水泵降噪
水泵噪声主要是由机械噪声和空气动力性噪声构成,后者相对更为多一些。针对噪音的特点,水泵噪声控制主要是对其电机噪声及进出水管产生的噪声控制。
1、首先水泵应选、低噪声的水泵,设计时对管网的水力、阻力要计算的比较准确。水泵的实际扬程为设计扬程的1.1倍就能满足要求,选扬程过大的水泵,不但噪音大,而且耗能高。
2、水泵安装时,应选择合适的传递率进行隔振计算
风机隔声罩
水泵降噪
水泵噪声主要是由机械噪声和空气动力性噪声构成,后者相对更为多一些。针对噪音的特点,水泵噪声控制主要是对其电机噪声及进出水管产生的噪声控制。
1、首先水泵应选、低噪声的水泵,设计时对管网的水力、阻力要计算的比较准确。水泵的实际扬程为设计扬程的1.1倍就能满足要求,选扬程过大的水泵,不但噪音大,而且耗能高。
2、水泵安装时,应选择合适的传递率进行隔振计算,使隔振系统与水泵转速的频率比大于3,这个问题对施工人员来讲有点性太强。简单的做法是用减振平台进行减振降噪,平台的重量应是水泵重量的1.5~2.5倍。平台形式以钢混构造较佳,特点是体积小、坚固、可标准化设计生产,在水泵的进出管口一定要用相配套的软接头连接,管道支吊架尽量放置落地水泵支架,或者采用弹簧减振吊架。
3、如有些用户对噪音的要求很高,可采用隔声罩将水泵设备封闭,使之与外部环境隔开。特别值得注意的是,隔声罩必须保证将水泵运转中产生的热量和罩内噪声转化的热能要及时扩散到外部环境中,确保水泵的温升在允许范围内,同时还要维修方便。
噪声治理分贝越低,感觉效果越好。这种观点是不科学的。因为通常指的分贝是经过c计权网络按照模拟人耳听觉效果修正所得,对低频声在计权相加过程中有了较大的衰减。而低频声即听起来较为“发闷”的声音,长时间接触对人体危害较大。比如,噪声分贝降低了,但是听觉更难受了,或者是解决了高频声,低频却没有得到控制。许多噪声治理的工程案例仅仅照搬固定的工程做法来解决声学问题,这种不科学的做法是不可取的。

柱塞泵或马达的噪声
(1)液压泵吸空
油液中若混入空气,易在高压区产生气蚀噪声,并以压力波的形式传播,造成油液振荡。
原因:液压泵的滤油器、进油管堵塞或油液黏度过高,均可造成泵进油口处真空度过高,渗入空气;液压泵、先导泵轴端油封损坏,或进油管密封不良,也会造成空气进入;油箱油位过低,使液压泵进油管直接吸空。
(2)液压泵内部元件过度磨损
如柱塞泵的缸体与配流盘、柱塞与柱塞孔等配合件磨损、拉伤,使泵内泄严重,当泵输出高压、小流量油液时,将产生流量脉动,引发较高噪声。此时可适当加大先导系统变量机构的偏角,以改善内泄对泵输出流量的影响。液压泵伺服阀的阀芯、控制流量的活塞也会因局部磨损、拉伤,使活塞在移动中产生脉动,流量和压力波动进而导致在泵出口处产生较大的振动和噪声。此时,可对磨损、拉伤严重的元件进行刷镀、研配或更换。
(3)液压泵配流盘磨损
在使用中配流盘因表面磨损或油泥沉积在卸荷槽开启处,都会使卸荷槽变短而改变卸荷位置,产生困油现象,继而引发较高噪声。修理时经平磨修复的配流盘也会出现卸荷槽变短的后果,此时如不及时将其适当修长,将产生较高噪声。装配时,配流盘的大卸荷槽一定要装在泵的高压腔,且其尖角方向与缸体的旋向须相对,否则也将给系统带来较高噪声。

房间体积、距离、吸声对室内噪声的影响
对同样的声源,房间的体积越大、距离声源越远、吸声处理越靠近声源,噪声就越小。房间体积增大,势必导致声能在房间中的密度变小,声压级降低。但是通过改变房间体积的方法降低噪声通常是不可行的,因为噪声降低并不与体积成正比关系,房间体积增大,混响时间增大,噪声降低有限,而且改造的成本也显著增加。越远离声源,直达声越小,而且混响声所经历的距离也会增加,混响声降低,噪声降低。吸声材料距离声源越近,吸声效率越高,反射声被吸收的机会也增加,对降噪是有利的。

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