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

板隔声标准包括两部分:空气声隔声标准和撞击声隔声标准。空气声隔声是楼板隔绝空气传声的能力,考虑到声音的不同频率,采用计权隔声量(dBA);撞击声是上层住宅的物体撞击楼板,使楼板振动而通过结构传递给下层住宅空间。撞击声隔声是楼板传递标准撞击声大小,考虑到声音的不同频率,采用计权标准化撞击声压级(dBA)。可以理解,楼板空气声隔声标准数据越大,空气声隔声性能越好;楼板撞击声隔声标准数据越小,撞击声隔声性能越好。《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88对建筑的建筑隔声标准做了规定,该规范适用于全国城镇新建、扩建、改建的住宅、学校、医院及旅馆等四类建筑中主要用房的隔声减噪设计,按建筑物使用要求,分特级、一级、二级、三级,共四个等级,其中特级比较高,三级比较低。现将规范中有关楼板隔声标准列表如下:浮筑楼板上海声华声学怎么样?福建水泵浮筑楼板减振块公司

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在上面板31的纵向方向上一一对应的横向位置调节孔311上设置的上层隔振器2也在纵向方向上一一对应,任意两个在纵向方向上相对应的上层隔振器2之间设置有一个设备安装架1。另外,上面板31、下面板33以及固定支撑在上面板31与下面板33之间的肋板32上均设置有减重孔34。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。在其它实施例中,上层隔振器和下层隔振器还可以是橡胶隔振器或者气体弹簧隔振器。在其它实施例中,上面板、下面板和肋板上还可以不设置减重孔。在其它实施例中,横向位置调节孔、纵向位置调节孔、上层隔振器和设备安装架的个数可以根据需要进行设置。在其它实施例中,下层隔振器的设置个数及设置位置可以根据需要进行设置。在其它实施例中,下层隔振器还可以通过焊接等其它常用的固定方式固定在下面板上。在其它实施例中,设备安装架还可以通过焊接等其它常用的固定方式固定在上层隔振器上。浙江CDM浮筑楼板减振块专业声学公司浮筑楼板减震块的设计与施工?

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25)静荷载压缩变形量的150%。所述的上减振器(14)为固有频率为6~8hz,阻尼比>;所述的下隔振器(25)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:~。所述的上减振器(14)、下隔振器(22)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。在图4所示的第二个实施例中,上钢板框槽体(11)形为下面是倒棱台上面是立方体,立方体为设备安装台面(12)。复合隔振基座现场安装工艺:1根据设备(3)机组含介质的总荷载选择复合隔振基座型号;2在地坪(33)上弹出设备(3)的纵横轴线,依据轴线确定复合隔振基座安装位置;3将配套的可调式阻尼弹簧隔振器底座安装在地坪(33),上部螺栓安装在复合隔振基座预留的螺栓孔;4设备(3)底座的地脚螺栓(31)与上钢板框槽(11)内设置螺纹钢筋焊接;设备(3)机组及各附件的重心和上钢板框槽(11)安装台面(12)的平面中心在同一垂直线上;5上钢板框槽(11)安装台面(12)的长度应不小于设备(3)机组共用底座的长度;宽度应不小于设备(3)机组共用底座的宽度;6现场向上钢板框槽(11)、周边形钢板框槽(23)内浇筑混凝土。

① 施工协调,应做到统筹得当。施工过程中的协调工作,量大面广,包括生产计划协        调、材料协调、劳动力协调、机具设备协调、作业面之间的协调、专业之间的协调、        以及与外部的协调等等,做好协调工作才能保证进度。此项工作项目经理应作为头      等大事来抓,进行***协调,定期每周召开施工生产会,进行一周工作的布置,安      排任务,明确目标,落实措施;每天下班前召开半小时的工程例会进行工程进度汇        总,解决当天施工过程中存在的问题,协调好下一步工作。上海专业做浮筑楼板的厂家推荐?

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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。上海专业做空调隔振的公司推荐?贵州水泵浮筑楼板减振块供应商

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