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发布时间:2022-01-01 04:00:21
振动对人的影响
对于手腕接触的局部振动(如各种风动、电动工具)来说,人敏感的频率范围是6~18Hz。考虑到人的这种感觉特性,有时也采用振动级来描述振动。振动级是在加速度级的基础上,考虑了人的主观响应修正。
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振动治理
叶片通过频率振动是流体机械的流道内产生压力脉动所诱发的高频振动,其频率是整圈叶片数与转速频率的乘积,即每根叶片通过流道突变或不连续处就产生一次压力脉动,如果流道有多个突变或不连续处,则可能产生叶片通过频率的多倍频振动。针对叶片通过频率的振动问题,大量研究及模拟计算得出压力脉动的普遍规律,据此提出流道改进、叶片形状或安装角度调整等措施,来降低叶片通过频率的振动幅值。这些研究虽然有力动了流体机械的优化设计,但推广到现场叶片通过频率的振动故障处理,还存在工期长、代价高、风险大等问题。
叶片通过频率是泵或风机由于流体的压力脉动,产生的常见振动频率成分之一。诱发剧烈的叶片通过频率振动的常见原因有叶片通过频率共振、管路或风道设计不合理、叶片未在设计工况下运行、安装偏差或运行磨损等。现场可采用结构调频处理、运行方式优化、检修安装调整等措施,来消除该振动故障。
水泵降噪音方法
水泵降噪音方法——隔声吸音降噪
在水泵降噪音方法中,位于重要建筑物内对噪音有要求的水泵房,要进一步做隔声吸音处理,采用隔声性能良好的材料用作水泵房的建筑材料,并采用吸声材料良好的材料用作水泵房的墙面,顶板进行吸音处理,大限度地减少噪音。
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振动消除应力系统
手动工作模式
振动时效的工艺参数为:激振频率、激振力、时效时间、激振器及拾振器的装夹位置。任何设备均不可预知构件的时效要求,更不可能判定构件的有效振型从而确定合理的时效参数。只有操作人员根据时效要求,观察构件的各阶振型,选择有效的工艺参数。采用手动工作方式,可快速了解构件的特性,选取合理的激振及拾振位置,确定佳的激振频率和激振力。同时,为了满足批量构件及简单构件的时效要求,本系统增设了手动时效功能,自动绘制时效曲线及相关数据,为产品检查提供宏观依据,时效时间可任意设定并在线调整。
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