
阻尼减震器解决噪音问题跟工作原理【一】、阻尼弹簧减震器解决噪音问题
空气声处理空气声隔声在水泵噪音治理方面相对容易些,水泵产生的空气声音一般噪声不超过85dB(A),而水泵房与居民室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB,对于绝缘水泵的空气声相当有利。但是现在对居民室内的声环境有较严格的要求,所以泵房不居民仅仅间隔一层楼板距离时,需要对隔声进行特殊的处理,常用的方法有隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。
系统的隔震水泵系统减震一般选用阻尼弹簧减震器,若水泵震动较强的时候,先选择浮筑地面的做法,因为辅助地面的减震效果好,能起到减震作用的频带也宽。
管道隔震处理水泵出水口增加换橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔震效果不理想,换后隔震效果将明显增加。软连接适合选用隔震性能较好,长度较长且耐腐蚀的阻尼弹簧减震器产品。
管道支架作为减震处理一般的管道支架与地面的链接均为硬连接,导致管道的震动传递到建筑结构,在支架下面做好减震处理,能较好的阻止震动能量向建筑结构的传播。
管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接,管道震动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。
管道阻尼隔声包扎管道震动噪声较高,震动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的震动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。
【二】、弹簧减震器的工作模式和原理
弹簧减震器是依赖磁流变液自身流变特性工作的一种阻尼可控结构,弹簧减震器的出力主要取决于磁流变液的性能、弹簧减震器的大小和弹簧减震器的类型。磁流变液的流动形式和受力状态的不同,据此弹簧减震器工作模式可分为流动模式(FlowMode,又称为压力驱动模式)、剪切模式(ShearMode)、挤压模式(SqueezeMode)以及这3种基本模式的任意组合。
(1)流动模式(又称为压力驱动模式,或者阀式)
这是目前为止应用较多的一种工作模式。在两固定不动的极板之间布满磁流变液,外加磁场通过两极板垂直作用于两极板之间的磁流变液,改变磁流变液的流动性能,进而改变推动磁流变液流动的活塞所受到的阻力,从而达到外加磁场控制阻尼力的目的。该系统可用于伺服控制阀,弹簧减震器和减振器等。
(2)剪切模式
剪切模式磁流变弹簧减震器的原理与流动模式类似。在两相对运动的极板之间布满磁流变液,外加磁场经过极板垂直作用于两极板之间的磁流变液,使磁流变液的流动性能发生变化,上下极板以相对速度v做相对运动,磁极板的运动方向垂直于磁场方向,达到控制阻尼力的目的。这种系统可用于离合器、制动器、锁紧装置、机床夹具及弹簧减震器等磁流变器件。
(3)挤压模式
挤压模式,磁极板运动方向与磁场方向相同,两磁极作相对靠近或远离的运动,相应的磁流变液在磁极板的压力作用下向中心或向四周流动,磁场方向与磁流变液体的流动方向垂直。磁极板在相对运动时,场强会发生变化,达到控制阻尼力目的。这种模式适合振动峰值小的振动控制。
弹簧减震器的工作原理可以描述为:活塞的运动,带动磁流变液以较大的速度经过缸体内壁与活塞之间的环形间隙时,使间隙两端产生的压强差,压强差再作用在活塞两端的截面上,便产生了可控的阻尼力。这样改变磁场强度就可以得到不同的剪切屈服应力,来实现对弹簧减震器阻尼力的控制,进而实现振动控制。
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