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2010中国消防协会科学技术年会论文集[C];2010年8章奎生;夏源龙;;上海电影译制厂对白录音棚的建声设计[A];中国声学学会2002年全国声学学术会议论文集[C];2002年9李冄;;如何真正建设好满足使用需求的建筑声学工程——文化、娱乐、体育比赛设施中建筑声学设计与施工若干问题的探讨[A];建筑声学设计与环境噪声控制暨新材料、新产品应用交流会论文集[C];2008年10石利军;付祥钊;;航站楼通风模型的边界条件设置分析[A];第十四届西南地区暖通空调热能动力学术年会论文集[C];2011年中国重要报纸全文数据库**条1记者倪明;年内消灭九成“房中房”[N];广州日报;2009年2记者陈翔通讯员伍沛伟曾嵘;不拆房中房比较高罚10万[N];广州日报;2009年3记者陈翔通讯员曾嵘;阁楼不算“房中房”[N];广州日报;2009年4本报记者孔华通讯员冼云儿;穗番禺区重力打垮“房中房”[N];广东建设报;2009年5记者陈翔通讯员曾嵘伍沛伟;广州流动人口超635万[N];广州日报;2009年6本报记者刘佳;看成都如何**治理难题[N];四川日报;2009年7本报记者陈莹莹;城乡处处换新颜[N];绵阳日报;2010年8本报首席记者张裕;“套娃”安坐在“席梦思”上[N];文汇报;2010年9ABBS;探索“蛋壳”内的奥秘[N];中华建筑报。 浮筑楼板减震块的设计与施工?湖北水泵浮筑楼板减振块多少钱
浮动地台案例,苏州国际金融中心位于苏州工业园区湖东CBD商圈**区域,西面正对金鸡湖,地块面积为21280平方米,总建筑面积393208平方米,项目包含一座92层、高达450米的江苏***高楼,以及一座裙楼和波浪形广场,并在主楼92层设立观光平台,可俯瞰苏州城全貌。苏州国际金融中心将建设成大型综合商业项目,业务功能区包括甲级办公楼、精品特色酒店、豪华单层和**复式酒店式公寓,以及一座裙楼和波浪形广场。该项目由九龙仓旗下海港企业与中新苏州工业园区置业有限公司在2007年10月9日以总价30.73亿元获得,海港企业及中新苏州工业园区置业有限公司各占合资公司8成及2成的权益。该项目完成后,约84%的面积将被发展为住宅物业作销售,余下面积则作持有投资用途。山东水泵浮筑楼板减振块国内代理商地台隔振块用软木隔振块。
25)静荷载压缩变形量的150%。所述的上减振器(14)为固有频率为6~8hz,阻尼比>;所述的下隔振器(25)为固有频率为~,阻尼比>。所述的混凝土是c30商品混凝土,上刚性质量块、下刚性质量块的重量比为1:~。所述的上减振器(14)、下隔振器(22)均为多个,沿复合隔振基座中心轴对称设置,其承受荷载在最佳荷载范围。在图4所示的第二个实施例中,上钢板框槽体(11)形为下面是倒棱台上面是立方体,立方体为设备安装台面(12)。复合隔振基座现场安装工艺:1根据设备(3)机组含介质的总荷载选择复合隔振基座型号;2在地坪(33)上弹出设备(3)的纵横轴线,依据轴线确定复合隔振基座安装位置;3将配套的可调式阻尼弹簧隔振器底座安装在地坪(33),上部螺栓安装在复合隔振基座预留的螺栓孔;4设备(3)底座的地脚螺栓(31)与上钢板框槽(11)内设置螺纹钢筋焊接;设备(3)机组及各附件的重心和上钢板框槽(11)安装台面(12)的平面中心在同一垂直线上;5上钢板框槽(11)安装台面(12)的长度应不小于设备(3)机组共用底座的长度;宽度应不小于设备(3)机组共用底座的宽度;6现场向上钢板框槽(11)、周边形钢板框槽(23)内浇筑混凝土。
产品名称:CDM浮筑地板橡胶减振块产品说明:CDM型橡胶隔振隔声垫由天然合成橡胶通过高温硫化模压而成,主要用于动力设备、按摩浴缸等的隔振和浮筑结构隔振隔声,上端面为凹凸型,可增加摩擦力,可提高阻尼比并降低固有频率。产品可耐碱、耐酸、耐油、防腐、防霉、防湿、阻燃、防老化,耐温范围为-20~90℃,阻尼比≥,隔振隔声效果好(浮筑层下减振器间距一般为400~1000mm)尺寸:50*50*50mm产品特点:浮筑地台隔振垫CDM-ISO-FLOAT使用混合橡胶技术,能使CDM的阻尼性能远高于同类产品。浮筑地台隔振垫CDM-ISO-FLOAT配有完整的设计图,安装方方便快捷,能够达到比较好隔振和隔声性能。浮筑地台隔振垫CDM-ISO-FLOAT有多种型号选择,对应不同的使用条件和设计情况。上海浮筑楼板专业服务商声华声学。
电梯低频噪声是很多顶层住户心中之痛,在赛为斯日常咨询中占了相当的比例。由于电梯是涉及人身安全的特种设备,要想**电梯噪声,必须找对专业的噪声治理公司,除了具备专业知识和技术以外,同时还要精通电梯结构及相关参数标准。电梯的噪声及振动来源电梯噪声主要由以下三方面声源产生:首先,运行引起的低频振动声;其次,运行过程中产生摩擦声,再者,运行产生的空气流动等噪声污染。电梯设备结构性传声:由电梯主机及电梯控制柜发出,电梯的主承重梁或主墙与内墙成刚性结构连体,因此构成电梯噪声主要传播“声桥”,电梯在高速运行及停车时的低频振动及噪音通过声桥传入住户室内。井道结构性传声:电梯运行时,轿厢及对重块与主导轨磨擦传递至井道结构引起的噪声问题。电梯主道轨固定于门的两侧与墙体连接,轿厢导轨上滑行停止时的磨擦及振动会通过固定导轨与墙体连成的“声桥”,传到住户室内。电梯的运行噪声及空气流动噪声(机房及井道内)经空气传送穿透墙体传到住户室内。电梯噪声及振动处理方式电梯的噪声的治理可以从以下几个方面入手:机房噪声的隔声-包括机房的修建、机房的减振隔声措施、机房的吸声处理等,从机房减少振动、降低噪声。进口隔振块品牌有哪些?厂家有哪些?陕西水泵浮筑楼板减振块深化
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2h后前后端轴承振动速度分别上升至3.1mm/s、4.2mm/s。操作员采取降风机转速的措施,5h后,风机转速已降至930r/min,但风机后轴承振动速度仍上升至6.0mm/s并跳停。风机轴承振动曲线见图1。2)停机后,现场检查发现风叶上有积灰,判断振动原因为风叶积灰引起,清理风叶、现场作风叶动平衡测试后空负荷试运,后轴承振动速度为1.0mm/s。带料运行,风机转速仍控制在970r/min,运行电流155A,前后轴承振动速度分别为/s、1.3mm/s。运行8h后振动速度再次上升至5.8mm/s并跳停。随后对风机轴承进行检查,未发现异常;对风机联轴器重新找正并清理风叶,再次作风叶动平衡测试,发现风叶振动相位发生变化。风机在试运行及带料运行前振动速度都在2.3mm/s以下,但是在运行几小时后,振动速度持续上升,通过对多次动平衡测试数据进行总结和分析,发现每次测试,振动相位都在改变,由此判断振动不平衡的原因不是风叶不平衡造成,应为风叶上的积灰引起,且积灰位置随风机转动不断发生改变。再次对风叶进行***检查,发现风叶内圈的导风锥与轴之间的结合处存在微小间隙。风机运行时,气体内所带的粉尘通过间隙进入导风锥内部,当粉尘增加到一定量时。湖北水泵浮筑楼板减振块多少钱
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