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高层供水系统减振降噪研究

第一章 文献综述第1-19页
 1 引言第9-10页
 2 国内外关于管道动态特性研究现状及高层供水系统普遍存在的问题第10-13页
  2.1 国内研究现状第10-11页
  2.2 国外研究现状第11-13页
 3 管道振动机理分析第13-19页
第二章 海关高层住宅楼供水系统管网结构及其振动噪声现状第19-40页
 1 海关高层住宅楼供水系统泵房内结构示意图第19页
 2 振动噪声现状第19-20页
 3 噪声源识别方法第20-22页
  3.1 功率谱分析第20-21页
  3.2 声振相干分析第21-22页
 4 高层的噪声分析第22-26页
  4.1 测试系统第22-23页
  4.2 噪声信号分析第23-25页
   4.2.1 东侧蓄水池前标准点噪声信号分析第24页
   4.2.2 一号泵前标准点噪声信号分析第24-25页
   4.2.3 泵的近体噪声第25页
  4.3 结论第25-26页
 5 供水系统振动分析第26-29页
  5.1 振动测点布置第26-27页
  5.2 振动分析第27-28页
  5.3 结论第28-29页
 6 声振相干分析第29-32页
  6.1 实验装置第29-30页
  6.2 测试数据第30-32页
  6.3 相干分析结论第32页
 7 管道敲击实验第32-36页
  7.1 原理第32-33页
  7.2 实验装置第33页
  7.3 敲击泵前横管实验数据分析第33-36页
 8 手动变频调速第36-37页
 9 房腔共鸣测试第37-39页
  9.1 测试系统第37-38页
  9.2 测试数据曲线分析第38-39页
 10 供水系统噪声振动分析结论第39-40页
第三章 管道系统模态参数的识别第40-54页
 1 基本原理第40-42页
 2 单元划分和矩阵计算第42-44页
  2.1 管道单元的划分第42-43页
  2.2 支承刚度的计算第43-44页
 3 管道系统的结构振动有限元分析第44-47页
  3.1 管系的振动微分方程第44页
  3.2 计算方法第44-47页
 4 用ANSYS有限元分析的优点第47-48页
 5 管道的有限元分析第48-54页
  5.1 建模过程及边界条件的确定第48页
   5.1.1 用ANSYS对管道进行模态分析步骤第48页
   5.1.2 单元选择及边界条件的确定第48页
  5.2 管道的有限元模型第48-49页
  5.3 模态分析结果第49-53页
   5.3.1 管道改造前前十阶模态频率第49页
   5.3.2 管道前六阶模态振型图第49-53页
  5.4 结论第53-54页
第四章 供水系统噪声与振动控制第54-65页
 1 噪声控制方法第54页
 2 供水系统减振降噪方法第54-58页
  2.1 缓冲器的设计第54-56页
   2.1.1 缓冲器的结构第54-55页
   2.1.2 缓冲器的安装位置的确定第55页
   2.1.3 缓冲器容积的确定第55-56页
  2.2 取消阻力较大的U型管第56页
  2.3 阀门的选择第56页
  2.4 变径管的设计第56-57页
  2.5 支撑的设计第57页
  2.6 软连接的应用第57-58页
  2.7 泵的隔振垫的设计第58页
 3 改造后的结构图第58-59页
 4 改造后振动与噪声信号分析第59-62页
  4.1 噪声分析第59-60页
   4.1.1 水泵房噪声分析第59-60页
   4.1.2 一号泵前标准点噪声分析第60页
  4.2 振动信号分析第60-61页
  4.3 振动与噪声分析结论第61-62页
 5 改造后结构的有限元分析第62-65页
  5.1 有支撑的管道有限元模型第62-63页
  5.2 前10阶模态频率第63-64页
  5.3 结论第64-65页
第五章 结论第65-67页
 1 改造前后几点噪声声压级的比较第65页
 2 综合结论第65-67页
第六章 课题展望第67-68页
参考文献第68-70页
致谢第70页

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