由于空调、水泵等设备,本身的振动较大,连带的管道也会对建筑楼板造成振动,并引起固体传声,故在空调、水泵等设备安装时,会通过做隔振基础,即浮动地台(浮筑楼板)来解决这类问题,水泵会做双层隔振,即浮动基础上再加弹簧隔振器来解决,管道也要做弹簧或弹性直接吊钩,空调一般是在原基础上直接加橡胶垫,但橡胶垫惰性较大,时间稍长则变得没有弹性,起不到隔振性能,故做浮动地台隔振对解决设备的固体传声是非常有必要的,也是目前新建项目通常的设计。声华浮动地台,针对设备、结构提供浮动地台的深化、计算机排布,并提供欧洲隔振块,隔振性能、压缩率等有检测报告可依据,同时我司也可承接浮动地台施工。湖南专业做浮筑楼板浮动地台的公司。安徽橡胶浮筑楼板减振块供应商
2007年5郑宏;杨飞颖;张维刚;;两侧加劲钢板深梁的弹塑性屈曲分析[A];第16届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅱ册)[C];2007年6周宁;鲍宇清;钱选青;;某小区现浇混凝土墙体裂缝原因分析及治理措施[A];全国**与高性能混凝土及其应用专题研讨会论文集[C];2005年7周文松;姚晓征;张继文;;CFRP结合预应力立柱增强人防地下室混凝土框架[A];FRP与结构补强——'05全国FRP与结构加固学术会议论文精选[C];2005年8胡长青;陈尚建;侯发亮;;碳纤维布加固轴心受压钢筋混凝土圆柱的试验研究[A];FRP与结构补强——'05全国FRP与结构加固学术会议论文精选[C];2005年9崔苗;米健;邓琼;王晓波;;广州琶州跨国采购中心预应力深化设计与施工[A];结构混凝土创新与可持续发展——第十三届全国混凝土及预应力混凝土学术交流会论文集[C];2005年10王广宇;洛桑格来;张桂曼;张进生;李志健;;西藏某银行办公楼工程勘察与结构设计[A];结构混凝土创新与可持续发展——第十三届全国混凝土及预应力混凝土学术交流会论文集[C];2005年中国博士学位论文全文数据库**条1王曙光;竖向荷载作用下梁板式筏形基础基底反力及变形特征研究[D];中国建筑科学研究院;2002年2蒋东旗;远场地震作用下桩基的横向地震响应研究[D];浙江大学。 上海德国浮筑楼板减振块施工队福建专业做浮筑楼板浮动地台的公司。
具体实施方式在图1、2、3所示的***个实施例中,复合隔振基座包括一次隔振结构(1)的上钢板框槽(11)、上减振器(14),二次隔振结构(2)的下钢板框槽(21)、下隔振器(22),上钢板框槽(11)嵌在下钢板框槽(21)中,上减振器(12)可靠安装在上钢板框槽(11)底部、下钢板框槽(21)底板(22)之间,下隔振器(22)在下钢板框槽(21)四周与地坪(34)之间。上钢板框槽(11)内设置螺纹钢筋焊接安装设备(3)的地脚螺栓(31)浇筑混凝土(32)后形成上刚性质量块,下钢板框槽(21)体形为整体底板(22),四周为周边形钢板框槽(23),周边形钢板框槽(23)内设置螺纹钢筋浇筑混凝土(32)后形成下刚性质量块。所述的上钢板框槽体(11)形为立方体,立方体为设备安装台面(12),上钢板框槽(11)的立方体高度大于30mm,顶部钢板往外折角(13),折角角度90º。所述的周边形钢板框槽(23)顶部钢板往内折角(24),折角角度90º,上钢板框槽(11)顶部钢板外折角(13)在周边形钢板框槽(23)顶部钢板内折角(24)上,之间的间距为上减振器(14)静荷载压缩变形量的150%。所述的下钢板框槽(21)底板(22)与地坪(33)之间的距离为下隔振器。
本实用新型涉及隔振装置领域,具体涉及一种平置式通用隔振装置。背景技术:在工作和生活中,各种机械设备产生的振动与噪声是不可避免的。振动与噪声不仅直接影响人们的正常生活、降低劳动者工作效率,而且也会损伤人体听觉、心血管、神经系统和肠胃功能;特别强烈的振动还会对仪器设备和建筑产生极大的危害,因此,需要对机械设备进行隔振处理。振动隔离技术是控制振动与噪声污染的有效措施,通常在设备与基础之间加装隔振器或隔振装置以减少设备振动的影响。根据隔振器的层数,一般分为单层隔振和双层隔振。单层隔振的隔振量一般只有10-20分贝,双层隔振可以克服单层隔振的高频失效问题,隔振量可以达到20-35分贝。现有双层隔振装置的隔振量虽然比单层隔振装置有较大提升,但在工程应用中大都需要根据被隔振设备重心等参数特别设计,存在通用性差、安装复杂等问题。基于上述问题,需要设计一种能够适用于各种设备通用性好的隔振装置。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种平置式通用隔振装置,以解决现有技术中隔振装置通用性差、安装复杂的技术问题。为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种平置式通用隔振装置。上海专业做空调隔振的公司推荐?
1存在的问题某公司3号线为4500t/d预分解窑熟料生产线,于2011年5月投产。生料制备系统选用TRMR5341立磨,设计生产能力为420t/h。生料磨工序电耗为17.0kWh/t生料(不含窑尾排风机)。由于循环风机已运行5年多,风叶已严重磨损且通过3次对循环风机效率测试,分别为64%、%、62%,判定风机运行工况处于低效区运行。为进一步降低熟料电耗,公司决定利用2016年冬季错峰生产的契机,对生料磨系统循环风机进行改造。风机改造前数据统计见表1。2改造方案及实施过程在原有风机的基础上,保持原有进出口风管、电动机、风机主轴及进口阀门不变,更换高效率风机风叶、壳体,以取得节能的效果。改造于2016年11月20日开始,拆除风机壳体及风叶。拆除后风机主轴由风机厂整体拉走进行改造。2017年1月17日开始安装,1月25日安装结束。风机初次试运行数据(进口阀门开度0%,运行20min)见表2。3风机振动原因及处理过程1)3号熟料生产线于2017年3月21日投料,生料磨于22日3:01启磨,启磨后循环风机转速给定970r/min,进口阀门全开的状态下,电流151A左右,风机前轴承垂直振动速度2.3mm/s,后轴承垂直振动速度1.3mm/s。运行30min后,发现风机前后轴承振动速度呈上升趋势。地台隔振块用软木隔振块。安徽浮筑楼板减振块
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