|
|
||||||||||||||||||||||||||||
空調機組和冷卻塔大多安裝在大型建筑樓頂、屋面,比如酒店、商場、購物中心等城市綜合體。受機組結構及安裝環(huán)境的影響,設備噪音污染較廣,因此它們的降噪備受關注。
一、噪聲分析
(1) 空調器及風機盤管等設備運轉及設備振動產生的機械噪聲。
(2) 冷凍動水在冷凍水管內流動產生水流聲及水管振動產生的噪聲。
(3) 空氣在風管內流動摩擦振動產生的噪聲。
(4) 空氣從送風口噴出形成空氣動力性噪聲。
(5) 外界其他噪聲源與上述噪聲源可能產生的共振。
為研究預制與后澆混凝土粘結后混凝土試件的動態(tài)劈拉性能,采用74變截面分離式霍普金森壓桿(SHPB)裝置,在不同應變率下,對粘結面粗糙度類型不同的試件進行了動態(tài)劈拉試驗.結果表明:預制與后澆混凝土的動態(tài)劈拉強度和動態(tài)增大系數(shù)均表現(xiàn)出較強的應變率效應;預制與后澆混凝土的動態(tài)劈拉應力-應變曲線可分為彈性階段、屈服階段和破壞階段;混凝土試塊出現(xiàn)了徑向劈裂、徑向與粘結面均劈裂這2種主要破壞形態(tài);試件粘結面粗糙度越大,其動態(tài)劈拉應力-應變曲線中屈服臺階越明顯,其動態(tài)劈拉強度也越大,表現(xiàn)出明顯的延性特征.
二、常用的消音措施
1.消聲,消聲器控制空調機組通過通風管道,傳到受聲點以及風道內氣流噪聲。同時被應用在空調機房、鍋爐房、冷凍機房等設備機房的進出風口。
2.減振,消除振源設備與傳聲介質之間的剛性連接。控制空調系統(tǒng)設備的噪聲,必須控制空調機組、制冷設備振動傳播的固體聲,同時避免通風管道受迫振動發(fā)聲。常用辦法是安裝減振器,增加隔振軟管,管道減振 阻尼包扎等。
3.隔聲,制冷主機、冷凍水泵、冷卻水泵等噪聲較大的制冷主機、冷卻水泵基本設置在地下室。為減小設備噪聲對地面上使用房間的影響,可對機房墻體、樓板進行隔聲處理。此外,屋面露天設備外側可用隔聲屏障 圍護,降低噪聲影響。將碳纖維石墨水泥基復合材料(CFGCC)試塊(40 mm×40 mm×40 mm)預埋入混凝土柱(100 mm×100 mm×300 mm)中,利用四電極法研究了CFGCC試塊在混凝土柱受到不同幅值循環(huán)荷載作用下的電阻性能.結果表明:CFGCC試塊電阻變化率與混凝土柱壓應力呈現(xiàn)良好的對應關系,因此,CFGCC有望成為混凝土結構長期健康監(jiān)測的新一代傳感材料.
空調和冷卻塔一般都安裝在樓頂上,機器發(fā)出的聲波遇到聲屏障時,它將沿著3條路徑傳播:一部分越過聲屏障頂端和兩側繞射到達受聲點,一部分穿透聲屏障到達受聲點,一部分在聲屏障壁面上產生反射。聲屏障的插入損失主要取決于聲源發(fā)出的聲波沿這3條路徑傳播的聲能分配。
聲屏障采用混合型聲屏障,頂部為吸聲單元,下部分為隔聲單元,模塊與模塊之間可以任意搭配,安裝維修方便.合理確定聲屏障的長度和高度后,可獲得10-25dB(A)的降噪量.結構安全性高,抗自然力和人為破壞力強.具有投資省,施工速度快、景觀作用明顯等優(yōu)點.從瀝青老化機理出發(fā),提出了預測機場道面瀝青抗老化性能的預估模型.在標準大氣壓下針對1種基質瀝青和2種改性瀝青進行4種溫度下不同時間段的老化處理,同時采用動態(tài)流變剪切儀(DSR)對瀝青試樣的PG上限溫度值進行測試,研究其在老化作用下的變化規(guī)律.結果表明:3種瀝青的PG上限溫度值隨老化條件的變化均存在一定的規(guī)律,但在相同老化條件下,瀝青種類不同,其老化速率不同;無論是基質瀝青還是改性瀝青,其實測數(shù)據(jù)與預估模型吻合良好,PG上限溫度值可作為評價機場瀝青道面抗老化性能的指標.
空調、冷卻塔聲屏障材料宜選用降噪效果性能良好結構安全可靠、價格經濟、安裝成本低、經久耐用、使用壽命長、景觀協(xié)調、美觀大方等方面的材料。具體說明如下:
(1)隔聲量大:平均隔聲量應不小于35dB;
(2)吸聲系數(shù)高:平均吸聲系數(shù)應不小于0.84;
(3)耐侯耐久性:產品應具有耐水性、耐熱性、抗紫外線、不會因雨水溫度變化引起降低性能或品質異常.產品采用鋁合金卷板、鍍鋅卷板、玻璃棉、H鋼立柱表面鍍鋅外理防腐 年限在15年以上.
(4)美觀:可選擇多種色彩和造型進行組合,與周圍環(huán)境協(xié)調,形成亮麗風景線.
(5)經濟:裝配式施工,提高工作效率,縮短施工時間,可節(jié)省施工費及人工費.
(6)方便:與其它制品并行安裝,易維修,更新方便 通過薄板試件的拉拔試驗和四點彎曲試驗研究了纖維編織網(wǎng)在細粒混凝土中的黏結和搭接性能.結果表明:纖維編織網(wǎng)的表面處理和經向纖維束對纖維編織網(wǎng)和細粒混凝土的界面黏結性能有著較為明顯的影響;無論纖維編織網(wǎng)是粘砂還是不粘砂,隨著碳纖維束初始埋長的增加,平均界面黏結強度有降低的趨勢;當碳纖維束初始埋長大于35mm時,可保證碳纖維束與細粒混凝土有足夠的黏結而不被拔出.對于粘細砂處理的綁扎搭接試件,碳纖維搭接長度不小于60mm可滿足纖維束間應力傳遞的要求;在同樣的搭接長度下,綁扎搭接纖維束的增果要優(yōu)于黏結搭接.
空調設計與噪聲控制的協(xié)作主要涉及建筑內的防噪規(guī)劃、建筑空間的分配和建筑構造等內容,從控制噪聲的觀點出發(fā),空調設備的機房應遠離空調用房和對噪聲控制要求高的房間,這樣可以增大噪聲的自然衰減,減少空調噪聲對空調房間的影響。為降低風管的氣流噪聲,建筑設計方應盡可能預留足夠多空間給空調系統(tǒng)。在空調用房的布局上,對噪聲控制要求高的房間,應集中布置在建筑內區(qū),用對噪聲控制要求低的輔助用房或辦公用房作為隔聲屏障。利用自行設計的小型環(huán)境測試艙,采用跟蹤監(jiān)測艙內空氣中污染物濃度的方法,對內墻涂料中的揮發(fā)性有機化合物(volatile organic compounds,VOC)及甲醛的釋放特征進行研究,并結合試驗情況及相關標準引入模糊綜合評價方法對內墻涂料污染物進行廣義評價.結果表明,內墻涂料中VOC及甲醛的釋放有一定的規(guī)律性,但與其全含量無明顯線性相關性,模糊評價模型可以有效反映出內墻涂料污染物全含量及釋放情況對室內環(huán)境的影響.
在建筑構造上,對于產生噪聲的房間和需要安靜的房間,它們的圍護結構需要具有足夠的隔聲量,一般要做成厚重密實的結構。如果在建筑設計時間沒有處理好,則在噪聲控制時可能需要花費很高的代價才能彌補。
為提高木構件的增強與防護效率,提出將粘貼增強纖維用環(huán)氧樹脂(epoxy)膠黏劑兼作木構件表面防水劑的思路.選擇3種木材小試樣,分別涂覆1~2層Epoxy膠黏劑或醇酸清漆,進行防水性能對比試驗,探討了試樣的吸水動力學特性.結果表明,Epoxy膠黏劑兼具良好的防水功能,涂覆Epoxy膠黏劑的試樣其吸水率比醇酸清漆組試樣低50%以上.Epoxy膠黏劑可作為高質量的木構件防水劑.