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高層建筑機電設(shè)備安裝中的隔振降噪技術(shù)分析

2019-10-21 01:59:39鄭日才
中國電氣工程學(xué)報 2019年14期
關(guān)鍵詞:安裝機電設(shè)備高層建筑

鄭日才

【摘要】現(xiàn)如今,在時代不斷進步的大背景之下,人們的生活水平、生活質(zhì)量獲得了進一步的強化,在高層建筑工程質(zhì)量上,人們對隔振降噪技術(shù)的要求也越來越高。機電設(shè)備的安裝中的隔振降噪技術(shù)被作為高層建筑中的關(guān)鍵部分之一,在一定程度上技術(shù)的質(zhì)量和應(yīng)用建筑設(shè)備者的生活質(zhì)量息息相關(guān)。鑒于此,這就需要對高層建筑的機電設(shè)備安裝中的隔振降噪技術(shù)高度重視,確保建筑質(zhì)量大幅度的提升。

【關(guān)鍵詞】高層建筑;機電設(shè)備;安裝;隔振降噪技術(shù)

0. 引言

在高層建筑施工中機電設(shè)備的安裝中的隔振降噪技術(shù)被視為一類關(guān)鍵的施工步驟之一,并且,也被作為達到現(xiàn)代化建筑功能的主要保障。相關(guān)的建筑施工單位需要在明確機電設(shè)備安裝中的隔振降噪技術(shù)重要性的基礎(chǔ)上,在施工中一些高層建筑針對機電設(shè)備安裝中的隔振降噪技術(shù)問題,在一定程度上給建筑施工埋下安全隱患,對施工工作者的生命安全造成了較大的影響。

1、噪聲源分析

1.1閥門噪聲

管道內(nèi)一旦流體對閥芯產(chǎn)生沖擊的情況下,會造成閥芯振動,最終引發(fā)噪聲,噪聲和液體流速呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系,閥門噪聲會順著管路傳播,在出現(xiàn)剛性連接的情況下,就有出現(xiàn)結(jié)構(gòu)噪聲。

1.2水泵噪聲

在水泵運行時,泵殼和驅(qū)動水泵的電機會往著周圍輻射空氣聲。再者,水泵作為一類旋轉(zhuǎn)運動機器,正是因為旋轉(zhuǎn)部件的質(zhì)量不均勻的分布,旋轉(zhuǎn)部件的運轉(zhuǎn)中心、質(zhì)心會出現(xiàn)偏心距,最終出現(xiàn)擾力,擾力會引發(fā)水泵振動。其中水泵的振動主要是借助管道、水泵的基礎(chǔ)、管道的支、吊架向建筑結(jié)構(gòu)傳遞,同時通過建筑結(jié)構(gòu)傳遞至外界,一定程度上造成建筑結(jié)構(gòu)以及建筑結(jié)構(gòu)上的附著物出現(xiàn)振動,同時將噪聲輻射,這就是結(jié)構(gòu)噪聲。一般該類解決噪聲的方案是:管道借助橡膠撓性接管;安裝隔振元件于設(shè)備底部;同時隔振處理吊架、管道支架、托架等。

1.3通風(fēng)系統(tǒng)噪聲

正是因為此超高層建筑就是一類封閉結(jié)構(gòu),室內(nèi)通風(fēng)應(yīng)用了大量風(fēng)機,風(fēng)機噪聲也涉及了電機噪聲、空氣動力性噪聲、傳動結(jié)構(gòu)噪聲,其中最為突出的就是以空氣動力性噪聲??諝鈩恿π栽肼暺鋵嵕褪且驗闅怏w非穩(wěn)定流動,換句話說也就是氣流的擾動,致使氣體與氣體及氣體與物體彼此發(fā)生作用所引發(fā)的噪聲[1]。涉及了:因為工作輪旋轉(zhuǎn)的過程中,輪上的葉片會對周圍的氣體介質(zhì)出現(xiàn)打擊、造成周圍氣體的壓力脈動而出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)噪聲;氣流流經(jīng)葉片界面引發(fā)分裂的過程中,引發(fā)附面層、旋渦的分裂脫離,最終造成葉片上壓力的脈動,從而輻射出一類非穩(wěn)定的渦流噪聲流動噪聲。借助殼、進氣口、排氣口風(fēng)機噪聲往周圍進行傳播。一般該類解決噪聲的方案是:風(fēng)機進出風(fēng)口借助帆布接頭,變剛性連接主要是柔性連接;安裝隔振元件于設(shè)備底部;安裝消聲器于管道中。

1.4流體噪聲

管道內(nèi)的液體密度、管徑、粘度及流速以及實際的流動情況有著直接的關(guān)系,其主要特點就是管道形狀變化不大、流速不高。在管內(nèi)壁不存在突出障礙物的情況下,液體呈現(xiàn)層流,所出現(xiàn)的聲音也不高,大致能夠忽略不計。在液體流速較高的情況下,管內(nèi)壁存在突變物以及管道截面突變。在液流方向大幅度轉(zhuǎn)向的情況下,流體在約束的條件下引發(fā)湍流,最終出現(xiàn)噪聲。水泵噪聲是主要的噪聲源,流體噪聲、閥門噪聲只處于一個特定的情況下才能制約周圍的環(huán)境。

1.5電梯噪聲、振動

在超高層建筑中一般有十多部電梯,其機房的振動、運行噪聲一般會被輕視。若是在交付應(yīng)用后接著治療實施治理就會非常的困難。電梯噪聲的一般振源涉及了:曳引儀器摩擦助于電梯轎廂上下運行,曳引輪、曳引繩之間于電梯高速運行時摩擦引發(fā)的振動;主機房中曳引機驅(qū)動運轉(zhuǎn)、轎廂和配貢運行造成的低頻振動;曳引儀器與導(dǎo)軌上下運行的過程中導(dǎo)靴與導(dǎo)軌之間的摩擦、各旋轉(zhuǎn)部件和曳引繩之間摩擦、轎廂高速運行引發(fā)的空氣流動等噪聲[2]。

1.6供電系統(tǒng)噪聲

變電箱、變壓器等電氣設(shè)備一般是在地下室或者設(shè)備層放置,處于工作狀態(tài)下會引發(fā)較強的振動以及低頻電磁聲。一般是因為:高壓線路或高壓母線空載投入或補償、切斷電容器投切、電容式電壓互感器投切造成的噪聲。

1.7外部風(fēng)噪聲

超高層建筑外部一般會出現(xiàn)較強的風(fēng)場,建筑物表面部件一般情況下會在強風(fēng)的作用下會引發(fā)高達70dB的噪聲[3]。

2、高層建筑機電設(shè)備安裝中的降噪技術(shù)的使用

2.1PC耐力板降噪效果

PC耐力板被作為聲屏障下程中通常應(yīng)用的透明隔音板。在實施降噪時需要進一步強化耐力板的通透力度[4]。另一方面,在設(shè)計的過程中,其需針對高層建筑的整體承受水平進一步的研究。針對屏障的整體安全性能,需相應(yīng)的展開優(yōu)化設(shè)計,確保玻璃材質(zhì)的整體效果獲得大幅度的提高,一般其噪聲值是小于規(guī)定的范圍之外。再者,其還要針對原限值實施相應(yīng)的降低。在高層建筑安裝時PC耐力板需要和整體的設(shè)備控制體系有機結(jié)合展開配合應(yīng)用,最大程度上滿足高層機電設(shè)備的主體控制效果,進一步增強得隔振降噪效果。

2.2二次諧波降噪控制

在高層建筑設(shè)備的應(yīng)用中,尤其是針對二次諧波的降噪控制,其主要是按照其對應(yīng)的機電設(shè)備的安裝情況,實施二次諧波信息的分析研究。并且有效的減緩剛度的支持,同時對應(yīng)的多傳遞高頻曲線率便會隨之變化[5]。鑒于此,在動力吸附器的阻尼控制過程中,需要和芯桿偶合件有機結(jié)合實施間接性的負荷數(shù)據(jù)的緩沖。給予不同的沖擊變化對應(yīng)的時間改變規(guī)律,實施持續(xù)時間的沖擊改變控制,一般在二次諧波的降噪過程中,其在不同的機電設(shè)備的安裝中對應(yīng)的系統(tǒng)持續(xù)周期的變化參數(shù)也會引發(fā)性能的相應(yīng)改變。同時其對應(yīng)的結(jié)構(gòu)性的改變規(guī)律也會更為顯著。

2.3泡沫吸聲材料類板墻

常見的泡沫吸聲材料包括了鎂水泥泡沫吸聲板,該類吸聲板的材料主要是借助多類不同的金屬粉末來展開復(fù)合而成,其中涉及了水泥的成分。在泡沫材料的板墻上,一般是借助泡沫的吸收效果,對各類噪音展開優(yōu)良的吸收,最大程度上確保泡沫材料的抗噪音效果的全面性強化。在材料板墻體系結(jié)構(gòu)上,和泡沫吸收的實際整體特性完美的結(jié)合,針對材料板墻的改變數(shù)據(jù)展開明確性的觀察,同時進一步的優(yōu)化其材料的整體變化特性,確保泡沫吸聲材料的整體結(jié)構(gòu)的科學(xué)性以及合理性,實現(xiàn)其吸聲效果的穩(wěn)定性,同時把其有機材料的成分在屏障墻內(nèi)全面的融合。

3.結(jié)語

綜上所述,機電設(shè)備安裝中的隔振降噪技是建筑施工中關(guān)鍵工作環(huán)節(jié),其安全質(zhì)量受到的關(guān)注也越來越高。所以,建筑方需全面的把控好隔振降噪技術(shù)的安裝要點,最大程度上發(fā)揮好施工質(zhì)量和各項工程的功能。

【參考文獻】

[1]張寶才, 徐禎祥. 螺旋鋼彈簧浮置板隔振技術(shù)在城市軌道交通減振降噪上的應(yīng)用[J]. 中國鐵道科學(xué), 2015, 23(3):68-71.

[2]徐登峰. 超精密系統(tǒng)中主被動隔振技術(shù)的應(yīng)用及隔振性能測試分析[J]. 制造技術(shù)與機床, 2017(1):109-111.

[3]李春杰. 機電設(shè)備安裝過程中關(guān)鍵技術(shù)施工方案的選擇與控制[J]. 制造業(yè)自動化, 2016, 32(3):95-96.

[4]潘小紅, 錢凱, 李力克. VOLVO PENTA柴油發(fā)電機組雙層隔振降噪系統(tǒng)設(shè)計與驗證[J]. 科學(xué)技術(shù)與工程, 2017, 17(9):199-205.

[5]張暉, 盛濤. 地鐵運行誘發(fā)建筑物振動的豎向基礎(chǔ)隔振現(xiàn)場模型試驗分析[J]. 建筑結(jié)構(gòu), 2013(13):22-26.

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