机电工程消声减振
机电消声减振综合施工技术

机电消声减振综合施工技术机电消声减振综合施工技术是一种可以保障机电系统设计功能的技术。
随着建筑工程机电系统功能需求的增加,越来越多的机电设备被应用到建筑工程中。
然而,这些机电设备在实现建筑功能、改善人文环境、提升使用价值的同时,也会带来一系列负面影响,如机电设备在运行过程中产生及传播的噪声和振动,给使用者带来难以接受的困扰,甚至直接影响到人身健康等。
为了有效防控机电系统噪声和振动,必须在机电系统设计与施工前,通过对机电系统噪声及振动产生的源头、传播方式与传播途径、受影响因素及产生的后果等进行细致分析,制定消声减振措施方案,对其中的关键环节加以适度控制。
具体实施工艺包括:对机电系统进行消声减振设计、选用低噪、低振设备(设施)、改变或阻断噪声与振动的传播路径以及引入主动式消声抗振工艺等。
在施工过程中,要优化机电系统设计方案,对机电系统进行消声减振设计。
机电系统设计时,应充分考虑满足建筑功能的合理机电系统分区,为需要进行严格消声减振控制的功能区设计独立的机电系统,根据系统消声、减振需要,确定设备(设施)技术参数及控制流体流速,同时避免其他机电设施穿越。
在机电系统设备(设施)选型时,优先选用低噪、低振的机电设备(设施),如箱式设备、变频设备、缓闭式设备、静音设备,以及高效率、低转速设备等。
在机电系统安装施工过程中,要充分考虑系统消声、减振功能需要,通过隔声、吸声、消声、隔离、阻尼等处理方法,在机电系统中设置消声减振设备(设施),改变或阻断噪声与振动的传播路径。
例如,设备采用浮筑基础、减振浮台及减震器等的隔声隔振构造,管道与结构、管道与设备、管道与支吊架及支吊架与结构(包括钢结构)之间采用消声减振的隔离隔断措施,如套管、避振器、隔离衬垫、柔性软接、避振喉等。
最后,引入主动式消声抗振工艺也是一种有效的施工方法。
在机电系统深化设计中,针对系统消声减振需要引入主动式消声抗振工艺,扰动或改变机电系统固有噪声、振动频率及传播方向,达到消声抗振的目的。
机电设备的消声与减振

振动源和噪声源
二、振动源和噪声源
■ 振动和噪声的关联度较高,对水泵等设备来说,常常是振 动和噪声同时产生。
水泵机组、风机等设备在运行 过程中产生的振动和噪声; 振动源 噪声源
水流速度过大等产生的 振动和噪声; 高扬程水泵启停过程水锤 引起的振动和噪声
减振降噪的方式
三、减振降噪的方式 ■
噪声的控制 从噪声源头进行控制,噪声源主要是水泵、 空调机组、管道内水流声等。 减振 主要在设备安装方面进行控制。
弹簧隔振器
排风排烟机消音隔振处理
阻尼弹簧减震器
排风排烟机消音隔振处理
吊式轴流风机安装
排风排烟机消音隔振处理
轴流风机防振吊钩
排风排烟机消音隔振处理
吊式风机箱安装
排风排烟机消音隔振处理
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
设备管道减振降噪
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
设备管道减振降噪
设备管道减振降噪
全不锈钢波纹补偿器
设备管道减振降噪
穿墙处金属软接
设备管道减振降噪
管道管夹消音隔振处理
设备管道减振降噪
立管消音隔振处理
设备管道减振降噪
管道落地支撑支架减震处理
设备管道减振降噪
设备房及露天设备降噪
七、设备房及露天设备降噪
设备房及露天设备降噪
• •
设备房降噪: 如采用了以上减振降噪措施后,设备房内的噪声传出设备房还达不到要 求时,应进行设备房的隔音吸声处理。主要措施有:墙面吸音、天棚吸 音,极端情况下会采用楼面吸音。
墙面吸音
天棚吸音
消声减震专项施工方案

一、项目背景随着城市化进程的加快,机电安装工程在各类建筑中的应用日益广泛。
然而,机电设备的运行过程中产生的噪声和振动给使用者带来了诸多不便,甚至对人身健康造成影响。
为了确保建筑环境的舒适性和安全性,本方案针对机电安装工程中的消声减震问题,制定专项施工方案。
二、消声减震目标1. 降低机电设备的噪声和振动,确保室内环境舒适;2. 防止噪声和振动对建筑结构造成损害;3. 满足相关环保法规和标准要求。
三、施工范围1. 制冷机组、空调机组、水泵、风机等设备的安装;2. 管道系统的安装;3. 消声减震设施的选用与安装。
四、施工方法1. 设备安装(1)根据设备规格、型号和安装要求,选择合适的消声减震设施,如弹簧隔振器、阻尼弹簧减震器等。
(2)设备底部设置橡皮减震垫块或金属阻尼减震器,以降低振动传递。
(3)设备底板两侧设置防位移的靠山,确保设备稳定。
2. 管道安装(1)管道采用柔性材料连接,如聚氯丁橡胶水管柔性接头、不锈钢水管柔性接头等。
(2)管道穿墙(板)处采用柔性材料填塞套管,以降低噪声和振动传递。
(3)管道系统设置管路DT型减振器,降低振动。
3. 消声减震设施选用与安装(1)选用自立式弹簧隔振器、限位式弹簧隔振器、防振吊钩等设施,降低设备振动。
(2)选用消声止回阀、管路DT型减振器、风管柔性接头等设施,降低管道噪声。
(3)选用消声器或消声静压箱,降低风机噪声。
五、施工质量控制1. 严格按照设计要求和相关规范进行施工,确保工程质量。
2. 对施工过程中使用的材料、设备进行检查,确保符合要求。
3. 对施工过程进行监督,确保施工质量。
4. 施工完成后,对消声减震效果进行检测,确保达到预期目标。
六、施工安全措施1. 施工人员应穿戴安全防护用品,如安全帽、安全带等。
2. 施工现场应设置安全警示标志,确保施工安全。
3. 严格按照操作规程进行施工,防止发生安全事故。
4. 定期对施工现场进行检查,确保施工安全。
七、施工进度安排1. 施工前期:完成施工图纸会审、技术交底等工作。
机电消声减振综合施工技术

机电消声减振综合施工技术6.10.1 技术内容(1)技术特点机电消声减振综合施工技术是实现机电系统设计功能的保障。
随着建筑工程机电系统功能需求的不断增加,越来越多的机电系统设备(设施)被应用到建筑工程中。
这些机电设备(设施)在丰富建筑功能、改善人文环境、提升使用价值的同时,也带来一系列的负面影响因素,如机电设备在运行过程中产生及传播的噪声和振动给使用者带来难以接受的困扰,甚至直接影响到人身健康等。
(2)施工工艺噪声及振动的频率低,空气、障碍物以及建筑结构等对噪声及振动的衰减作用非常有限(一般建筑构建物噪声衰减量仅为0.02~0.2dB/m),因此必须在机电系统设计与施工前,通过对机电系统噪声及振动产生的源头、传播方式与传播途径、受影响因素及产生的后果等进行细致分析,制定消声减振措施方案,对其中的关键环节加以适度控制,实现对机电系统噪声和振动的有效防控。
具体实施工艺包括:对机电系统进行消声减振设计、选用低噪、低振设备(设施)、改变或阻断噪声与振动的传播路径以及引入主动式消声抗振工艺等。
主要施工方法:1)优化机电系统设计方案,对机电系统进行消声减振设计。
机电系统设计时,在结构及建筑分区的基础上充分考虑满足建筑功能的合理机电系统分区,为需要进行严格消声减振控制的功能区设计独立的机电系统,根据系统消声、减振需要,确定设备(设施)技术参数及控制流体流速,同时避免其他机电设施穿越。
2)在机电系统设备(设施)选型时,优先选用低噪、低振的机电设备(设施),如箱式设备、变频设备、缓闭式设备、静音设备,以及高效率、低转速设备等。
3)机电系统安装施工过程中,在进行深化设计时要充分考虑系统消声、减振功能需要,通过隔声、吸声、消声、隔振、阻尼等处理方法,在机电系统中设置消声减振设备(设施),改变或阻断噪声与振动的传播路径。
如设备采用浮筑基础、减振浮台及减震器等的隔声隔振构造,管道与结构、管道与设备、管道与支吊架及支吊架与结构(包括钢结构)之间采用消声减振的隔离隔断措施,如套管、避振器、隔离衬垫、柔性软接、避振喉等。
机电消声减震综合施工技术单项技术总结

机电消声减震综合施工技术单项技术总结机电消声减震综合施工技术是基于机电工程、土木工程和声学工程等学科的综合应用,旨在降低机电设备震动噪声振动,提高建筑环境的舒适性和安全性。
本文就机电消声减震综合施工技术进行单项技术总结。
首先,就机电消声减震综合施工技术中的机电工程进行总结。
机电工程是指通过舒适性设计、合理布局、降噪降振措施等方式将机电设备的噪声振动降到合理范围之内。
一般说来,机电工程在设计中的主要考虑因素包括机房的长宽高比、机组布局方式、机组的特性(如排气温度、排放震动等)、空气流通方式、电缆等设施的排放方式等。
在实际施工中,通过调整机房的尺寸、增加管壁厚度、加装垫片等方式均可有效降低震动和噪声。
其次,对机电消声减震综合施工技术中的土木工程进行总结。
土木工程的主要任务是通过增加建筑结构的耐震性和耐震性,减少机组和的振动对整体建筑的影响。
在具体操作中,可以采用增加基础深度、加强建筑结构、设置单独的机房等方式来提高建筑的耐震性。
此外,通过改善建筑所使用的材料、设置振动抑制器等方式都能够有效地降低机组震动所带来的影响。
最后,就机电消声减震综合施工技术中的声学工程进行总结。
声学工程的主要任务是通过改善当地环境的音质、布局以及设计,来降低机组的噪音产生。
在声学工程方面,可以采用掩盖、隔音以及吸声等技术来减轻噪音。
在具体操作过程中,可以设置隔音板、增加固定式声吸降噪墙、设置线性降噪墙等从而降低机组噪音的产生。
综上所述,机电消声减震综合施工技术采用了多种工程技术手段,旨在通过机械、电气、声学、土木等多种领域的综合应用,提高建筑物的噪音振动水平,使其更具舒适性和安全性。
在实际工程施工中,贯彻上述工程技术手段,将有助于在具有振动和噪声影响的场所提供更为理想的环境。
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。
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。
机电消声减振综合施工技术工艺特点
机电消声减振综合施工技术工艺特点机电消声减振,这个名字听起来是不是有点儿高大上?它就是为了减少机器、设备运转时产生的噪音和震动,让我们的工作和生活环境更加安静、舒适。
想象一下,你在工厂里工作,机器轰鸣的声音让你耳朵都快打结了,甚至连午休都不好好休息。
这种情况是不是让人头疼?没错,这就是我们需要消声减振技术的原因。
不管是大型设备,还是一些精密仪器,都免不了会有噪音和振动,这些不仅影响设备的寿命,还可能影响员工的健康。
特别是对于一些对噪音特别敏感的行业,比如医院、实验室,这些问题更是不得不解决的硬伤。
机电消声减振到底是怎么回事呢?简单来说,它就是通过一系列的技术手段,把噪音和振动给“消灭”掉。
你看,噪音和振动就像我们生活中的“隐形杀手”,不动声色地影响着我们的工作效率和身体健康。
要解决这些问题,首先得从源头上入手。
就像我们打扫卫生一样,搞清楚哪里脏了,才能对症下药。
消声减振的第一步,就是要了解噪音和振动是从哪里来的。
可能是机器的运转,可能是设备的碰撞,甚至可能是某个小小的零件出了问题,导致一大堆连锁反应。
就得进行一番“大刀阔斧”的整改。
你看,现在的消声减振技术可不再是简单的塞个耳塞那么简单了。
它涉及到很多方面的技术,像隔音材料的使用、减振装置的设计、甚至机器的重新配置,都要考虑进去。
想象一下,设备的振动就像是一颗颗小石子砸在水面上,打破了平静。
如果我们在机器底部加装一些特殊的减振装置,就能有效地将这些振动“吸收”掉,水面自然恢复平静。
声音呢,也是同样的道理,越是精准的设计,越能减少噪音的传播。
隔音、吸音、消音,就像是给噪音加了一层厚厚的“保护罩”,让它们无处可藏。
说到消声减振,不得不提一个重要的“秘密武器”——弹性减振材料。
这些材料可是大有来头,能有效地吸收并消化掉机械产生的振动。
就像我们把松软的沙土撒在震动的地面上,震动就会被沙土吸收,地面就不会那么震动了。
这些材料的选择可不简单,必须得考虑到机械运转的速度、频率,甚至环境温度。
机电项目工程消声减振
1.1 机电工程消声减振1.1.1 概述本工程提出了噪声的相关要求,为了保证噪声要求及避免设备振动的影响,我单位对整个系统的噪声及振动控制做出详细分析,并依照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,我单位将采取最先进的技术手段,精心施工,将噪声产生的影响减至最低。
1.1.2 噪声控制1.1.2.1 噪声产生的原因噪声传播分为空气声传播和固体声传播两种。
空气声传播的载体是空气,隔绝空气声的能力主要取决于墙或隔断的隔声量,遵循质量定律,面密度越大,隔声效果越好。
固体声传播主要是振动物体直接撞击楼板、墙等结构物,使之产生振动,并沿结构将噪声传入室内的一种传播方式。
噪声分为空气动力性噪声和机械性噪声两大类。
本工程中安装了大量的功率强大的风机、空调机组、水泵等机械设备,设备运行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、原因及传播途径见下表:1.1.2.2 噪声控制措施噪声控制的目的就是把产生噪声的声源与外部环境隔绝或降低噪声的强度,从而得到一个宁静的工作和生活环境。
噪声控制的优先顺序依次为隔声、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备安装于各设备层,设备机房的隔声是大楼噪声控制的关键。
本工程主要的隔声措施如下:2、吸声噪声对人体危害极大,在噪声强度高的房间采用吸声材料吸声也是控制噪声非常有效的技术措施,该部分工作主要由专业分包商完成。
设备机房采用吸声处理,吸声材料强度低,容易损坏,吸声材料受潮则会降低吸声效果。
机电安装过程中,对吸声材料的保护也是噪声控制的重点之一。
通过加强员工教育,使其了解本工程噪声控制的重要性,增强施工人员的保护意识,保证吸声材料的有效性,从而达到本工程对噪声控制的要求。
3、消声考虑到噪声的主要传播途径为风管传播,故仅对风管的消声进行分析。
风管消声的控制手段:为防止设备噪声、气流噪声的延伸通过风管传播,通常采用在风系统及通风设备进、出口安装消声器进行消声。
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1.1 机电工程消声减振
概述1.1.1
本工程提出了噪声的相关要求,为了保证噪声要求及避免设备振动的影响,我单位对整个系统的噪声及振动控制做出详细分析,并依照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,我单位将采取最先进的技术手段,精心施工,将噪声产生的影响减至最低。
1.1.2 噪声控制
1.1.
2.1 噪声产生的原因
噪声传播分为空气声传播和固体声传播两种。
空气声传播的载体是空气,隔绝空气声的能力主要取决于墙或隔断的隔声量,遵循质量定律,面密度越大,隔声效果越好。
固体声传播主要是振动物体直接撞击楼板、墙等结构物,使之产生振动,并沿结构将噪声传入室内的一种传播方式。
噪声分为空气动力性噪声和机械性噪声两大类。
本工程中安装了大量的功率强大的风机、空调机组、水泵等机械设备,设备运行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。
1.1.
2.2 噪声控制措施
噪声控制的目的就是把产生噪声的声源与外部环境隔绝或降低噪声的强度,从而得到一个宁静的工作和生活环境。
噪声控制的优先顺序依次为隔声、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
本工程主要机电设备安装于各设备层,设备机房的隔声是大楼噪声控制的关键。
噪声对人体危害极大,在噪声强度高的房间采用吸声材料吸声也是控制噪声非常有效的技术措施,该部分工作主要由专业分包商完成。
设备机房采用吸声处理,吸声材料强度低,容易损坏,吸声材料受潮则会降低吸声效果。
机电安装过程中,对吸声材料的保护也是噪声控制的重点之一。
通过加强员工教育,使其了解本工程噪声控制的重要性,增强施工人员的保护意识,保证吸声材料的有效性,从而达到本工程对噪声控制的要求。
3、消声
考虑到噪声的主要传播途径为风管传播,故仅对风管的消声进行分析。
风管消声的控制手段:
为防止设备噪声、气流噪声的延伸通过风管传播,通常采用在风系统及通风设备进、出口安装消声器进行消声。
同时在风管安装时尽量保持管道平直、管径均匀变化,尽量避免管道的突扩、突缩。
.
按照风机的噪声及频谱特性和室内的噪声允许标准确定所需的消声量,应使所选的消声器的消声性能与需要的消声量相适应。
消声器选择时应使所选消声器的压力损失与管道系统所需的压力损失相适应。
消声器的气流再生噪声应与声源及消声性能相适应。
消声器的实际外型尺寸应与实际可供安装的位置相适应。
③消声器的计算、选型步骤:
根据选用风机的特性曲线计算风机的声功率级。
根据已确定的系统管路形式,计算各部件的气流噪声声功率级。
计算管路各部件的噪声自然衰减值。
从风机的声源声功率级开始,逐渐减去各部件噪声自然衰减值并叠加各部件的气流再生噪声,最后计算得到房间内剩余噪声的声压级。
根据确定的室内噪声允许标准及计算得到的室内剩余噪声的声压级确定所需的消声量。
④消声器的安装
消声器的安装请参见第五章第三节的相关内容。
消声安装示例:
风管消声设备安装示意
风管消声示意图
1.1.3 振动控制
1.1.3.1 振源分析
1.1.3.2 振动控制手段
通过对振动传播途径的分析,本工程没有微振要求,故考虑所有减振的设置均为
1.1.3.3 减振设备选型注意事项
通过对上表减振控制手段的分析,本工程主要使用的减振设备包括减振弹簧、橡胶减振垫、软接头三种形式。
减振设备选型通则:
所有减振设备选型必须是在整个减振体系进行详细技术分析后方可确定参数;减振设备的供应商需要提供详细的设备参数及设备检测报告;
本工程设备的类型众多,所选择的减振设备形式需要适合设备的减振要求。
减振设备选型的主要技术考虑因素:
振动设备重量及产生的扰力;
结构要求的振动传递比、振动位移及振动加速度;
隔振体系的固有频率、质心位置及刚度;
减振设备材质、类型、刚度、最大变形量、允许荷载、固有频率、自振频率、阻
尼比、承载压力范围。
1.1.3.4 减振设备安装注意事项
减振弹簧
减振弹簧安装必须保证弹簧垂直受力,当设备水平扰力过大时,须考虑设置水平限位,避免弹簧发生扭曲,降低减振弹簧减振效率及使用寿命。
减振弹簧安装位置必须适合隔振体系的重心,避免体系偏心,产生附加振动。
带有限位装置的减振弹簧需先进行预压,设备安装完成后将限位装置释放。
软接头
考虑软接头不能承受横向应力及扭曲应力,软接头安装必须平直。
软接头限位装置在系统安装完成后进行调整,保证发挥减振效率。
.
橡胶减振垫
安装时需要考虑温度的影响,不可使橡胶减振垫超过使用温度。
橡胶减振垫串联使用时,中间必须加装钢板隔开,不应超过三层。
考虑到橡胶减振垫具有较大摩擦力,橡胶减振垫与基础间不用设置固定。
橡胶减振垫凹纹内必须清洁无杂物,避免影响减振效果。
1.1.3.5 振动控制示例。