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我厂新建铸铁车间,在设计中选用了一条我国自行设计、制造的XZB148B半自动气动微震造型线。该线设置两台串联安装的、宽0.9米、总长8米、激振力为8.6~15吨的震动落砂机。在调试生产过程中,落砂机由于机械振动产生较大噪声,严重影响操作人员的身体健康。经测定,在距设备1米处,A声级为104分贝,C声级为107分贝,频谱呈宽带噪声。 对该设备不仅要解决噪声问题,而且要解决除尘问题。为此,在设计隔声罩时,我们把隔声与除尘结合起来综合治理(见结构示意图)。 治理措施如下: 1.阻尼。外罩采用1.2毫米薄钢板制作。为减少外壳钢板振动辐射噪声,除考… 相似文献
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送风机内部的流动损失是由空气涡流造成的,而涡流则是产生噪声的原因。要想降低风机的噪声,其内部空气流动状况(即性能)须良好。现就各种影响降低风机噪声的因素叙述如下: 1、叶片攻角 图1是透平风机与空气回转风机的噪声比较。当 攻角β2在36° 左右时,噪声 级为最小;若 角度增大,噪 声级也急剧变 大。 攻角(度) 2、叶片形状 离心风机中有多叶片风机、透平风机、径向风机、极限负载风机等。叶片形状不同,噪声亦不同。图1表明,透平风机(叶片形状做成薄板的圆弧形)和空气回转风机(叶片做成机翼形)相比,后者噪声级 要低4分贝。 可以认为,机 翼… 相似文献
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我厂主厂房内共有22台φ2,700×3,600毫米湿式格子型球磨机,单机噪声均在100分贝(A)左右。为了解决这一问题、我们于1981年12月开始对球磨机进行噪声治理试验。首先对该机噪声的声压级及频率特性进行了测定,从测定结果分析,需要治理的是低中频噪声。但是无论是隔声材料还是吸声材料,低频降噪效果都较差。为此,我们决定采用隔声罩,将声源控制在一个较小的空间范围内,选用3毫米钢板作隔声材料,用120毫米槽钢作龙骨,顶盖做成半圆形。隔声罩长为7,800毫米,宽为6,800毫米,高为3,500毫米。同时在隔声罩内表面衬上吸声材料。吸声材料采用北京新型… 相似文献
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我厂锅炉房上煤系统中采用了φ500×400毫米型反击式破碎机。 为了改善燃烧工况,减少粉尘的污染,我们在煤中掺入8~15%的水份。但是,这样做又带来了新的问题,即高速旋转的破碎转子常把煤打成煤饼,因而堵塞了输煤管道。 需要人工流通。不但工人劳动强度大,而且还很费时间。 为解决这个问题,我们对它作了改革(见示意图),实践证明是有效的。 改革的方案是,1.在破碎机后部加装一只煤斗(3)。2.在煤斗上安装一台振动筛(2)。振动筛可用φ14毫米的圆钢焊制而成,净空间隙≤40毫米。振动源采用ZW-5型附着式混凝土振动器(1)。如果振动力太大,可调整电… 相似文献
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西安变压器电炉厂锻工间的500公斤气锤开动时,在排气口旁半米处,排气口气流噪声达112分贝(A)。为治理噪声,我厂在省市劳动局支持下,设计制成了“小孔扩散消声器”。其结构是根据小孔变频扩散原理,由钢板壳罩、双层穿孔板及吸声层组成,见示意图。1.钢板壳罩(圆形):直径610毫米、高860毫米;2.双层穿孔板:孔径1.5毫米,共钻18,000孔,3.吸声层:厚50毫米软泡沫塑料,外护钢丝网。 为取得较好消声效果,我们先对一台150公斤空气锤作了试验,从试验得知:空气动力气流中,为不影响正常排气,装置消声器所增加的阻力损失,要控制在实际容许的范围内,否则将… 相似文献
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《劳动保护》1981,(9)
我厂苯酐车间的两台D300-21、D300-22型高炉鼓风机的介质是净化空气,出口温度高达120℃,实际出口压力是 1.95绝对大气压,气流速度为25米/秒。治理前,排风口附近噪声级为108分贝(A)。鼓风机放空时,气速大,噪声震耳欲聋。 我们采用阻抗复合式消声器控制噪声,其前段为抗性部分,首先消除部分低、中频噪声,后段为阻性部分,主要消除中、高频噪声。其构造如图1所示: 消声器安装后,排风口附近噪声级降至78—88分贝(A),效果比较理想,该消声器的外壳为圆柱型的旧钢罐,壁厚10毫米,平卧使用。前段为扩散室,采用两级扩散,第一级扩散管 4310 X 5毫米,伸… 相似文献
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我厂成批生产的定型产品MJ223摇臂式手拉圆锯机,是用3千瓦功率、2,860转/分转速的专用木工电机,其锯片直径 D=350毫米,锯片厚t=1.8毫米。内孔径d=25毫米,材质是65Mn(弹簧钢)制作的,齿数Z=100,齿形如图1所示。试车运转时,锯片发出刺耳的尖啸声,据测其空载噪声为95-98分贝(A)。 为控制产品噪声,我们对圆锯片采取了开消声沟槽措施如图2。沿锯片周围齿底部分别开四条长25 毫米,宽3毫米 等距离的沟槽, 沟槽与锯孔中心 线呈15°的倾斜 角。由于锯片开 槽,使锯片旋转 时形成的压缩空 气由沟槽流出。 改变了锯片的振 动模式,减弱了 锯片本身振动… 相似文献
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介绍了溢流阀的激振和噪声特点,举例分析了液压系统产生振动和噪声的原因,归纳了液压系统故障诊断的基本方法,为其他故障分析提供了参考。 相似文献
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我厂职工宿舍区的一台2吨链条快装炉,运行时产生强烈的振动和噪声。据测定主要噪声源鼓风机和引风机附近噪声级为91分贝(A),工人操作处为 90分贝(A),职工宿舍内平均噪声级为 72.5分贝(A)。为了保护职工健康,采取了消声、减振、隔声、除尘等综合治理措施(见图1)。 引风机型号为Y4-67-1-5#,风量3,890-13,870米3/时,全压 77-222毫米水柱,转速 2,900转/分;鼓风机型号T4-723.5#A,风量2,720-5,010米3/时,全压 90-156 毫米水柱,转速 2,900转/分。 消声 引风机声频为中频,在出风口安装了一只阻抗复合式消声器。消声器长1.4米,方型外径680×630毫… 相似文献
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在空调系统中使用的管道消声器,多采用超细玻璃棉作吸声材料。由于玻璃棉易产生粉尘,造成对净化室的危害,增加中高效过滤器的负担;同时管道消声器体积庞大、价格昂贵。因此,我厂在改建250平方米净化室时,对这方面作了一些改进措施。 噪声源分析及相应措施 空调系统中的噪声源主要是风机引起的旋转噪声、涡流噪声和气流扰动所产生的空气动力性噪声。为克服初、中、高效三级过滤器的阻力,我们选用了转速1,250转/分的T4-72、8#风机作为循环风机,经测定,净化室噪声高达79分贝(A) 为降低噪声,我们除了控制风速、采用风机减振台座外,并试将中效过… 相似文献
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《劳动保护》1981,(11)
大连机车车辆厂机械加工车间的噪声高达110-120分贝(A),最近该车间研制成功了风动工具消声器,经市劳动局、市劳动卫生研究所等单位测定和验收,降低噪声20-50分贝(A),效果显著。见表1。其组装结构示意图分别见图1、图2、图3。技术要求说明: 1.适合消除大小风阀排气噪声,风缸直径在φ500毫米,应按比例增大消声器体积。 2.也适合消除φ60-100毫米风砂轮及大小风钻噪声。 3.在风砂轮应用时,将砂轮原排气孔堵死,增大新排气孔,将“φ8”处改为φ15毫米。技术要求:1.φ1-800孔间距偏 差允许±0.3。2 材质;尼龙或电布胶木。 消声器填料的实验结果: … 相似文献
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上海市黄河家具厂刨花板截边机空载噪声级94分贝(A),荷载噪声级平均108.5分具(A)、采用以隔声为主的治理方法后,空载与荷载噪声级分别降至80.5与80分贝(A),效果显著。 这台刨花板截边机使用高碳工具钢(T8)制作的木工圆锯片,直径250—260毫米、厚2.2—24毫米、40齿、齿喉角30°、齿背角20°。锯片转速每分钟4,380转,齿端线速度为3,440-3580米/分。锯片夹盘直径100毫米,锯片直径与夹盘直径之比值为0.38—04,夹盘与锯片间成刚性接触。锯片轴未作静平衡与动平衡较正。被锯切的工件系用尿醛树脂作胶合剂的渐变结构型平压刨花板之板坯,厚20毫米… 相似文献
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金县水泥厂用一座 φ2.5 × 10米塔式机械化立窑生产水泥熟料,配用 D60 × 90—250/3,500罗茨鼓风机鼓风,其性能参数为:风量 250米3/分;风压 3,500毫米水柱 动力215千瓦。该机在使用中噪声高达120分贝(A)以上。为此,我们采取了吸声、阻尼等综合治理措施,取得良好效果。D60 ×90罗茨鼓风机的消声系统见图1。 从图 1可见,D60 × 90罗茨鼓风机的消声措施有。 1.进风清声器:根据阻性消声原理设计制做,由圆筒和双层折板式筛腔两部分组成,其结构见图2。 鼓风机产生的气流噪声波沿管壁辐射传播到折板式筛腔后,通过密布的钢板网孔进入圆筒,由于超… 相似文献
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我厂生产的BJ7401发动机单机试车时,在1.8米处的噪声值高达121分贝(A),在原试车房内3米处噪声值为114分贝(A),操作室内的噪声值为95分贝(A),干扰周围工作环境,危害着操作工人的身体健康。为此,我们建了新试车房来治理噪声。通常,发动机试车时的启动、调节等工作,都可在试车房外进行,而它的运行情况可通过观察孔进行观察。当发动机出现异常响声或其他故障时,需在不停车情况下进入试车房进行检查。因此,新试车房采用以隔声消声为主、吸声为辅的治理方法。 新试车房的试车室和操作室四周均为双层砖墙。外墙厚240毫米,内墙厚120毫米。两墙之间… 相似文献
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蒸汽加热一般采用两种形式:一种是直接蒸汽加热,另一种是间接蒸汽加热。这两种加热方式都会产生噪声。治理这两种蒸汽加热噪声的简单方法如下: 直接蒸汽加热(见图1)噪声高达90分贝(A)。如把原蒸汽出口封死,并在加热管上(长60~100厘米)钻出许多直径为3~4毫米的小孔,小孔的总面积大于原蒸汽出口面积(见图2),再用2~3米50目的铁丝网或铜丝网把钻有小孔的加热管包卷起来(见图3)。为便于清洗水垢和保护铁丝网,可在铁丝网外面添加一根带有直径为25~30毫米孔的可拆卸的铁管(如图4)。这样,就可取得较好的消声效果。我地区染化八厂的浴室加热管采… 相似文献
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振动和噪声普遍存在于火电厂锅炉送风系统中 ,是电厂噪声污染的一个重要来源 ,严重影响电厂安全、经济、文明运行。有效地降低送风系统的振动和噪声是火电厂急需解决的问题。笔者针对丰镇火电厂送风系统结构和运行参数 ,对由此产生的噪声进行了细致的测量 ,分析了产生振动和噪声的原因 ,认为送风机蜗舌处产生的气动噪声和管道二次涡流是引发送风系统振动和噪声的主要原因。根据产生振动和噪声的原因 ,并结合电厂要求 ,进行了技术改造即在直管中安装栅格网及弯管处安装导流栅以消除局部涡流。技术改造方案实施后经测量的结果表明 ,冷风道的噪声下降了 7~ 1 6dB ,明显降低了送风系统的振动和噪声。 相似文献