הקדמה: התפקיד הקריטי של מערכות ראשוניות ב Noise ו-Vbration Control

רעש ורטטט הם אתגרים נרחבים בהנדסה מודרנית.ממממ"ג של יחידת HVAC בבניין משרדים גבוה ללחיצתם הבלתי פוסקת של מכונות תעשייתיות על רצפת מפעל, רטטים בלתי מבוקרים ופליטות אקוסטיות מפחיתים את תוחלת החיים, נוחות של הדיירים, ויכולים להוביל לסיכון בטיחות רציני, עיצוב חומרים ראשוניים לרעש ושליטה הוא לא רק לאחר מכן; הוא משמעת בסיסית המבטיחה מצוינות מבצעית, כמו גם אסטרטגיות אוויריות, או יציבות נשית, במקום תכנון ראשוניות, במקום תכנון, במקום, או תיקון, או תיקון מערכות בקרה מכניות, במקום תכנון ראשוניות, במקום תכנון, מאוחר יותר, או תיקון, במקום מערכות בקרה, במקום תכנון של מערכות בקרה מכניות, במקום תכנון, או תיקון, או תיקון יעיל של מערכות בקרה, או בקרה, או בקרה, מאוחר יותר, או בקרה, במקום תכנון, בשלב זה, או תיקון יעיל של מערכות בקרה מכניות, במקום, במקום תכנון, בשלב זה, במקום, במקום תכנון, בשלב זה, או בקרה מכנית, הוא רק לאחר מכן, במקום תכנון יעיל של מערכות בקרה מכניות, במקום תכנון יעיל של מערכות בקרה מכניות, במקום מערכות בקרה, או בקרה מכניות, הוא רק לאחר מכן, או תיקון יעיל של מערכות בקרה לאחור, במקום מערכות בקרה לאחור,

הבנה של מקורות רעש ו Vibration

כל אסטרטגיה מוצלחת של שליטה מתחילה בהבנה מעמיקה של המקורות. רעש ורטטט מקורם ממגוון תופעות מכניות ומבניות.מהנדסים חייבים לזהות תחילה מקורות אלה לפני שהם יכולים לעצב מערכות מיגנציה יעילות.

מקורות נפוצים של רעש במערכות עיקריות

  • (FLT:0) מכונות רוטטיזציה: 1FLT:1 Motors, משאבות, דחוסים ומעריצים מייצרים רעש אווירודינמיקה ומכני. Blade עובר תדרים, פגמים וחוסר איזון הם תורמים טיפוסיים.
  • ציוד:0 (הרכבים הבאים:FLT:1) מנועי הבעירה פנימית, דחוסים של פיסטון, ושודדי עיתונות מייצרים רעש בלתי אימפולסיבי ורטט מולד מבני.
  • (ב) שטף:0 (FLT:1 Turbulence in צינורות, שסתום, ודוכסים יוצר רעש מושרה זרימה, לעתים קרובות מושפע מחזרות במערכת.
  • (ב) מרכיבים:0 (ב) יסודות: FLT:1teaus, קירות ופריטי פלדה יכולים לקרין רעש כאשר הם מתרגשים ממכונות מחוברות או מטביעות רגל.
  • (ב) ⁇ :0) , חיכוך: ⁇ 1:1 , ⁇ , מנגנונים מסלקים מייצרים רעש פס רחב משטחי מגע.

מקורות משותפים של Vibration במערכות עיקריות

  • (FLT:0) לא מאוזנת ההמונים רוטטים: FLT:1 אפילו חוסר איזון קל במעריצים או ברוטברס גורמים לתנודות הסינוסאידית בתדר הסיבובי ובזיקוניו.
  • (ב) ,0) ,5 ,5 , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) כאשר תדירות המבנה הטבעית מתאימה לתדירות של ציטוט, ניתן להכפיל את ההגדלות באופן דרמטי.
  • (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0) גורמים סביבתיים חיצוניים:FLT:1ir תנועה קרובה, פיצוץ בנייה או אירועים סיסמיים יכולים לשדר רטט למבנה.

כדי לאפיין כראוי מקורות אלה, מהנדסים מסתמכים על מדידות שדה (ממטרים של לחץ כבד, מדמונים, ניתוח מודולי) ומודלים חישוביים (FEA, CFD) זיהוי מקור מונע נתונים הוא הצעד הראשון לקראת תכנון מערכת ראשונית המתייחסת לגורם השורש ולא רק תסמינים מתפתלים.

עקרונות עיצוב עבור Noise Control

עיצוב אקוסטי עוקב אחר שלוש אסטרטגיות קלאסיות: שליטה במקור, שליטה לאורך הדרך, ושליטה במקבל.מערכות ראשוניות בדרך כלל משלבות את כל השלושה כדי להשיג ירידה רעש יעילה וחזקה.

מקור שליטה

הפחתה של רעש במקורו היא הגישה היעילה ביותר.דוגמאות כוללות בחירת ציוד שקט יותר (למשל, מעריצים בעלי פרופיל קפדני), איזון רכיבים רוטטים, ו ⁇ ing מהירויות לפעול כדי למנוע תנאים resonant. במערכות HVAC, שליטה המקור עשוי לכלול שימוש רסיסים במרווחי הנאה או בחירת מהירויות הפעלה מתחת 10 / מהירויות הפעלה כדי למנוע תנאים החלים הכרחיים של ביצועים, 000 גרם תמיד להשיג ביצועים גבוהים יותר, 000 של רעשים.

נתיב בקרה

כאשר רעש לא ניתן להפחית כראוי למקור, יש להפריע את נתיב הבקרה של נתיב:

  • (FLT:0) Barriers and Complexs:FLT:1) Mass-loaded vinyl, קירות מורכבים ללא עופרת, או קירות קונקרטיים לחסום רעש באוויר.
  • (FLT:0) קליטת אקוקוסטיים: חומרים פוריים 1FLT:1 כגון סיבים, צמר מינרלים או קצף melamine סופגים אנרגיה קול, צמצום ההתחדשות בתוך חלל. Absorption ממוקם בדרך כלל על קירות, תקרה, או בתוך דוקטרקט.
  • (FLT:0) דוקטרנדים ודממה: FLT:1 במערכות אוויריות, דקטינים מרופדים ומשתקים מתפזרים מפחיתים רעשי מעריצים המחולקים דרך רשת הדלפק.
  • (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

שליטה

קו ההגנה הסופי הוא להגן על הדיירים או ציוד רגיש.עבור אנשים, זה כולל באמצעות הגנה על שמיעה (הדברים, אוזן) באזורים גבוהים, מתן מחסנים מטופלים באופן אקוסטי כמו חדרי בקרה, ועיצוב אזורים שקטים בתוך מבנים. עבור מכשירים רגישים, שולחנות מחוסנים רטט או חדרי ניכומי עשויים להיות נדרשים.

עקרונות עיצוב לשליטה

שליטה אלימה במערכות הראשיות חיונית למניעת עייפות מבנית, צמצום קרינת רעש מפני פני השטח, ושמירה על אמינות הציוד.שלוש הטכניקות הבסיסיות הן בידוד, לחות ונוקשות.

בידוד

בידוד מחלחל למקור רוטט מהמבנה התומך שלו.המתאמניים המשותפים כוללים:

  • (ב) ⁇ :0 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (FLT:0) steel Springs: 1FLT:1 , helical coil או מעיינות צלחת מציעים תדרים טבעיים נמוכים, מה שהופך אותם אידיאליים עבור בידוד נמוך ⁇ (2-10 הרץ) של מכונות כבדות כגון דחוסים או מגדלי קירור.
  • (FLT:0) מעיינות אוויר: 1FLT:1 ⁇ molators Pneumatic להשיג תדרים טבעיים נמוכים מאוד (below 2 הרץ) והם משמשים בייצור דיוק או הגדרות מעבדה.
  • (ב) ⁇ :0) מחברים ⁇ : FLT:1 Bellows, מפרקי הרחבה, וניתוק גמיש מונע שידור רטט באמצעות צינורות או חיבורי פיר.

יעילותו של מתווך נמדדת על ידי העמידות שלו: היחס של כוח המועבר לכוח קלט.עבור חלוף מתחת ל-1, תדירות ההנעה חייבת להיות לפחות ⁇ 2 פעמים תדירות ההבידוד הטבעי של המערכת.

דמיון

דמוניזציה מתפזרת אנרגיה רטטית, מה שממיר אותה לחום. בעוד בידוד מקטין את העברת האנרגיה, לחות מפחיתה את האמפולציה בתוך המבנה עצמו.שיטות לחות נפוצות כוללות:

  • (ב) ⁇ :0) ⁇ - ⁇ - ⁇ (ב) חומר אל-קוטביסטי הוא כריך בין שתי שכבות מבניות.
  • (ב) ⁇ :0) ⁇ : ⁇ : ⁇ : ⁇ : ⁇ =ב"ה) יש שכבה עבה של ערפילית מול פני השטח אחד.
  • (FLT:0) טיודור מרעשים (TMDs): מערכת מסה משנית המופנה לתדירות הטבעית של המבנה נגד התנגשויות חוזרות על הרטטים.
  • (ב) ⁇ :0) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

« הגנה

הגדלת הנוקשות מבנית משנה תדרים טבעיים למעלה, הרחק מתדרות הציטוט.זה מקטין את הגדלה הדינמית וגם מפחיתה את הניקוד סטטי תחת עומס.טכניקות חיתוך כולל הוספת צלעות, גוסים, צלחות עבות יותר, או שינוי הגיאומטריה (למשל, אני-במס במקום הצלחות שטוחות).

אסטרטגיות עיצוב ופרקטיקה הטובה ביותר

תהליך עיצוב חזק עבור רעש ראשוני ובקרת רטט משלב שיטות אנליטיות, חישוביות, ושיטות אמפיריות.הפרקטיקות הטובות ביותר להבטיח שהמערכת הסופית תפגוש מטרות ביצועים בתוך התקציב והזמן.

אתר תורו ו-P Assessments

לפני בחירת כל אמצעי בקרה, מהנדסים חייבים לבצע מדידה בסיסית של רמות רעש ורטטט קיימות.זה כולל מדידות רעש של octave, ספקטרום האצה, ועיוות תפעולי של עיצובים חדשים, מודלים חישוביים לחזות רמות על בסיס מפרטים ופרמטרים בנייה.

השתמש במודלים של Computational עבור אופטימיזציה

ניתוח יסודות (FEA) ו- Boundary Element Method (BEM) מאפשר למהנדסים לדמות דינמיקות מבניות וקרינה אקוסטית לפני בנייה. כלים כמו ANSYS, COMSOL, או Nastran לעזור אופטימיזציה של מיקום מגולל, עובי, ולחות הפצה חומרית. עבור רעש HVAC, תוכנה כגון FLT:0ODEONFLT:1 אוLTF:2AUSC, כדי להפחית את הסיכון של הדגם ה-Facter.

חומרים נבחרים ושותפים בזהירות

בחירה חומרית היא היבט קריטי של עיצוב מערכת ראשי.ל בקרת רעש, תכונות המפתח הן מסה, קשיחות וקליטת קול קידוד חסכוני. עבור שליטה ברטט, את המודולולים דינמיים ואת גורם אובדן של elastomers, מעיינות, ולחצנים לקבוע ביצועים בידוד.מהנדסים צריכים גם לשקול גורמים סביבתיים כגון טמפרטורה, לחות, וחשיפה כימית, אשר יכול de גומי או מעבר לזמן, לדוגמה, ניאוף ביצועים בינוניים יכול להבטיח חומרים קשים של מינרלים; אבל יש לחץ טבעי טמפרטורות סבירים; אבל יש צורך סבירים סבירים סבירים סבירים סבירים סבירים; אבל יש צורך בדיקות גומי סבירים כי יש צורך בזהירות.

מערכות בקרה אינטגרטיביות מוקדם בעיצוב

לעתים קרובות מדי, רעש ורטטט מטופלים כמו לאחריות, המוביל ל רטרופיטות יקרות ויעילות מוגבלת. מערכות ראשוניות המשלבות בידוד ולחות מן ההתחלה יכול להיות יעיל יותר וכלכלי.לדוגמה, עלייה צמרון על מנטרטורים באביב עם בסיס בטון אינרציה הוא הרבה יותר קל כאשר הקרן מיועדת לטפל עומסים נוספים מת.

חומרים וטכנולוגיות עבור Noise ו- Vibration Control

מערכות עיקריות מודרניות ממינוף חומרים מתקדמים כדי להשיג ביצועים גבוהים בגורמים לצורה קומפקטית.

⁇ ⁇

גומי טבעי, ניאופרן ו-EPDM (אתיללין propylene Diene monomer) הם אפשרויות פופולריות עבור הרות רטט.הם מציעים לחות גבוהה (גורמים של 0.05 עד 0.2) וניתן לעצב אותם לצורות שונות. Elastomeric isolators משמשים בדרך כלל עבור יכולות עומס בינוניות (עד כמה אלפי פאונד) ותדירות גבוהה מעל 10Hz הם עמידים למים וכימיקלים רבים אך ורק תחת חשיפה אולטרה סגולה.

אביב פלדה Isolators

מעיינות helical הם העורקים של בידוד נמוך ⁇ .הם יכולים להיות מעוצבים עם תדרים טבעיים כמו 1.5 הרץ, מה שהופך אותם יעילים עבור מכונות מהירות איטי (למשל, reciprocating דחוסים רץ 300 RPM). מנטרפי האביב הם לעתים קרובות יחד עם כוס ניאוף או מרופ כדי לספק עוד לחות ולמנוע קצרי ראייה דרך דיור מוצק, למנוע מגעים מתכתי מתכת מוצקה.

חומרים לדמיון מזהמים

פולימרים ויסקוטיים מציגים הן את התנהגות מולקו והן אלסטית, מה שממיר אנרגיה רטט לתוך חום באמצעות חיכוך מולקולרי.הם באים כמו סדינים, קלטות, או ציפויים נוזליים-applied. חומרים נפוצים כוללים חומר אקרילי, פוליאוריטאן, ותרכובות מבוססות סיליקון. , Consili-layer לחות (CLD) עם מעצמת מתכת מנפחת שכבות של CLD משמשות מטוסים, לוחות רכב גדולים, לוחות גוף.

Acoustic Foam & סיבים

עבור ספיגה רעש באוויר, קצף melamine פתוח (למשל, Basotect) ו לוח סיביג (למשל, אוונס קורנינג 703/705) הם סטנדרטיים.הם מותקנים בקוטר, חללים מספריים, לוחות אקוסטיים.הקליטה מקלעת תלויה עובי וצפיפות; חומרים עבים סופגים בתדר נמוך יותר.

רגולציה וסטנדרטי תעשייה

תכנון מערכות עיקריות עבור רעש ובקרת רטט דורש עמידה בגוף גדל של סטנדרטים ותקנות. אלה להבטיח כי מערכות להגן על בריאות האדם, למנוע נזק מבני, ולעמוד במפרט חוזי.

  • (FLT:0) ניהול בטיחות ובריאות (OSHA): LT:1 קובע גבולות חשיפה לרעש מותר (90 dBA במשך 8 שעות) ודורש תוכניות שימור שמיעה ב- 85 dBA.
  • (ב) [15] , [17] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ויקרא ט"ד: ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) [13] ISO 4866: 10) מדד פרטים של בניית רטט והדרכה לרמות מקובלות כדי להימנע מנזק.
  • (FLT:0)ANSI S1260: 1FLT:1 מפרט תקני ביצועים אקוסטיים עבור כיתות כדי לשפר את יכולת הדיבור.
  • (ב) ⁇ :0 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

היכרות עם סטנדרטים אלה היא חיונית לכל מהנדס המעורב בעיצוב מערכתי ראשוני, שכן הם מספקים מטרות כמותיות ושיטות מדידה.

מחקרים: מערכות עיקריות בפעולה

בית החולים HVAC Noise Control

בבית חולים הוראה גדול, ציוד פנטהאוז מכני (צ'ילרס, מגדלי קירור, מטפלים אוויריים) יצר רעש נמוך יותר ספארי שחדר חדרים תפעוליים ומחלקות חולים.הפתרון המעורב בהרכב כל הציוד במתקני האביב עם בסיסים אינרציה קונקרטית, התקנת גוון אקוסטי כדי להגביר את הרעש הראשוני מחובבי מגדל קירור, ומאחורי קירות הפנטהור עם מחסומים כבדים, נוסף, נוסף, ctrs, הוצבו על ידי מחסנים קריטיים, לא היו ממוקמים על ידי מערכת אימונים של תאים ממוחזרים.

ייצור צמחים ויברציה Isolation

צמח מבולס חווה רטט הרצפה חמור ששיבוש כלי הרכב הפורטוגים הסמוכים לו. המקור העיקרי היה העיתונות 200 טון הפועלת ב-120 שבץ לדקה. מהנדסים עיצבו בור בטון עמוק עם בסיס נפרד מבודד מזחל הבניין באמצעות מנטרים מעיין גבוה. a מנקה מנקה לחיגר המונית נוסף למסגרת התקשורת כדי להפחית את הרטט השגרתי.

מגמות עתידיות בעיצוב מערכת ראשי

ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, מערכות עיקריות לרעש ולשליטה ברטוט הופכת להיות חכמות יותר ומתאימות יותר.

  • (FLT:0) בקרת רעש (ANC): מיקרופון משתמש ורמקולים כדי לבטל רעש נמוך ⁇ באמצעות התערבות הרסנית. ANC משולב בדוגמת אוורור ויונקים תעשייתיים.
  • (FLT:0) שליטה ברטט (AVC): ®FearLT:1 למערכות משוב עם Actuators (piezoelectric, אלקטרומגנטי) כדי לבטל את הרטט בזמן אמת. AVC משמש ב רכבות מהירות גבוהה ומבנים אווירו.
  • (FLT:0)Metamaterials: FLT:1 חומרים ממונדסים עם מבנים תקופתיים המציגים גל אינטנסיביות בלהקות תדר ספציפיות.פאנלים מטא-חומריים יכולים לספק מחסומים רעש אולטרה-אין עבור המעטפות בנייה.
  • (FLT:0) תאומים: 1FLT 1 מודלים סימולציה בזמן אמת המנטרים את בריאות המערכת וחיזוי צרכי תחזוקה המבוססים על חתימות הרטט.תתאומים הדיגיטליים מופרסים בבניינים חכמים ובתעשייה IoT.
  • חומרים בלתי אפשריים:0 (FLT:1 Recycled גומי, קצף ביודרד, ותרכובות לחות נמוך-VOC צוברות מתחקה כמודוק תקנות סביבתיות.

מסקנה

תכנון מערכות עיקריות עבור רעש ובקרת רטט הוא משימה מורכבת ורב תחומית הדורשת הבנה עמוקה של פיזיקה, חומרים וגורמים אנושיים.על ידי התייחסות שיטתית למקורות, נתיבי שידור ומקבלים - ועל ידי שילוב של בידוד, לחות ונוקשות היכן מתאים - אנשים יכולים ליצור סביבות כי הם גם בטוח ונוח.