振动治理
在声学上,治理振动噪音的措施主要有:一是隔振:消除或减弱振动传输。在振源与受控对象之间串加一个子系统(隔振器),以减小受控对象对振源激励的影响。二是在金属结构上涂敷一层阻尼材料,利用阻尼材料抑制结构振动、减少噪声,这种方法称之为阻尼减振。在实际中,应根据设备的振动特性和所需的隔振量,通过计算模拟,采取合适的减振措施,使减振器、减振基座和设备相互匹配,达到较高的隔振效率。对流体管道的振动,宜采用弹性吊杆或支架,减小振动向建筑结构传递,管道穿墙处应弹性软包处理,避免管道与墙壁接触形成声桥。在处理某些薄板结构振动时,振动控制价格,可以采取阻尼措施,能有效抑制共振发生,防止振颤回声。
吸音
面向大海投球,球便进入海中,不可能再弹回来。音量亦是如此,发泡材料的吸音降噪功能主要体现在它对声能的吸收上。发泡材料是多孔性结构吸收材料的典型代表,振动控制厂家,具有大量的、互相贯通的、从表到里的微孔,也即具有一定的透气性。当声波入射到发泡材料表面时,引起微孔中的空气振动,由于摩擦阻力和空气的黏滞阻力以及热传导作用,将相当一部分声能转化为热能,从而使声波衰减,反射声减弱而达到吸声的目的。吸声所注意的是在屏障侧反射回来的声能的大小,反射声越小则表示吸声效果越好。
叶片与蜗壳间隙对泵振动的影响
叶轮叶片与蜗壳之间的径向间隙值过小也可能是引起振动超标的主要原因之一。国外将这种 现象称为“叶片流道综合征(Vane passing syndrome)”。当介质流过该小通道时,液体的流速升高,液体压力下降,当液体压力降低至汽化压力以下时,振动控制报价,液体发生局部汽化,振动控制,产生气泡,气泡在高压下,导致喉部发生汽蚀,引起泵的振动。
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