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水泵噪音振動異常問題的八個解決方向

作者:vcbga  来源:嘉沐斯水泵电机  更新时间:2019-12-23 16:24:23  点击次数:

1、水泵選型


  水泵是振動源、噪聲源。選擇先進的、低噪聲的水泵,以減少噪聲和振動源對周圍環境的影響是首先要考慮的措施。水泵機組的振動與水泵選型、構造、轉速、材質、密封技術、加工精度、耦合lols10赛事下注等因素有關。水泵的質量要求既包括效率高、能耗低等主導方面,也包含振動小、噪聲低、使用壽命長等方面的內容。在對水泵機組確定聲壓級要求後,設計人員應按使用要求選擇水泵機組。


  一般情況,低轉速水泵振動和噪聲低于高轉速水泵;立式水泵低于臥式水泵;單級泵低于多級泵;離心泵低于往複泵、活塞泵;水冷泵低于風冷泵;奇數葉片泵低于偶數葉片泵;葉輪經切削後低于葉輪未經切削時。


  而且水泵工作點應盡量位于高效率區,也有利于噪聲的減小。不同轉速、功率、型式的水泵,其振動和噪聲的指標是不同的。振動和噪聲指標高的水泵,即使有較高的隔振效率,在相同的絕對傳遞率下,其振動的絕對傳遞值仍相當可觀。


2、水泵的安裝地點


  水泵设置地点水泵有设在底层、楼层、顶层乃至屋面的。一般要求,水泵设置地点的结构体质量越大越好。从这点出发水泵的设置地点,底层比楼层要好,钢筋混凝土楼板比钢结构楼板要好,实心楼板比空心楼板要好。按最低频率的要求,地下室要求最低为210 ,办公楼类要求为215 ,住宅等为310 ,高层建筑上层为510 ,其间相差很大,而图集未能按不同性质的建筑和水泵的不同设置位置分别作出规定。在工程中应尽量将水泵设置在地下室的底层地面上,这对隔振有利。


3、水泵基座型式


  采用隔振技术的水泵基座型式目前有钢筋混凝土基座、型钢内浇灌混凝土的隔振台座和型钢基座3 种。从隔振效率考虑,钢筋混凝土基座和隔振台座的振动和噪声的传递要小于型钢基座, 95SS658 图集中由于考虑到水泵机组底座固定的方便和施工要求工期缩短等原因,除钢筋混凝土基座外还设置了型钢基座;95SS658 图集中未设置基座,只考虑了用于隔振元件便于固定的钢垫板。从隔振效率的角度,型钢基座和钢垫板都不是理想的基座型式。


4、合理布置管道


  水泵进出水管,立式水泵有0°,90°,180°,270°4种布置lols10赛事下注,在进出水管是180°时,位于水泵基座下的4 个支承点的隔振元件受力基本均等,压缩量相同,对隔振最有利。而进出水管是90°和270°时,位于内侧的隔振元件荷载最大,受力不均匀;进出水管是0°时,管道一侧的隔振元件荷载大,无管道一侧的隔振元件荷载小,两侧受力不均,压缩量不等,这类布置lols10赛事下注对隔振效率都会有不利影响。合理的做法是立式水泵必须强调管道一侧进、一侧出的180°布置lols10赛事下注。卧式水泵有水平进、竖向出的管道布置lols10赛事下注,按照以上原则考虑,尽量缩短吸水管度,减少管道重量,减少管道荷载值对隔振元件的影响,因此吸水管上可曲挠橡胶接头应尽可能靠近水泵设置。


5、積極隔振措施


  采用積極隔振措施爲了減少水泵機組産生的擾力對建築結構、環境和人的有害影響所采取的隔振措施,即減小振動的輸出稱爲積極隔振,又稱主動隔振。積極隔振的隔振元件設置在基座下面,標准圖集正是按此繪制的。


  1)基座隔振


  由于水泵的振动传递有固体和空气传递两条途径,固体传递又以基座传递为主,因此基座隔振是重点治理对象。基座隔振元件目前标准图集采用的有橡胶隔振器,弹簧隔振器和橡胶隔振垫。橡胶隔振垫属于高频隔振元件, 水泵转速为2900 r/ min 时效果较好,转速为1450 r/ min 时效果不佳;水泵为工频泵时效果较好,水泵为变频泵时,效果不佳;水泵基座位于底层地面(无地下室) 时效果较好,位于楼层地面时效果不佳;在未老化时效果较好,老化后效果不佳。橡胶隔振垫在工程中常遇到的问题是型钢基座的槽钢断面只压住橡胶隔振垫的局部,橡胶隔振垫不能全截面发挥作用,这种情况下隔振是见不到效果的。弹簧隔振器的问题在于荷载作用力有偏斜时,效果明显下降。橡胶隔振器的问题在于荷载与型式不匹配时,隔振效果受影响,而由于重量计算的偏差,特别是管道重量和水的重量较难计算准确,因此荷载偏差又难以避免,这个问题尽管其他基座隔振元件也存在,但不如橡胶隔振器突出。解决的办法是将不同型号的隔振元件试放在水泵基座下,经测试后确定型号,而在实际工程中,这是难以做到的。橡胶隔振器和以橡胶为阻尼材料的弹簧隔振器也有橡胶体,也有橡胶老化问题,也存在橡胶老化后的隔振效果下降问题。3 种基座隔振元件还存在在卧式水泵基座下设置时,隔振元件的荷载均衡问题,水泵重量不等同于电机重量,基座下设6 个支承点,6 个支承点的荷载实际上都不相同,这对隔振效果也有影响。


  2)管道隔振


  管道隔振目前都采用可曲挠橡胶接头,包括接头、异径管和弯头。管道隔振元件不象基座隔振元件隔振效率可以测定并量化,目前对管道隔振元件的认识还处于半知状态,管道隔振元件的不同型式(单球体、双球体、三球体、多球体) 、不同硬度、不同位置(立管安装、横管安装) 在隔振效果方面有什么区别,还不十分清楚,虽然了解到橡胶接头安装在横管上隔振效果要比安装在立管上好,但原因至今不详。这些问题导致即使对水泵基座采取了可靠的、有效的隔振措施,管道仍作为声桥在传递噪声和振动,使隔振的总体效果锐减。


  3)支架隔振


  支架隔振起步最晚、lols10赛事下注最少、效果最差、不能滿足隔振要求,突出的問題是:隔振效率未能量化;有滑動彈性支架,而沒有固定彈性支架;也沒有三維空間有限位功能的彈性支架。


  4)技術配套


  基座隔振、管道隔振和支架隔振三者需協調配套,不可缺少,在工程中,對基座隔振較重視,管道隔振次之,對支架隔振往往不予重視,技術不配套,往往事倍功半。


6、安裝需符合要求


  安装不当常是水泵机组产生噪声的主要原因。如果认真地考虑基座的布置、浇灌、对中以及管道的安装,那么噪声可以减少到最低程度。安装方面的偏差包括:传动轴的水平度(或垂直度) 不符合要求;水泵基座在浇灌混凝土时,内部有空隙,因空隙的振动音板作用而导致噪声;水泵底座与基座未牢固固定;安装管道时有应力,因这种应力而导致水泵在定位后发生偏离。管道支架安装不当会造成水泵出水管和吸水管产生扭曲而引起应力并对水泵造成损坏,使叶轮与泵体间的间隙被破坏,因磨擦而产生噪声。吸水管的安装也对噪声有影响,主要问题有:吸水管管径偏小;吸水管有气囊;吸水管直管段长度不足管径的10 倍等。


7、采取減振降噪防水錘措施


  水泵運行噪聲還有因停泵水錘引起的振動和噪聲。lols10赛事下注對停泵水錘的重視主要著眼在停泵水錘對水泵和閥門、管道造成的損壞上,而未著眼在停泵水錘造成的振動和噪聲上。現有的水錘消除措施,無論是消聲止回閥、緩閉止回閥或多功能水泵控制閥;還是氣囊式水錘消除器,都未能從根本上消除停泵水錘引起的振動和噪聲。綜上所述,水泵的振動和噪聲超標有衆多原因,只有各方面予以重視,對每一個具體工程,應根據實際情況采取針對性措施才能收到較好效果。


8、隔聲吸音輔助措施需到位


  水泵噪聲和振動另一個傳遞途徑是空氣,噪聲和振動通過空氣傳遞到牆、門、頂板等結構體。因此在對固體傳遞途徑采取措施後,有時也有必要對空氣傳遞途徑采取措施,如隔聲罩、牆面的吸音材料、聲屏敝門窗等。


  基于水泵設備情況,通過上述方法處理可達到85-99%以上的隔振效果,從而從根本上解決水泵振動帶給人們生活,及工業生産的困擾。


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