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来源: 发布时间:2022年05月25日

    随风机转动的粉尘在风叶导风锥内部不断移动造成不平衡,引起风机轴承振动速度上升。当风机做动平衡测试后,振动速度正常,运行后又重新积灰引起振动速度上升。原因找到后,在导风锥上割口,彻底清理内部积灰,并用密封胶对导风锥与轴之间的间隙进行封堵,见图2。3)再次启运,风机前后轴承振动速度保持在,但运行20h后,又出现振动速度上升,停机检查发现间隙内用于封堵的密封胶受温度及离心力的影响部分脱落,导致导风锥内再次积灰。经与风机厂家技术人员沟通,为了杜绝导风锥内积灰,决定将导风锥暂时割除,重新做风叶动平衡测试。风机启动后转速980r/min,前后轴承振动速度分别为2.1mm/s、1.1mm/s,风机空载运行电流163A,带料运行电流为186A,见图3。4)2017年5月份限产停窑期间,为取得更好的节能效果,公司技术人员决定恢复导风锥,导风锥角度仍按原角度设计,为避免再次造成风机振动,同时在导风锥与风机叶轮中盘焊接处留了20mm间隙,当粉尘进入导风锥后,在离心力的作用下从间隙甩出,不会集结在风叶上。恢复导风锥后,风机轴承振动速度仍保持在2.0mm/s左右,电流从186A下降到180A,见图4。4改造效果风机改造后的运行参数及对比见表3和表4。水泵隔振怎么做?上海厂家。浙江进口浮筑楼板减振块靠谱厂家

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所述中间筏架的上面板、下面板以及固定支撑在上面板与下面板之间的肋板上均设置有减重孔。进一步,所述下层隔振器通过螺栓固定设置于中间筏架下面板的底部。进一步,所述上层隔振器和下层隔振器均为低频、抗冲击隔振器。本实用新型的平置式通用隔振装置,通过上层隔振器和下层隔振器实现双级隔振、减振效果好;而且,通过上面板上的横向位置调节孔配合设备安装架上的纵向位置调节孔,实现待安装设备在安装平面横向和纵向上的连续调整,能够适用于各种重心不同的待安装设备,具有结构简单、通用性好、隔振性能优、易于安装与维护的优点。附图说明图1为本实用新型的平置式通用隔振装置的实施例1的结构示意图。图中:1、设备安装架;11、设备安装架螺栓固定孔;12、纵向位置调节孔;2、上层隔振器;3、中间筏架;31、上面板;311、横向位置调节孔;32、肋板;33、下面板;34、减重孔;4、下层隔振器;5、待安装设备。具体实施方式下面结合附图对本实用新型的平置式通用隔振装置做详细说明。本实用新型的平置式通用隔振装置的实施例1如图1所示,包括设备安装架1、上层隔振器2、中间筏架3和下层隔振器4,其中,上层隔振器2和下层隔振器4均为低频、抗冲击隔振器。浙江进口浮筑楼板减振块靠谱厂家上海浮筑楼板隔振专业公司找声华。

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民用建筑楼板撞击噪音问题突出 近年来,中国的经济发展迅速,建筑规模和数量空前.住房制度的改变、建筑标准诉求的提高、建筑材料和结构的变化...现有钢筋混凝土楼板撞击声压远超标准要求 根据《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010规定...浮筑楼板技术为建筑带来新的防噪途径 浮筑楼板技术,是楼板撞击声隔声技术的一种,是解决楼板撞击声的干扰问题而采用的一种措..浮筑楼板就是在原楼板的基础上,加了一层弹性垫层,使得机房地面与原地板进行隔离,将机房地面完全“浮筑”于基层地面或建筑楼板上。现阶段我国房地产市场提供给消费者使用的商品房中,大量的是按初装饰标准设计的,其中的楼板层是在钢架混凝土结构层上面做水泥砂浆找平层,楼板的记权标准化撞击声压级在80dB(A)左右。住户进行二次装修时如选用的面层为实木地板,可以减少3dB左右。如果选用的面层材料是硬质的(花岗岩、地砖等),那么只能维持在80dB(A)左右,远远达不到国家标准。

    橡胶隔振器的纵向间距l1与公共底座长度l之比为l1/l=~。进一步的,三角形加强筋板倾斜设置在柴油机和发电机的相邻处,三角形加强筋板的上、下端分别与柴油机轴承支撑座上侧和发电机端面板上侧固定连接。进一步的,发电机底部纵向两侧与对应的的下箱体顶板之间分别设有2个发电机输出轴对中调节机构,所述发电机输出轴对中调节机构包括螺套和调节螺钉,发电机地脚螺栓从下至上依次穿过下箱体顶板、螺套和发电机底板,通过固定螺母固定连接发电机底部和下箱体顶板;螺套顶部抵靠在位于发电机底板上,螺套下端与下箱体顶板固定连接;拧入发电机底板的调节螺钉与螺套相邻,调节螺钉下端端头抵靠在下箱体顶板上。本实用新型结构紧凑、安装方便快捷,采用排列成三角形的3个橡胶隔振器支撑公共底座和其上的柴油机发电机组,通过三点确定一个平面的稳定支撑型式取代现有的8个橡胶隔振器分成两排的支撑型式,确保3个橡胶隔振器位于同一个支撑平面上,**减少了安装工作量,使柴油机发电机组在船舶内或陆地上的预埋基板安装工作量减少了62%,安装时间节省了50%。本实用新型一端高另一端低的阶梯状纵向支承箱体及三角形加强筋板的公共底座结构型式还**减少了柴油机发电机组扭振应力。浮筑楼板隔振垫隔振块找声华声学。

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集中荷载作用下超**混凝土无腹筋梁抗剪强度的试验研究[D];重庆大学;2002年7李平昌;钢筋混凝土宽梁与薄墙肢节点的初步试验和非线性分析研究[D];重庆大学;2002年8雷汲川;基于非线性动力反应分析的钢筋混凝土框架修订后抗震设计规定有效性的初步验证[D];重庆大学;2002年9田必云;钢筋混凝土框架错层节点的拟静力试验研究[D];重庆大学;2002年10李哲刚;间接加载下钢筋混凝土转换梁梁腹开裂的试验研究[D];重庆大学;2002年【相似文献】中国期刊全文数据库**条1周长泉;岳翠兰;葛海东;;大体积双层混凝土墙体录音棚模板施工技术[J];建筑技术;2008年09期2许建峰;小型录音棚的建声设计[J];电声技术;2004年11期3徐增阳;徐文武;金星;;**电视台电视文化中心综合施工技术[J];建筑技术;2008年09期4邓小艾;空间、色彩和质感的艺术[J];建筑创作;2003年09期5ChrisLee;KapilGupta;TomasRuisOsborne;SantoshThorat;PurvaJamdade;SurilPatel;DharmeshThakker;NitiGourisaria;VrindaSeksaria;UdayanMazumdar;FramPetit;宋刚;;蓝青蛙酒廊与录音棚[J];城市环境设计;2009年08期6滕典;强吸声录音棚的建筑设计[J];建筑学报;1979年05期7沈保罗;邱树业;庄成源;黄钦泉;;海洋音像总公司录音棚的改建[J]。 浮筑楼板软木橡胶隔振块。陕西冷却塔浮筑楼板减振块专业声学公司

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    2h后前后端轴承振动速度分别上升至3.1mm/s、4.2mm/s。操作员采取降风机转速的措施,5h后,风机转速已降至930r/min,但风机后轴承振动速度仍上升至6.0mm/s并跳停。风机轴承振动曲线见图1。2)停机后,现场检查发现风叶上有积灰,判断振动原因为风叶积灰引起,清理风叶、现场作风叶动平衡测试后空负荷试运,后轴承振动速度为1.0mm/s。带料运行,风机转速仍控制在970r/min,运行电流155A,前后轴承振动速度分别为/s、1.3mm/s。运行8h后振动速度再次上升至5.8mm/s并跳停。随后对风机轴承进行检查,未发现异常;对风机联轴器重新找正并清理风叶,再次作风叶动平衡测试,发现风叶振动相位发生变化。风机在试运行及带料运行前振动速度都在2.3mm/s以下,但是在运行几小时后,振动速度持续上升,通过对多次动平衡测试数据进行总结和分析,发现每次测试,振动相位都在改变,由此判断振动不平衡的原因不是风叶不平衡造成,应为风叶上的积灰引起,且积灰位置随风机转动不断发生改变。再次对风叶进行***检查,发现风叶内圈的导风锥与轴之间的结合处存在微小间隙。风机运行时,气体内所带的粉尘通过间隙进入导风锥内部,当粉尘增加到一定量时。浙江进口浮筑楼板减振块靠谱厂家