔性隔振垫或隔振板,在不同彼此接触的表面之间形成一个隔振空间,从而改变振动测量幅值和振动频率,减少振动噪声的产生。

3. 采用悬浮设备悬浮设备是指通过机械或电气方式实现设备与地面隔离,利用电磁力或者气垫等方式实现设备在办公室或工厂环境中定位和移动。

悬浮设备对减震和噪音控制起着重要作用,或许这也是它在许多电子设备及其他精密设备中得以广泛应用的原因之一。

二、噪声控制的方法1. 噪声监测和测量噪声的产生多是因为相邻物体之间的冲突和碰撞引起的。

尤其是在电力设备中,有些噪声来自于磨损和受损的部件,以及各种液体和气体的流动。

噪声的产生状况可以通过噪声监测和测量的方式进行控制。

2. 使用隔声材料隔声材料是一种专门用于隔离噪音的材料。

通常是在设备周围或内部添加隔离材料,能有效减少声音的传播和吸附,而且隔声材料不会降低设备的工作效率。

这个措施适合开放式环境下的电力设备,同时对机械噪声和冲击噪声均有效。

3. 规范设备消耗品的使用电力设备的磨损和损坏也是噪音产生的一个重要因素。

因此,对于设备的消耗品和易损件的使用,也需要进行规范管理,比如根据生产流程减少磨损和损坏,采用高质量的消耗品等,这些措施能够有效减少噪声产生。

机电工程声学及减震和防噪控制方案

机电工程声学及减震和防噪控制方案

机电工程声学及减震和防噪控制方案机电工程的声学及减震和防噪控制方案是指在机电设备和设施的设计、安装和运行过程中,通过采取适当的措施,降低噪声和振动的传播和影响,从而达到改善环境和保障设备稳定运行的目的。

1.噪声控制方案(1)降低源头噪声:通过改进设备的结构和材料,减少或消除设备内部噪声的产生。

同时,优化设备的操作方式,减少机械运动和运行引起的噪声。

(2)减少传播途径:通过采用吸声材料、隔声材料等,减少噪声在空气、固体和液体中的传播。

例如,在机房墙壁、天花板和地板中采用吸音隔音材料,减少噪声传播到其他房间的可能性。

(3)隔离噪声源:将噪声源与周围环境隔离开,通过隔声罩、隔声墙等措施降低噪声的传播。

同时,在设备的设计和安装中,避免噪声源与敏感设备的共振,减少共振引起的噪声传播。

(4)控制噪声影响范围:通过布置吸声装置或音屏障等,减少噪声对周围环境的影响范围。

例如,在机房出口安装声屏障,限制噪声传播的范围,保护周围区域的安静环境。

2.减震方案(1)减震材料:在机电设备的底座和支撑结构中使用减震材料,如减振垫、减振器等,以减少外界振动对设备的传导。

这些减震材料具有吸能、吸振和隔振的作用,能有效减少设备的振动和噪声。

(2)减震系统:在机电设备的设计和安装中,使用减震系统进行振动控制。

例如,在船舶、飞机等运输工具上,采用主动减震系统和自适应减震系统,能够适应不同的振动频率和振幅,保障设备的稳定运行。

(3)结构改进:通过优化设备的结构设计,减少设备的共振点和共振幅度,从而减小振动和噪声的产生和传播。

例如,在建筑物的结构设计中,合理安排支撑结构和刚度布置,能够有效减少地震和风力对建筑物造成的振动影响。

3.防噪方案(1)工作人员防护:对于长期暴露于噪声环境的工作人员,提供适当的个人防护装备,如耳塞、耳罩等,减少噪声对工作人员的危害。

(2)环境治理:通过布置隔声墙、地方吸声装置等,减少噪声对环境和居民的影响。

同时,加强噪声监测和控制,对超标的噪声源进行处罚和整改,保障周围环境的安静。

发电机的噪音与振动控制说明书

发电机的噪音与振动控制说明书

发电机的噪音与振动控制说明书一、前言发电机是目前社会必不可少的电力设备之一,但随着科技的不断进步和人们生活质量的提高,对发电机的噪音和振动等问题提出了更高的要求。

为此,我们需要采取措施将发电机产生的噪音和振动降到最低,提高生活和工作质量。

二、噪音控制噪音是指有害的声音,最主要的危害是对人类的健康产生负面影响。

因此,对于发电机来说,必须采取措施使其产生的噪音达到国家标准。

(一)降低噪音源首先,我们需要寻找并降低发电机的噪音源。

这主要包括风扇、发电机本身、排气管等。

具体措施如下:1. 选择低噪音的风扇,以减少风扇旋转时产生的噪音。

2. 采用低噪音的电器元器件和发动机,减少发电机的本身噪音。

3. 安装吸音材料,减少排气管中涡流产生的噪音。

(二)隔音技术除了降低噪音源之外,对于无法直接消除的噪音,采用隔音技术是最好的选择。

主要措施包括:1. 修改发电机房屋结构,采用隔音墙、隔音门等措施。

2. 在重要地区对噪音进行精细控制,同时通过排气管进行消音作用。

3. 风扇的噪音减少,对安静环境不产生影响。

三、振动控制振动是指物体或场景不断震荡的现象。

如果我们采取正确的措施对发电机的振动控制,则有助于提高它的使用寿命和稳定性,同时在工作时产生的噪音也会减少。

(一)降低振源发电机产生振动的主要原因是机身内的震动,因此,首要任务是减少机身振动。

具体措施如下:1. 提高机身的刚性,以减少振动。

2. 对机身进行动态平衡测试,确保其运转平稳。

3. 规定好电机的负载和周转环境温度,提高电机稳定运转的效果。

(二)隔振技术除了降低振动源之外,采用隔振技术也可以得到较好的效果。

具体措施包括:1. 增加密封材料,减少振源的传递。

2. 采用轻质材料和愈合材料进行减震隔振工作。

四、总结通过上述措施,我们可以将发电机产生的噪音和振动降低到最低限度,进而提高工作效率和周围环境质量。

我们还将不断尝试和探索更多的控制措施,为实现社会可持续发展做出贡献。

消声减震专项方案

消声减震专项方案

一、方案背景随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,建筑机电设备的安装需求日益增加。

然而,在机电安装过程中,设备和管道产生的振动和噪声问题日益突出,严重影响了人们的生活质量。

为解决这一问题,特制定本消声减震专项方案。

二、方案目标1. 保障建筑机电设备的正常运行,降低振动和噪声对环境和居民的影响;2. 提高建筑机电安装工程的质量,延长设备使用寿命;3. 符合国家相关标准和规范要求。

三、方案内容1. 消声减震设施(1)自立式弹簧隔振器:适用于各种振动设备的减振;(2)限位式弹簧隔振器:适用于吊装设备的减振;(3)防振吊钩:适用于吊装设备的固定;(4)聚氯丁橡胶水管柔性接头:适用于水管连接,降低振动和噪声;(5)不锈钢水管柔性接头/连接器:适用于高温、高压水管的连接;(6)防振垫片:适用于管道连接,降低振动和噪声;(7)消声止回阀:适用于管道中的止回功能,减少噪声;(8)管路DT型减振器:适用于管道减振;(9)风管柔性接头:适用于风管连接,降低振动和噪声;(10)消声器或者消声静压箱:适用于风机和风管,降低噪声。

2. 消声减震工艺(1)水泵消音隔振处理:采用橡皮减震垫块、金属阻尼减震器等,降低水泵振动和噪声;(2)空调机组消音隔振处理:采用设备底部阻尼弹簧减震器,降低空调机组振动和噪声;(3)排风排烟机组消音隔振处理:采用弹簧隔振器、阻尼弹簧减震器等,降低排风排烟机组振动和噪声;(4)冷冻机组消音隔振处理:采用橡皮减震垫块、金属阻尼减震器等,降低冷冻机组振动和噪声;(5)管道减振处理:采用非燃软性材料填充支吊架、穿墙处,降低管道振动和噪声。

四、方案实施1. 成立消声减震专项小组,负责方案的实施和监督;2. 对施工人员进行培训,提高其对消声减震工艺的认识;3. 严格按照方案要求进行施工,确保消声减震效果;4. 定期对消声减震设施进行检查和维护,确保其正常运行。

五、方案效果评估1. 通过对设备和管道的振动和噪声进行监测,评估消声减震效果;2. 收集用户反馈,了解消声减震效果对生活质量的改善程度;3. 根据评估结果,不断优化消声减震方案,提高消声减震效果。

机电安装消声减震施工方案

机电安装消声减震施工方案

机电安装消声减震施工方案一、标准1、室外噪声标准按当地环保局条例的要求,达到城市区域环境噪声标准(GB3096-93)中的I I 标准。

同时,所有设备必须为低噪声和高效率型,并须符合下列噪声管制要求。

白天(上午七时至晚上九时)不大于60 分贝夜间(上午六时及晚上十时)不大于50 分贝机房内不大于70dB(制冷机房为75dB)二、噪音/振动控制要求选用低噪声设备。

所有与设备联接的风管及水管均采用不燃柔性联接。

设备基础采用橡胶减震器(垫)隔振。

排烟风机采用弹簧减震器减震,其它吊装设备采用橡胶减震器减震。

制冷机房水管尽量吊装在梁上或柱上。

设备进出口风管采用消声器或消声静压箱。

制冷机房内墙面做吸声墙及顶棚, 而吸声物料需具有不燃特性。

水泵,风机及冷却水塔选用低转速设备,以降低噪声和震动。

设备与管道连接处采取隔震措施。

设备层内的总水管道需设置减振支吊架。

在风机的进出口采用涂胶帆布软管连接,而水泵进出水管上采用可曲挠接头 (避震喉),使设备震动与管道隔离。

离心或轴流风机、水泵、制冷机、冷却塔等设备均采用减震台座,通过弹簧减震器或橡胶减震垫减震和降低噪音。

当设备的安装重量和运行重量不同时应设置附有限制器的弹簧隔振器,以使用包括有垂直限制器的外壳。

外壳须由钢制配件组成并施以热镀锌处理。

冷冻机、冷却塔等和其他驱动设备的入口和出口应安装柔性连接器。

离心式风机(EAF 或F AF 连外壳),须提供弹簧减振器(安装于天花或承支在地上)。

所有穿越墙身、地台及天花板之风管或水管须妥善密封。

所有机电设备必须符合室内及室外噪声评价值的要求。

所有机电设备声功率/ 消声器计算/ 弹簧减振器计算必须送逞声学顾问审批。

若于噪声敏感区域里,风管位于消声器前,则须提供风管包喉处理以减低外壳噪声。

如机房内噪声水平超越标准,必须加装相等于50%表面积的墙面及天花吸音(由建筑承包商负责)。

当客房上下之机房内噪声水平超过80dBA,则须安装浮动地台、隔声墙及隔声天花。

机电设备振动和噪音成因及解决对策

机电设备振动和噪音成因及解决对策

机电设备振动和噪音成因及解决对策噪声来源于振动,解决好了振动问题,噪声问题也会迎刃而解,所以本文表面是探讨振动和噪声两个问题,其实是同一个问题。

振动的两个基本指标是振幅和频率,解决振动问题,就围绕着这两个概念展开,要么降低振幅,要么调整振动频率点。

频率可分为固有频率Wn和激励频率W,固有频率源于产品的结构特征,由质量、质量分布、质心位置、刚度等多个因素和多个因素间的相互作用所确定。

固有频率计算公式为(公式1)k是物体的刚度,m是物体的质量。

激励源的频率点应避开固有频率Wn。

当Wn=W的时候,就发生了谐振,谐振时候的振幅最大。

当频率比(公式2),即进入隔振区,使振动传递系数小于1,才有减振和隔振效果。

在机械质量m已确定的情况下,降低其可降低固有频率。

若Wn<><>有了以上的理论基础,下面是几个基于上面理论的解决办法。

1从振动发生源上处理从振动源上处理:既然是激励频率落进了1.414Wn的范围内,那就想办法使激励频率提高,常见办法有:如果是步进电机,就对步数细分,通过细分改驱动脉冲的步进频率加倍使步与步之间的差距缩小;如果有减速器、传送带、传送齿轮,就通过改变主动轮与从动轮的半径比值,改变传动比,这样被驱动的终端要想保持原来的速度,主动轮的转速势必要加快,转速和激励频率成正比例,激励频率提高,后面的震动感应固有频率未变,两个频率错开,震动自然减弱;2从振动传递路径上处理如果振动源是不可避免的,那就在传递路径上加隔振措施处理,从原理上看,刚性越强解决办法如下:传动轴用弹性联轴器,这样避免了轴和轴不同心的转动下,力矩传递不受损失,且轴和轴不对心而带来的相互周期性刚性位移也可改观,这种周期性相对位移是震动和噪声的根源;传动之间用皮带轮柔性连接,振动源与支撑件基座间加缓冲减震材料或装置;弹簧悬挂振动源,对缓冲减震很有作用,但会有三个问题需要克服,一是启停时机器会抖动,二是不能传递力矩,因为弹簧本身是不能传递扭矩的,三是运输时要考虑固定,装机后还要拆去,比较麻烦;设计导振措施,把振动导走,振动仍在,但离我们较远了。

电机减振措施

电机减振措施

电机减振措施1. 引言在许多机电设备中,电机是一个关键组件。

然而,电机在运转过程中会产生振动和噪音,可能会对设备的稳定性和性能造成不利影响。

因此,有必要采取适当的减振措施来降低电机的振动和噪音。

本文将介绍一些常见的电机减振措施,旨在帮助读者了解如何改善电机的工作环境。

2. 减振措施2.1 电机支撑结构改进电机的支撑结构对减少振动和噪音起到重要作用。

以下是一些常见的支撑结构改进措施:•加强支撑点固定:电机支撑点的固定性能对振动抑制至关重要。

确保支撑点固定牢固,并使用合适的支撑材料。

•减震垫安装:在电机和支撑结构之间安装减震垫,可以减少传递到支撑结构的振动。

•增加支撑结构刚度:增加支撑结构的刚度可以有效减少振动的传播。

可以通过增加材料厚度或使用更刚性的材料来提高支撑结构的刚度。

2.2 电机旋转部分的平衡电机本身旋转部分的不平衡也会导致振动和噪音。

以下是一些减少电机旋转部分不平衡的措施:•使用动平衡技术:通过动平衡技术可以减少电机旋转部分的不平衡。

这种技术主要涉及在电机旋转部分上安装补偿配重块,以消除旋转部分不平衡造成的振动。

•精确加工旋转部分:在制造电机旋转部分时,应尽量保证其精确加工。

加工误差会导致旋转部分的不平衡,从而引起振动和噪音。

2.3 电机外壳设计改进电机外壳的设计也会影响振动和噪音的产生。

以下是一些常见的电机外壳设计改进措施:•减少共振频率:通过合理的设计和选择合适的材料,可以降低电机外壳的共振频率,从而减少振动和噪音的产生。

•增加隔音层:在电机外壳内部加入隔音层,如吸音材料,可以有效地阻止振动和噪音的传播。

•合理布置进风口和出风口:合理布置电机进风口和出风口的位置和尺寸,可以减少空气流动产生的噪音。

2.4 控制电机工作条件合理控制电机的工作条件也可以减少振动和噪音。

以下是一些建议:•电机轴承润滑:使用适当的润滑剂对电机轴承进行定期维护和润滑,以减少振动和噪音。

•电机负载平衡:合理设计选型,保证电机在在额定转速下正常工作,避免过载和过速。

机电安装工程减震降噪施工方案

机电安装工程减震降噪施工方案

机电安装工程减震降噪施工方案本工程作为办公楼项目,其舒适的办公、休息环境对建筑内噪音控制要求非常高。

因此,机电系统运行产生的噪声是一个非常重要的问题,噪声指标是否超标将直接影响到入租客户的正常工作。

引起居住环境噪声高的主要因素是由于机电设备运行以及系统管路运行的噪声通过结构和管道传递至办公区域。

因此,即要保证机电系统的正常运行,又要改善办公的环境,是本工程施工过程中需要严格控制的重要工作之一。

我司将根据长期从事高级民用建筑机电安装的经验,结合先进的检测手段和可靠的计算数据,在本工程中的重点部位,特别是机房设备的安装中采取一些必要的工艺步骤来抑制减小机电设备运行所产生的噪声指标,通过噪声综合治理,以改善办公的环境。

(一)产生噪声原因分析电气方面:电机是机组的主要设备,电机内部磁力不平衡和其它电气系统的失调,常引起振动和噪音。

如异步电动机在运行中,由定转子齿谐波磁通相互作用而产生的定转子间径向交变磁拉力,或大型同步电机在运行中,定转子磁力中心不一致或各个方向上气隙差超过允许偏差值等,都可能引起电机周期性振动并发出噪音。

机械方面:电机和水泵转动部件质量不平衡、粗制滥造、安装质量不良、机组轴线不对称、震幅超过允许值,零部件的机械强度和刚度较差、轴承和密封部件磨损破坏,以及水泵临界转速出现与机组固有频率一直引起的共振等,都会产生强烈的振动和噪音。

水力方面:水泵进口流速和压力分布不均匀,泵进出口工作液体的压力脉动、液体绕流、偏流和脱流,非定额工况以及各种原因引起的水泵汽蚀等,都是常见的引起泵机组振动的原因。

水泵启动和停机、阀门启闭、工况改变以及事故紧急停机等动态过渡过程造成的输水管道内压力急剧变化和水锤作用等,也常常导致泵房和机组产生振动。

水工及其它方面:机组进水流道设计不合理或与机组不配套、水泵淹没深度不当,以及机组启动和停机顺序不合理等,都会使进水条件恶化,产生漩涡,诱发汽蚀或加重机组及泵房振动。

采用破坏虹吸真空断流的机组在启动时,若驼峰段空气挟带困难,形成虹吸时间过长;拍门断流的机组拍门设计不合理,时开时闭,不断撞击拍门座;支撑水泵和电机的基础发生不均匀沉陷或基础的刚性较差等原因,也都会导致机组发生振动。

机电设备的噪声、减震控制方案

机电设备的噪声、减震控制方案

机电设备的噪声、减震控制方案1. 噪声、减震控制措施1.1 噪声的来源:本工程噪声主要来源有设备机房各类机械设备的噪声振动以及管道介质在输送过程中所产生的振动。

1.1.1 噪声控制措施1、为确保工程交验后设备及管道在使用过程中所产生的噪声能满足声学要求,在工程实施前我司将聘请资深声学顾问公司对所实施的工程从声学设计、设备材料选用、消声、减震、隔振等措施进行全面指导。

2、控制噪声源:降低声源噪音,选用低噪音的设备和改进安装工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动)。

3、阻断噪声传播:在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音、隔音、音屏障、隔振等措施。

1.1.2 一般要求所有供本工程使用的隔振设备必须为不含任何石棉物质或成份的产品。

1、自立式弹簧隔振器弹簧型隔振器均为无外壳自立式设计。

底板和基座之间并配有6mm厚之聚氯丁橡胶消声防滑垫片。

所有隔振器均须配有具紧固栓接设备和作水平调校的校平螺栓。

弹簧的直径不能小于其在额定重量下的压缩高度之80%及横向硬度是1.1倍额定垂直硬度。

所配置的弹簧须最少能提供相等于50%其额定振幅量的额外活动操作范围。

2、限位式弹簧隔振器部分设备如水泵安装在室外会受风吹袭的设备如于装配时和实际运行时的重量出现不一致时,除配置须如上述技术规格要求的弹簧隔振器外,并需附设一个垂直限位装置以控制有关弹簧隔振器之垂直位置在设备之部分或全部外加重量一旦被卸除时不会被提升。

弹簧于设备装配时和正常运作时之高度须相同。

在限位螺栓之周围与弹簧及外壳之间,最少须保留12毫米的间隙,以保证相互操作不受干扰。

在正常操作时,限位器须与弹簧隔振器各部分不会接触。

安装于室外的弹簧隔振器之所有钢制金属组件须作热浸镀锌处理。

3、防振吊钩防振吊钩应由一钢制弹簧和8毫米厚含弹性的聚氯丁橡胶垫层相互串联组合在一金属吊钩盒子内。

聚氯丁橡胶垫层须备有一个可穿越吊钩盒子的吊杆隔离套筒供吊杆安装。

机电安装工程的消声减震,全面总结!

机电安装工程的消声减震,全面总结!

机电安装工程的消声减震,全面总结!机电安装工程的消声减振对象包括设备和管道两方面,既要防止包括制冷机组、空调机组、水泵、风机等设备产生较大振动和噪声,也要防止管道传播设备及自身产生的振动和噪声。

本文从设施及工艺两个方面,总结了机电安装工程在水泵、空调机组、排风排烟机组、冷冻机组、管道各专业上的常用消声减震做法,全面!一消声减振设施· 自立式弹簧隔振器· 限位式弹簧隔振器· 防振吊钩· 聚氯丁橡胶水管柔性接头· 不锈钢水管柔性接头/连接器· 防振垫片· 消声止回阀· 管路DT型减振器· 风管柔性接头· 消声器或者消声静压箱二消声减振工艺1水泵消音隔振处理卧式水泵隔振处理图水泵减震台座减震形式泵房隔振示意图浮筑基础用混凝土制作水泵惯性块与减震器固定在一起设备底部橡皮减震垫块设置金属阻尼减震器设备底部阻尼弹簧减震器设置设置在设备底板两侧防位移的“靠山”立式水泵隔振处理图变频供水系统减振处理2空调机组消音隔振处理· 吊装式空调机组减振处理备注:风量大于8000m³/h的机组不宜采用吊顶式安装方式,推荐采用落地放置,否则应采取严格的减噪措施。

· 落地式空调机组减振处理设备底部阻尼弹簧减震器设置3排风排烟机消音隔振处理· 落地式风机屋顶落地式风机安装示意图弹簧隔振器阻尼弹簧减震器· 吊式轴流风机安装· 轴流风机防振吊钩· 吊式风机箱安装· 风机震动噪音处理为防止轴流风机工作时摆动,用槽钢做成框架固定在楼板上,图为排风兼排烟风机下部设置阻尼弹簧减震器4冷冻机组消音隔振处理设备底部金属弹簧减震器设置冷水机组底座设置弹簧减震器,落地支架应安装在柔性短管的后侧在弹簧减震器下部设置水平度调整钢板,便于设备一次就位5设备管道减振降噪管道穿墙(板)处采用柔性材料填塞套管/管道间缝隙大样吊装式管道减震全不锈钢波纹补偿器穿墙处金属软接· 管道管夹消音隔振处理· 立管消音隔振处理· 管道落地支撑支架减震处理· 管道消声处理金属软接金属软管波纹补偿器橡胶软接头管道减振-橡橡胶减震垫防水帆布接头风管与风机应采用柔性短管连接静压箱· 冷却塔消声处理· 中央空调外机降噪机电安装工程设计中对消声减震的具体措施的简要归纳:1. 建筑机电工程中,除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。

机电设备消声隔振技术要点

机电设备消声隔振技术要点

机电设备消声隔振技术要点一、通风空调的消声隔振措施1.通风空调系统消声隔振措施的一般方法:(1)空调通风系统的对振动及噪音处理的一般方法包括:隔声、隔振、消声、减振等措施,以实现空调系统从风机到风口的振动及噪音控制;(2)对于风口的噪音,需严格按照不同类型的风口控制风速;(3)对风管的噪声,需严格按照风管风速要求设计截面,风速应取范围内的较低值,此外,还可采用消声器或消声弯头进行消音。

在管线综合过程中,需尽量减小风管翻弯;(4)对服务于有声学要求的空间的空调箱、排风机配备弹簧减振基座或设置弹簧减振吊架,机房隔墙和内壁采取可靠的隔声、消声措施,并堵塞传声漏洞,以克服机组本体的振动和噪声。

水管、风管与机组之间的接口处采用软接。

2.机房消声隔振设计要点:(1)机房位置的选择,一般需远离有消声隔振要求的功能空间,如必须设置在附近,需设置双墙、双楼板等消声隔振措施;(2)机房的四面墙体及天花均需设置消音材质,机房门需为消声的防火门;(3)机房墙和楼板的厚度需满足消声隔振要求,墙体及楼板厚度建议大于200mm;(4)若风口直接设置在机房的墙上,需采用专用的措施进行消声隔振。

3.风机消声隔振设计要点:(1)风机需选用运行平稳,噪音低,风机转速建议小于800转/分钟。

(2)风机的流量扬程需严格计算,减小流量扬程的附加值,实现低负荷时风机仍处于高效区,减少风机振动;(3)风机与管道连接时,需采用软连接。

4.风管消声隔振设计要点:(1)管道的运行、管道与风机连接、管道与风口连接需考虑气流的平稳;(2)风管需尽量减少穿越噪音及振动较强的区域,以免噪音进入风管传递;(3)对于噪音要求严格的区域,穿越该区域的风管建议采用双面彩钢金属复合玻纤风管,内部的玻璃纤维应不小于25mm厚;5.风口消声隔振设计要点:(1)为防止气流扰动噪音,管道中的空气流速应有一定的控制。

(2)回风口的风速,需按照GB50736-2012的7.4.13规定:6.设备消声隔振设计要点:(1)风机、新风机组、新风换气设备等建议均设置在专用的机房内,若有设备无法设置在机房内,需用隔声材料进行包裹。

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机电设备的噪声、减震控制方案
1. 噪声、减震控制措施
1.1 噪声的来源:本工程噪声主要来源有设备机房各类机械设备的噪声振动以及管道介质在输送过程中所产生的振动。

1.1.1 噪声控制措施
1、为确保工程交验后设备及管道在使用过程中所产生的噪声能满足声学要求,在工程实施前我司将聘请资深声学顾问公司对所实施的工程从声学设计、设备材料选用、消声、减震、隔振等措施进行全面指导。

2、控制噪声源:降低声源噪音,选用低噪音的设备和改进安装工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动)。

3、阻断噪声传播:在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音、隔音、音屏障、隔振等措施。

1.1.2 一般要求
所有供本工程使用的隔振设备必须为不含任何石棉物质或成份的产品。

1、自立式弹簧隔振器
弹簧型隔振器均为无外壳自立式设计。

底板和基座之间并配有6mm厚之聚氯丁橡胶消声防滑垫片。

所有隔振器均须配有具紧固栓接设备和作水平调校的校平螺栓。

弹簧的直径不能小于其在额定重量下的压缩高度之80%及横向硬度是1.1倍额定垂直硬度。

所配置的弹簧须最少能提供相等于50%其额定振幅量的额外活动操作范围。

2、限位式弹簧隔振器
部分设备如水泵安装在室外会受风吹袭的设备如于装配时和实际运行时的重量出现不一致时,除配置须如上述技术规格要求的弹簧隔振器外,并需附设一个垂直限位装置以控制有关弹簧隔振器之垂直位置在设备之部分或全部外加重量一旦被卸除时不会被提升。

弹簧于设备装配时和正常运作时之高度须相同。

在限位螺栓之周围与弹簧及外壳之间,最少须保留12毫米的间隙,以保证相互操作不受干扰。

在正常操作时,限位器须与弹簧隔振器各部分不会接触。

安装于室外的弹簧隔振器之所有钢制金属组件须作热浸镀锌处理。

3、防振吊钩
防振吊钩应由一钢制弹簧和8毫米厚含弹性的聚氯丁橡胶垫层相互串联组合在一金属吊钩盒子内。

聚氯丁橡胶垫层须备有一个可穿越吊钩盒子的吊杆隔离套筒供吊杆安装。

弹簧之盘径和吊钩盒子底部的开孔直径的大小须可容许吊杆作30度弧度的摆动,而不会碰到底洞及触到弹簧而失去隔振效用。

所配置的弹簧须最少能提供相等于50%其额定振幅量的额外活动操作范围。

聚氯丁橡胶垫层须受吊重过载保护以避免因金属与金属间横直向的限制而产生的影响。

安装于室外的弹簧吊钩须采用不锈钢材料制造。

4、聚氯丁橡胶水管柔性接头
须在水泵及其它在图纸上所示的设备之进、出水接驳口处提供柔性聚氯丁橡胶接头。

材料须为多层尼龙线质织物与聚氯丁橡胶混合经压铸定型而成。

不能采用钢丝或钢环作为压力补强。

除特别注明外所有直管式的柔性聚氯丁橡胶接头须采用双球式设计而弯管式的柔性接头则需采用单球式设计。

需配有带凹槽的浮套式钢制法兰以扣合锁紧聚氯丁橡胶柔性接头两端反边接口。

须按实际所接驳系统的工作压力和操作温度需求提供适当的接头。

但在一般情况下柔性接头须能在100℃操作温度下承压不小于1600kpa。

所有柔性接头须由原厂按设计条件要求作适当的预扩展以防止有关接头在使用时受系统压力而额外伸延。

并须按厂商建议为每个柔性接头配置定位控制连杆。

在正常的操作条件下所有柔性聚氯丁橡胶接头须具多于十年的使用寿命。

5、不锈钢水管柔性接头/连接器
须在热水泵等,及如图纸上所示或按特别要求在所有机动设备的进、出水接口处须设置不锈钢柔性接头时,须按下述技术规格要求提供。

不锈钢接头应由无缝波纹内管及不锈钢线的外层组成,波纹内管的型式须按实际
需求,采用指纹或斜纹管。

用于抵受与管道平衡的位移柔性连接器,可采用单层波纹管,不设外不锈钢线的外层。

钢丝或钢环之用途并非为压力加强保护。

须配有带凹槽的浮套式钢制法兰以扣合锁紧不锈钢柔性接头两端反边接口。

须按实际所接驳系统的工作压力和操作温度需求提供适当的接头。

但在一般情况下柔性接头须能在100℃操作温度下承压不小于1600kpa。

6、防振垫片
防振垫片须由两层或以上之受剪蜂窝组式聚氯丁橡胶片内夹填隙钢片迭合铸塑而成。

片式或席式垫片将会由蜂窝式、肋构式或间柱式橡胶片组合而成。

而在一般情况下片式及席式垫片应安排黏附在承托面和受托面上。

不能采用软木水松作为防振垫片。

7、水平推力限位器
须按实际需要在部分通风设备配置水平推力限位器以保护有关设备在启停时不会因气流冲击而所产生太大的水平位移。

推力限位器应由一弹簧组件与一氯丁橡胶串联组成及装设在一钢制框架内。

限位器应在厂内先作预校并可在工地按实际需要再作调整,以限制有关设备在启停时水平移动不能多于6mm。

有关装置须同时包括一根全螺纹杆和两块分别附于设备及风管或建筑结构上的角钢托座。

水平推力限位器应设置在推力的中心线及在设备的对应位置。

8、风管柔性接头
须按照DW144或相关国家标准所订定的材料规格和安装方法在所有连接风管系统及相关设备之间提供及安装柔性接头。

按图纸所示或为减低振动,在所有风机和空调处理机的进风和出风接口安装消音隔振柔性接头。

每个接头均须预留有25mm阔的缓冲带以确保由风机所产生的振动不会传送至风管系统。

柔性接头的连接两端应采用内折于金属片内或附于金属框架上,以防止漏风。

柔性接头应采用聚氯丁橡胶涂膜玻璃织物或其它认可物料制造。

所有柔性接头必
须符合当地消防部门的最新要求。

9、消声器或者消声静压箱
风机或者空调机在风机运行时会产生比较大的噪声,在设备出风口及进风口处安装消声静压箱,在机房内进出风管上安装消声器进行消声。

10、混凝土惯性基座
混凝土惯性基座须浇注在由钢梁或钢槽制成的钢框架内,以加强基座的刚性从而避免基座变形、驱动和被驱动设备对应误差或将外应力传至设备。

基座须包括高度减省托架、混凝土强化设施及设备安装弧顶螺栓配备。

有关混凝土惯性基座的厚度应按照设备供应厂家的建议和要求提供,但厚度不能小于150mm或基座最长尺寸之1/12,而除特别情况外厚度一般不会超过300mm。

混凝土惯性基座最基本的强化要求须在基座底部以上40mm位置敷设13mm的钢加强筋或角钢条以150mm间距纵横交错两个方向焊接,或按实际结构情况添加强化设施。

除特别注明外,整个混凝土惯性基座的重量须为其所将承托的设备总重量之2至3倍。

而在混凝土惯性基座建造时须先按其所将承托设备的固定要求和位置配置设备固定设施包括定位系紧螺栓及套筒等,以便在浇注混凝土时一并预埋。

在每个混凝土惯性基座承托位置须提供高度减省托架以保持基座底部50mm的基准空间
1.1.3 实施要求
1、设备选型消声
项目选购的设备采用箱型或管壳型并经过消音措施处理过的设备,如风机采用箱型消音风机或采用带壳体消音的风机,空调机组及箱型风机壳体均采用了消音隔板制作,对风机所产生的噪音进行了消声。

如常见选用的水泵转速为1450r/min和2950r/min,采用前者水泵运行时噪音较低,而采用后者噪音较高,因此选用转速为低频的水泵。

其它设备也尽量选用振动小、产生噪音低的设备。

2、所有送风设备包括空调处理机及风机
用同一具有定够刚度的钢制组合基座构件装配整个风机及电动机。

需为所有风机提供水平推力限位器。

除在图纸有特别注明外,各弹簧隔振器的最少静态隔振幅度须为25mm。

3、水管及风管系统
须在机电设备房内或距离有关连接设备15m的范围内(以最大者考虑)为所有连接到在运行时会产生振动的设备之水管及风管装设静态隔振幅度最少为25mm的防振吊钩。

(1)水平水管道防振隔离
除特别注明豁免外,安装在各空调机房内的所有水管道均须提供防振吊钩。

各吊钩及隔振器的钢弹簧最少静态隔振幅度应符合下列规定。

管径尺寸(mm)最少静态隔振幅度(mm)
80以下 20
80-150 38
200或以上 50
(2)垂直管和立管防振隔离
所有立管均应按图纸上所示用支架或固定件悬吊或支撑,所有立管均应以8m的间距弹性地悬吊或支撑。

2.水泵房内设备的噪声、减震控制
2.1水泵
整个分壳式水泵组包括水泵及电动机和水泵出、入水口弯头均须安装在同一个混凝土惯性基座上。

除因混凝土惯性基座的重量或刚度不符应用要求外,混凝土基座的厚度不应超过300mm。

而一般情况下基座厚度须为其最长尺寸之1/12但不能少于150mm。

水泵及电动机须安装在同一个与地面防振隔离达95%的浮动基座上。

在每个混凝土惯性基座承托位置须提供高度减省托架以保持基座底部留24mm的空间。

水泵电机功率45KW及以下和所有安装在地库内的水泵应配置静态隔振幅度不少于20mm的弹簧隔振器,而如电机功率超过45KW时则应配置静态隔振幅度不少于50mm的弹簧式隔振器。

2.2水泵房内设备的噪声、减震做法处理图
(1)水泵消音隔振处理
卧式水泵隔振处理图
立式水泵隔振处理图
(2)管道落地支撑消音隔振处理
管道落地支撑隔振处理图
(3)管道管夹消音隔振处理
管道隔振处理图(管径小于150管道)(4)立管消音隔振处理
管道隔振处理图(管径大于150管道)
1-1剖面图
(5)管道落地支撑支架减震处理
(6)管道穿墙或楼板隔声做法。

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