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重庆浮筑楼板减振块

来源: 发布时间:2025-06-26

    浮筑楼板软木减振垫,浮动地台隔振垫在撞击声压级为78dB的钢筋混凝土楼板上铺设VC-PAD-5015浮动地台减震块后,经撞击声隔声检测,计权规范化撞击声压级为42dB,所以VC-PAD-5015浮动地台减震块撞击声隔声性能达到住宅、学校、医院、酒店宾馆、KTV、音乐厅等建筑相应标准葡萄牙进口软木减振垫隔音材料,浮筑楼板应用软木减振垫,上海阿莫索拓是葡萄牙AMORIM软木复合材料公司在华的合资公司,至于在中国推广软木相关产品。VC-PAD-5015是**于浮筑楼板、浮动地台应用的软木减振隔音垫。应用案例:用于浮动地台基础中,使隔振系统具有极高的隔振降噪性能,能有效的隔绝上下楼层间的空气传声和撞击声。主要用于厂房、机房、电影院和ktv等场所。VC-PAD-5015浮动地台隔振胶垫配有完整的设计图,安装方便快捷,能够达到隔振和降噪性能。VC-PAD-5015可根据客户的要求我们可按图或来样加工成不同性质以适应不同的使用环境。武汉专业做浮筑楼板浮动地台的公司。重庆浮筑楼板减振块

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    2个橡胶隔振器2分别位于柴油机101两侧的隔振器支撑座14下部,1个橡胶隔振器2位于发电机102远离柴油机101一端即下箱体112右端端头的水平横板13中部下侧,从而按照三点确定一个平面的稳定支撑原理,实现了对柴油机发电机组10和公共底座1的可靠支撑。本实施例的橡胶隔振器2的纵向间距l1与公共底座长度l之比为l1/l=,使得3个橡胶隔振器2具有足够大的支撑平面,提高了本实用新型对公共底座1和柴油机发电机组10的支撑稳定性。纵向支承箱体11的上箱体111与下箱体112的相接处通过弧形板113焊接固定,**改善了公共底座1的应力状态,避免了由于纵向支承箱体11横截面突变造成的应力集中而影响公共底座1的强度。为了降低柴油机发电机组10运行时的整体扭振,三角形加强筋板15倾斜设置在柴油机101和发电机102的相邻处,三角形加强筋板15上端与柴油机轴承支撑座103上侧焊接固定,三角形加强筋板15下端与发电机端面板104上侧焊接固定。三角形加强筋板15可以减小柴油机发电机组10运行时的扭转应力。因纵向支承箱体11的上箱体111与下箱体112高度差较大,安装发电机102时,为了便于发电机轴和柴油机输出轴的快速对中。水泵浮筑楼板减振块国内代理商江西专业做浮筑楼板浮动地台的公司。

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所述中间筏架的上面板、下面板以及固定支撑在上面板与下面板之间的肋板上均设置有减重孔。进一步,所述下层隔振器通过螺栓固定设置于中间筏架下面板的底部。进一步,所述上层隔振器和下层隔振器均为低频、抗冲击隔振器。本实用新型的平置式通用隔振装置,通过上层隔振器和下层隔振器实现双级隔振、减振效果好;而且,通过上面板上的横向位置调节孔配合设备安装架上的纵向位置调节孔,实现待安装设备在安装平面横向和纵向上的连续调整,能够适用于各种重心不同的待安装设备,具有结构简单、通用性好、隔振性能优、易于安装与维护的优点。附图说明图1为本实用新型的平置式通用隔振装置的实施例1的结构示意图。图中:1、设备安装架;11、设备安装架螺栓固定孔;12、纵向位置调节孔;2、上层隔振器;3、中间筏架;31、上面板;311、横向位置调节孔;32、肋板;33、下面板;34、减重孔;4、下层隔振器;5、待安装设备。具体实施方式下面结合附图对本实用新型的平置式通用隔振装置做详细说明。本实用新型的平置式通用隔振装置的实施例1如图1所示,包括设备安装架1、上层隔振器2、中间筏架3和下层隔振器4,其中,上层隔振器2和下层隔振器4均为低频、抗冲击隔振器。

后张预应力混凝土框架梁设计方法的研究[J];四川建筑科学研究;2003年04期5米健,王晓波,崔苗,刘国银,陈哲;深圳会议展览中心预应力设计[J];四川建筑科学研究;2003年04期6李平先,毕苏萍;对称配筋小偏心受压构件的截面设计[J];四川建筑科学研究;2004年02期7盛光复,任迎春,赵艳红;加大截面加固RC轴心受压构件的强度计算[J];四川建筑科学研究;2004年02期8傅光耀,何颖成;《混凝土结构设计规范》修订内容的分析与理解[J];四川建筑科学研究;2004年03期9王文炜,赵国藩;玻璃纤维布加固的钢筋混凝土梁挠度计算[J];四川建筑科学研究;2004年03期10李清,李思明;钢筋混凝土梁TYFO复合纤维抗剪加固试验研究[J];四川建筑科学研究;2004年03期中国重要会议论文全文数据库**条1许超;李克非;;水泥基材料裂缝对钢筋锈蚀过程的影响[A];第五届混凝土结构耐久性科技论坛论文集[C];2006年2陈显;;大体积混凝土裂缝成因分析及其防治措施简介[A];福建省第十一届水利水电青年学术交流会论文集[C];2007年3刘书智;崔宝霞;;确定井字梁钢筋直径的简便方法[A];第16届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅱ册)[C];2007年4苏琪;苏琳;;普通热轧钢筋代换分析[A];第16届全国结构工程学术会议论文集(第Ⅱ册)[C]。 水泵减震有哪些具体措施?

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    随风机转动的粉尘在风叶导风锥内部不断移动造成不平衡,引起风机轴承振动速度上升。当风机做动平衡测试后,振动速度正常,运行后又重新积灰引起振动速度上升。原因找到后,在导风锥上割口,彻底清理内部积灰,并用密封胶对导风锥与轴之间的间隙进行封堵,见图2。3)再次启运,风机前后轴承振动速度保持在,但运行20h后,又出现振动速度上升,停机检查发现间隙内用于封堵的密封胶受温度及离心力的影响部分脱落,导致导风锥内再次积灰。经与风机厂家技术人员沟通,为了杜绝导风锥内积灰,决定将导风锥暂时割除,重新做风叶动平衡测试。风机启动后转速980r/min,前后轴承振动速度分别为2.1mm/s、1.1mm/s,风机空载运行电流163A,带料运行电流为186A,见图3。4)2017年5月份限产停窑期间,为取得更好的节能效果,公司技术人员决定恢复导风锥,导风锥角度仍按原角度设计,为避免再次造成风机振动,同时在导风锥与风机叶轮中盘焊接处留了20mm间隙,当粉尘进入导风锥后,在离心力的作用下从间隙甩出,不会集结在风叶上。恢复导风锥后,风机轴承振动速度仍保持在2.0mm/s左右,电流从186A下降到180A,见图4。4改造效果风机改造后的运行参数及对比见表3和表4。重庆浮筑楼板减振块

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