浮筑楼板减振块基本参数
  • 品牌
  • 声华|阿莫林
  • 型号
  • 5015
  • 类型
  • 隔音房
  • 加工定制
  • 适用领域
  • 水泵、空调机组、机房、酒店、舞台等
  • 隔音量
  • 36
  • 隔音材料厚度
  • 50
  • 外形尺寸
  • 50*50*50
  • 产地
  • 欧洲
  • 厂家
  • 阿莫林
浮筑楼板减振块企业商机

随着建筑中所配置的机电设备不断增多,设备振动的低频固体噪声污染对人们身心健康的影响已经被证实。所以,2008年以来国家环保部每年均将室内低频噪声控制技术列入《国家鼓励发展的环境保护技术目录》中。技术名称:室内低频噪声和固体声污染控制设备及集成控制技术。技术内容:该技术采用以低频噪声和固体声分析识别技术为基础的高效低频隔振器件、隔振基础等各类隔振系统,控制室内噪声。隔振效率在宽频带>95%,采用集成控制技术,可以使室内低频噪声(200hz以下)和固体声减低10db以上。适用范围:城市民用建筑和公共建筑的低频噪声和固体声污染控制。设备振动噪声其主要的传播方式是以低频振动通过建筑结构传递的结构噪声。减弱设备的振动传递是通过消除它们之间的刚性连接实现的。目前解决问题的方法是,在设备与建筑结构间配置由刚性质量块及隔振器组成隔振机座。由于设备在启动及关闭阶段,转速在0~额定转速的变化过程中的某一阶段,必然会出现阻尼弹簧隔振器固有频率与旋转设备扰动频率一致的情形,导致产生共振现象,隔振失效。在某种场合对设备隔振要求很高的情况下,一次隔振满足不了隔振要求时,需要采用二次隔振。水泵隔振找声华,声华声学提供水泵隔振浮动地台的整体解决方案。江苏避难层浮筑楼板减振块施工队

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声华浮筑楼板减振垫目前应用越来越多,顾名思义,浮筑楼板减振垫主要是应用在浮筑楼板结构中的一种垫层产品,浮筑楼板主要是在原始楼板上再做一层楼板,使新楼板与原结构脱离开来或者进行软性连接,以避免产生固体传声的结构,声华浮筑楼板于绿建规范的推广和声学规范的要求,浮筑楼板结构设计与使用越来越多,也的确在项目中起到了非常大的作用。浮筑楼板减振垫,有单纯橡胶材质,以回收橡胶为主,声华浮筑楼板表面可以使平的,也可以使凹凸的表面,厚度一般在5mm--10mm应用居多,隔撞击声量约23db左右,相对来讲成本较高一些。还有一种是橡胶与泡棉混合的材质,这种基本为平垫为主,声华浮筑楼板厚度50mm---10mm为主,由于材质限制,相较于纯橡胶材质会比较软一些,隔撞击声量会在13---23db,厚度不同,密度不同及结构差别,都会对隔撞击声量有影响。还有市场上有一些电子交联的,基本是达不到要求的。湖南避难层浮筑楼板减振块哪个牌子好苏州浮筑楼板隔振专业公司找声华。

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    产品名称:CDM浮筑地板橡胶减振块产品说明:CDM型橡胶隔振隔声垫由天然合成橡胶通过高温硫化模压而成,主要用于动力设备、按摩浴缸等的隔振和浮筑结构隔振隔声,上端面为凹凸型,可增加摩擦力,可提高阻尼比并降低固有频率。产品可耐碱、耐酸、耐油、防腐、防霉、防湿、阻燃、防老化,耐温范围为-20~90℃,阻尼比≥,隔振隔声效果好(浮筑层下减振器间距一般为400~1000mm)尺寸:50*50*50mm产品特点:浮筑地台隔振垫CDM-ISO-FLOAT使用混合橡胶技术,能使CDM的阻尼性能远高于同类产品。浮筑地台隔振垫CDM-ISO-FLOAT配有完整的设计图,安装方方便快捷,能够达到比较好隔振和隔声性能。浮筑地台隔振垫CDM-ISO-FLOAT有多种型号选择,对应不同的使用条件和设计情况。

嘉豪豪生酒店位于上海市汾阳路1号和淮海中路交叉口,目前正在内部改造,分客房区、娱乐区等等,其中,在17层有一大间健身房,且与一间客房相邻,下面为行政围廊,会议室等,为了解决健身房内健身器械产生的撞击声及噪声对旁边客房及楼下行政区的影响,我司提供了浮动地台及相应的隔声方案。具体为:固体传声地面用软木减震块做浮动地台结构,浇筑的混凝土层为100mm厚,隔声与客房相邻墙体用双层砌块墙,并在健身房内侧做吸声,健身房与楼梯处用实体墙隔开,并用专业隔音门,隔音量不小于35db,楼下做隔声吊顶。上海专业做浮筑楼板的厂家推荐?

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之间的间距为上减振器静荷载压缩变形量的150%。所述的下钢板框槽底板与地坪之间的距离为下隔振器静荷载压缩变形量的150%。所述的上减振器为固有频率为6~8hz,阻尼比>;所述的下隔振器为固有频率为~,阻尼比>。所述的混凝土是c30商品混凝土,上刚性质量块、下刚性质量块的重量比为1:~。浇筑c30混凝土,保证上刚性质量块、下刚性质量块的结构刚度,提高振动传递的均匀性。所述的上减振器、下隔振器均为多个,沿复合隔振基座中心轴对称设置,其承受荷载在最佳荷载范围。本发明的有益效果是,降低二次隔振结构高度,控制共振及设备位移现象,界定了上刚性质量块、下刚性质量块的重量比,有效地降低设备结构振动固体传递。附图说明下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。图1是本发明复合隔振基座***个实施例的正视剖面构造图。图2是图1的俯视剖面构造图。图3是图1的侧视剖面构造图。图4是第二个实施例的侧视剖面构造图。图中1.一次隔振结构,11.上钢板框槽,12.安装台面,13.外折角,14.上减振器,2.二次隔振结构,21.下钢板框槽,22.底板,23.周边形钢板框槽,24.内折角,25.下隔振器,3.设备,31.地脚螺栓,32.混凝土,33.地坪。葡萄牙软木隔振块谁有?四川软木浮筑楼板减振块国内代理商

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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。江苏避难层浮筑楼板减振块施工队

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