產(chǎn)品詳情
空調(diào)機組和冷卻塔大多安裝在大型建筑樓頂、屋面,比如酒店、商場、購物中心等城市綜合體。受機組結構及安裝環(huán)境的影響,設備噪音污染較廣,因此它們的降噪備受關注。
一、噪聲分析
(1) 空調(diào)器及風機盤管等設備運轉及設備振動產(chǎn)生的機械噪聲。
(2) 冷凍動水在冷凍水管內(nèi)流動產(chǎn)生水流聲及水管振動產(chǎn)生的噪聲。
(3) 空氣在風管內(nèi)流動摩擦振動產(chǎn)生的噪聲。
(4) 空氣從送風口噴出形成空氣動力性噪聲。
(5) 外界其他噪聲源與上述噪聲源可能產(chǎn)生的共振。
采用相同砂漿體積(EMV)方法配制再生粗集料混凝土,可節(jié)省水泥及細集料的用量,其強度及彈性模量與對比天然集料混凝土(NAC)相近,但由于新拌砂漿含量小而使其流動性能變差.給出了EMV方法的改進方法及具體設計步驟,并應用該改進方法配制2種不同來源再生粗集料的大流動性再生粗集料混凝土(FRAC),測定其坍落度、干濕表觀密度、立方體抗壓強度、軸心抗壓強度、劈裂抗拉強度以及彈性模量.結果表明:采用改進EMV方法可配制出滿足和易性要求的FRAC,而且與傳統(tǒng)方法配制的FRAC相比,其各項性能指標更接近對比NAC.
二、常用的消音措施
1.消聲,消聲器控制空調(diào)機組通過通風管道,傳到受聲點以及風道內(nèi)氣流噪聲。同時被應用在空調(diào)機房、鍋爐房、冷凍機房等設備機房的進出風口。
2.減振,消除振源設備與傳聲介質(zhì)之間的剛性連接??刂瓶照{(diào)系統(tǒng)設備的噪聲,必須控制空調(diào)機組、制冷設備振動傳播的固體聲,同時避免通風管道受迫振動發(fā)聲。常用辦法是安裝減振器,增加隔振軟管,管道減振 阻尼包扎等。
3.隔聲,制冷主機、冷凍水泵、冷卻水泵等噪聲較大的制冷主機、冷卻水泵基本設置在地下室。為減小設備噪聲對地面上使用房間的影響,可對機房墻體、樓板進行隔聲處理。此外,屋面露天設備外側可用隔聲屏障 圍護,降低噪聲影響。為提高瀝青穩(wěn)定碎石的抗裂性能,優(yōu)化設計了粗集料間斷半開級配的瀝青穩(wěn)定碎石(ATB-25),并對其進行了應力比分別為0.1,0.2,0.3,0.4和0.5的雙面剪切疲勞試驗.結果表明:應力比對ATB-25梁式試件疲勞壽命具有顯著影響;各應力比下其疲勞壽命均服從雙參數(shù)Weibull分布.同時建立了不同失效概率下的概率型(p-S-N型)剪切疲勞方程.
空調(diào)和冷卻塔一般都安裝在樓頂上,機器發(fā)出的聲波遇到聲屏障時,它將沿著3條路徑傳播:一部分越過聲屏障頂端和兩側繞射到達受聲點,一部分穿透聲屏障到達受聲點,一部分在聲屏障壁面上產(chǎn)生反射。聲屏障的插入損失主要取決于聲源發(fā)出的聲波沿這3條路徑傳播的聲能分配。
聲屏障采用混合型聲屏障,頂部為吸聲單元,下部分為隔聲單元,模塊與模塊之間可以任意搭配,安裝維修方便.合理確定聲屏障的長度和高度后,可獲得10-25dB(A)的降噪量.結構安全性高,抗自然力和人為破壞力強.具有投資省,施工速度快、景觀作用明顯等優(yōu)點.采用彈性動力學方法,建立了真空平板玻璃的動力學分析模型,計算出真空平板玻璃在動態(tài)載荷下的響應特性.通過對真空平板玻璃動態(tài)特性的試驗研究,得到了其動態(tài)響應特性,并對比了試驗結果與計算結果,驗證了理論分析的可靠性.試驗結果表明:隨著振動頻率的增加,真空平板玻璃動態(tài)響應呈先增加后減小的變化趨勢,隨著與中心處距離的增大,真空平板玻璃動態(tài)響應呈減小的趨勢;當外部激振頻率達到50 Hz時,真空平板玻璃會產(chǎn)生強烈的共振現(xiàn)象,從而破壞真空平板玻璃正常工作特性,影響其結構可靠性及工作穩(wěn)定性.
空調(diào)、冷卻塔聲屏障材料宜選用降噪效果性能良好結構安全可靠、價格經(jīng)濟、安裝成本低、經(jīng)久耐用、使用壽命長、景觀協(xié)調(diào)、美觀大方等方面的材料。具體說明如下:
(1)隔聲量大:平均隔聲量應不小于35dB;
(2)吸聲系數(shù)高:平均吸聲系數(shù)應不小于0.84;
(3)耐侯耐久性:產(chǎn)品應具有耐水性、耐熱性、抗紫外線、不會因雨水溫度變化引起降低性能或品質(zhì)異常.產(chǎn)品采用鋁合金卷板、鍍鋅卷板、玻璃棉、H鋼立柱表面鍍鋅外理防腐 年限在15年以上.
(4)美觀:可選擇多種色彩和造型進行組合,與周圍環(huán)境協(xié)調(diào),形成亮麗風景線.
(5)經(jīng)濟:裝配式施工,提高工作效率,縮短施工時間,可節(jié)省施工費及人工費.
(6)方便:與其它制品并行安裝,易維修,更新方便 研究了6種硫酸鹽對摻聚羧酸減水劑水泥漿體的Marsh時間、剪切應力及表觀黏度的影響.通過微觀手段分析硫酸根離子對聚羧酸減水劑吸附量的影響.結果表明:堿金屬硫酸鹽會顯著降低摻聚羧酸減水劑水泥漿體的分散性,而難溶性硫酸鹽對摻聚羧酸減水劑水泥漿體分散性的影響較小.硫酸根離子大量存在時,聚羧酸減水劑的表觀吸附量及無效吸附量增加,聚羧酸減水劑的分散性能降低,漿體絮凝結構數(shù)量及強度增大.
空調(diào)設計與噪聲控制的協(xié)作主要涉及建筑內(nèi)的防噪規(guī)劃、建筑空間的分配和建筑構造等內(nèi)容,從控制噪聲的觀點出發(fā),空調(diào)設備的機房應遠離空調(diào)用房和對噪聲控制要求高的房間,這樣可以增大噪聲的自然衰減,減少空調(diào)噪聲對空調(diào)房間的影響。為降低風管的氣流噪聲,建筑設計方應盡可能預留足夠多空間給空調(diào)系統(tǒng)。在空調(diào)用房的布局上,對噪聲控制要求高的房間,應集中布置在建筑內(nèi)區(qū),用對噪聲控制要求低的輔助用房或辦公用房作為隔聲屏障。測定了鐵路軌道系統(tǒng)(CRTS)Ⅰ型板式無砟軌道水泥乳化瀝青(CA)砂漿攪拌功率隨時間變化曲線——攪拌功率曲線,并對攪拌功率進行了微分求導及波動分析.結果表明:依據(jù)攪拌功率曲線特征,CA砂漿的攪拌過程可分為液相均勻、干料球形成、干料球分散、干料球浸潤、干料球破碎、懸浮液均勻6個階段;依據(jù)攪拌功率波動曲線特征,CA砂漿的攪拌過程可分為液相均勻、干料球均勻和懸浮液均勻3個區(qū)域.CA砂漿攪拌動力學可為其攪拌工藝的選擇提供重要的依據(jù).
在建筑構造上,對于產(chǎn)生噪聲的房間和需要安靜的房間,它們的圍護結構需要具有足夠的隔聲量,一般要做成厚重密實的結構。如果在建筑設計時間沒有處理好,則在噪聲控制時可能需要花費很高的代價才能彌補。
近年來在浙江地區(qū)所出土的部分東周時期陶瓷標本,無論是在成型還是燒制技術方面都相當成熟,已體現(xiàn)出較高的工藝制作水平,由此引發(fā)了其是否改變了陶瓷史,成為遠早于東漢時期的早瓷器的廣泛爭議.采用多種測試技術,研究了有代表性的浙江東周時期各類陶瓷標本,并通過與東漢時期浙江上虞出土的越窯青瓷的比較,對這批備受關注的精美陶瓷標本的工藝特點、性能指標和器質(zhì)界定等進行了探討和分析.