换热站水泵房减振降噪技术研究
发布时间:2017-06-21 22:10
本文关键词:换热站水泵房减振降噪技术研究,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:随着科技水平的提高,商用、民用建筑越建越高,高层供水系统所带来的环境污染问题也越来越多。 本文以换热站水泵房为研究对象,,首先分析了水泵的工作原理及其噪声、振动产生的机理,建立了关于水泵产生噪声的数学模型,并介绍了噪声的主管评价法、铅板覆盖法、声振测量法、近距测声法、声通道法、表面振速测量法这六种噪声测试方法以及隔声、吸声结构的设计方法和工作原理,为后续的研究工作和最后的实际工程改造提供了理论依据。 其次对单层隔振系统和双层隔振系统的隔振效果进行了分析计算,运用四端参数法对机械系统进行简化,使用功率流的理论推导出隔振系统内功率流传递的表达式。并用MATLAB数值分析软件对单、双层隔振系统分别进行了隔振效果仿真计算与隔振效果比较,并且分析了系统不同参数的变化对隔振系统内功率流传递的影响。比较得知双层隔振系统的隔振效果要好于单层隔振系统。单层隔振系统的隔振器阻尼增大、刚度减小以及基础厚度增大会增强系统的隔振效果;双层隔振系统的隔振器阻尼增大、刚度减小以及中间质量增大、基础厚度增大都会使隔振效果增强。运用ANSYS软件对隔振器的串联使用进行了动态谐响应分析,得到的结论为隔振器刚度减小、振幅增大,隔振效果增强。对高层供水系统的管道进行了模态分析,计算出了管道的前十阶模态数值,通过计算结果得知管道的第六阶模态是转轴基频的六倍频,管道受水泵的影响振动较大。 最后进行了实际工程的隔振系统的设计与实现,在运用上述手段对换热站水泵房进行了噪声源分析、系统管道的模态分析等测试的基础上,对换热站水泵房内的水泵等设备进行了基础隔振的设计,对换热站水泵房内的墙体进行了了吸声、隔声处理,对高层供水系统的管道进行了径向和轴向的隔振等综合手段进行了治理。 结果表明,上述理论方法应用于换热站水泵房的工程改造合理可行,减振降噪的效果明显,达到了预期效果,为今后类似的工程改造起到了一定的参考和指导意义。
【关键词】:水泵 隔振 阻尼 功率流
【学位授予单位】:沈阳工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TB535.1
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-9
- 第1章 绪论9-14
- 1.1 课题的来源及选题依据9
- 1.2 噪声治理的意义9-10
- 1.3 国内外研究现状10-12
- 1.3.1 噪声控制技术的研究10-11
- 1.3.2 振动控制技术的研究11-12
- 1.4 本文的研究内容12-14
- 第2章 水泵噪声振动产生机理14-19
- 2.1 水泵的结构及工作原理14-15
- 2.2 水泵噪声的产生机理15-16
- 2.2.1 水力噪声15
- 2.2.2 机械噪声15-16
- 2.3 水泵噪声数学模型16-19
- 第3章 泵房的噪声测试与控制研究19-31
- 3.1 噪声的评价和测量19-22
- 3.1.1 声源的声压、声强和声功率19-20
- 3.1.2 声源的声压级、声强级和声功率级20
- 3.1.3 声学测量方法20-22
- 3.2 水泵房吸声降噪的设计22-31
- 3.2.1 材料的吸声性能22-24
- 3.2.2 吸声结构的设计24-26
- 3.2.3 墙体隔声控制26-31
- 第4章 水泵隔振设计及性能研究31-48
- 4.1 四端参数法31-34
- 4.1.1 四端参数理论31-32
- 4.1.2 四端参数的两种联合方式32-34
- 4.2 水泵隔振系统功率流理论34-36
- 4.2.1 机械导纳和阻抗34-36
- 4.2.2 振动功率流36
- 4.3 水泵的单层隔振设计36-40
- 4.3.1 隔振系统结构分析37-38
- 4.3.2 系统的数组仿真38-40
- 4.4 水泵的双层隔振设计40-45
- 4.4.1 隔振系统结构分析40-41
- 4.4.2 系统的数值仿真41-45
- 4.5 隔振器有限元分析45-48
- 第5章 换热站水泵房综合降噪设计与实现48-57
- 5.1 换热站设备布局及信号测量48-50
- 5.1.1 换热站设备布局48-49
- 5.1.2 噪声测量及频谱分析49-50
- 5.2 泵房机组的振动信号测量50-51
- 5.3 泵房的减振降噪措施51-53
- 5.3.1 墙体的隔声处理51-52
- 5.3.2 水泵隔振处理52-53
- 5.4 管道的隔振处理53-56
- 5.5 治理效果56-57
- 第6章 结论与展望57-58
- 6.1 结论57
- 6.2 展望57-58
- 参考文献58-61
- 在学研究成果61-62
- 致谢62
【参考文献】
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本文编号:470050
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