Q1:H - 빔은 공장에서 구조 - 구조에 어떻게 기여합니까?
A1:H - 빔은 건물 구조 전체에 장착 된 기계 (펌프, 압축기, 크러셔)에서 진동을 효율적으로 전송합니다. 강성과 질량은 낮은 - 주파수 진동이 최소한의 감쇠로 장거리 여행을 허용합니다. 진동은 바닥이나 벽과 같은 큰 표면으로 전송 될 때 가청 노이즈로 방출됩니다 ( "드럼 연주"). 플랜지 - 웹 접합 및 연결은 음향 교량 역할을 할 수 있습니다. 빔의 고유 주파수는 기계에 의해 여기되어 특정 톤에서 노이즈를 증폭시킬 수 있습니다. 소스와 분리 기계에서 진동을 제어하는 것은 1 차 방어이며, 빔과 관련된 구조 경로를 감쇠 시키거나 파괴합니다.
Q2:제한된 층 댐핑 (CLD)이란 무엇이며 H - 빔에 어떻게 적용됩니까?
A2:CLD는 매우 효과적인 진동 댐핑 기술입니다. 점탄성 감쇠 재료 층 (예 : 폴리머 시트 또는 Mastic)은 H - 빔 웹 또는 플랜지에 직접 결합됩니다. 뻣뻣한 제약 층 (일반적으로 얇은 스틸 플레이트)이 상단에 단단히 결합됩니다. 빔이 구부러지면, 전단 변형은 점탄성 층 내에서 발생하여 진동 에너지를 열로 변환합니다. 제약 층은이 전단 변형을 최대화합니다. CLD는 특히 - 중간에서 방사 노이즈를 담당하는 고주파수 범위에서 진동 진폭을 크게 줄입니다. 개조를 위해 기존 빔에 적용되거나 제조 중에 지정됩니다.
Q3:조정 된 질량 댐퍼 (TMD)는 진동 장비를지지하는 H - 빔 구조를 위해 어떻게 설계됩니까?
A3:TMD 설계에는 다음이 포함됩니다 : H - 빔 시스템의 문제가있는 진동 주파수를 식별합니다 (모달 테스트 또는 FEA를 통해). 해당 모드에 참여하는 효과적인 모달 질량을 계산합니다. 2 차 질량 설계 - 스프링 - 댐퍼 시스템은 대상 주파수에 정확하게 조정되었습니다. 빔의 최대 모달 변위 지점에서 TMD를 장착합니다. TMD 질량은 빔으로 - 위상의 -}를 빔으로 진동시켜 점성 댐퍼를 통해 에너지를 소산합니다. 매개 변수 (질량비, 튜닝 주파수, 댐핑 비율)는 새로운 공명을 도입하지 않고 대상 주파수에서 감쇠를 최대화하도록 최적화됩니다.
Q4:시끄러운 장비 주변의 음향 인클로저에 H - 빔 프레임을 사용하는 원리는 무엇입니까?
A4:H - 빔은 강력한 구조적 프레임 워크를 제공합니다. 높은 음향 전송 손실 (STC)에 필요한 거대한 밀도가 높은 인클로저 패널 (복합 리드/스틸, 두꺼운 콘크리트)을 지원합니다. 프레임 설계는 종종 탄력성 마운트를 사용하여 내부 장비와 외부 인클로저 스킨 사이의 직접 접촉 ( "플 랭킹 경로")을 최소화합니다. 내부 음향 흡수 (미네랄 울, 폼)는 반향 노이즈 빌드 - UP을 감소시킵니다. 서비스의 빔 침투는 음향 적으로 밀봉됩니다. 이 구조는 차단기의 빔에 의해지지되는 부유 바닥 요소를 포함 할 수 있습니다. H - 빔 프레임은 구조적 무결성을 보장하면서 높은 - 성능 음향 장벽의 조립을 가능하게합니다.
Q5:h - 빔 플랫폼에 장착 된 기계의 진동 분리는 어떻게 작동합니까?
A5:분리는 진동 전송을 방지합니다. 기계는 기계베이스와 h - 빔지지 구조 사이에 배치 된 회복기 (스틸 스프링, 엘라스토머 패드 또는 에어 스프링)에 장착됩니다. 아이 단체의 수직 강성이 낮아서 기계의 작동 주파수보다 훨씬 낮은 고유 주파수의 시스템을 만듭니다. 이로 인해 진동 력이 "분리"되어 구조에 도달하기 전에 상당히 감쇠됩니다. 기계 기반 및 플랫폼의 질량은 분리 효과에 기여합니다. 측면 안정성과 잠재적 흔들림은 고정기 설계로 해결되어야합니다. 적절한 선택은 공명을 방지하고 작동 범위에서 격리를 보장합니다.






















