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大空间结构上空气源热泵机组减振研究
第 4 1 卷 第 4 期 西 安 建 筑 科 技 大 学 学 报( 自然科学版) Vol . 4 1 No . 4 2009 年 8 月 J Xi ′an U niv . of A rch . Tech . (Nat ural Science Edition) Aug . 2009 大空间结构上空气源热泵机组减振研究 1 ,2 1 1 1 洪俊青 ,刘伟庆 ,王曙光 ,韩晓建 ( 1 南京工业大学土木工程学院 ,江苏 南京 2 10009 ;2 南通大学建筑工程学院 ,江苏 南通 226007) 摘 要 :基于一 6 层大空间框架结构的工程实例 ,列举了其屋面空气源热泵机组运行时 ,屋面及顶层楼面的振 动情况 ,分析了机组运行引起的建筑结构振动的原因;在屋面支承梁与机组原隔振层下钢梁之间增设隔振层 , 形成双层隔振系统 ;建立了刚性基础双层隔振模型以及机组屋面耦合的双层隔振模型 ,对比分析了大跨度结 构对于机组减振效率的影响 ;列举了实施双层隔振后实测的减振效果. 分析和测量结果表明 ,大跨度建筑结构 楼 、屋面竖向刚度偏低 ,不利于抑制由机组运行产生的微振动 ;对于大跨度结构而言 ,常规的振动传递率设定 偏低 ,应结合建筑物的使用功能提高减振标准 ,振动传递率控制在 0 . 0 1 左右可得到比较理想的减振效果. 关键词 :空气源热泵 ;微振动 ;减振率 ;双层隔振 中图分类号 : TB533 文献标识码 :A 文章编号 (2009) ( ) 空气源热泵机组 下文中简称为机组 结构紧凑 ,安装便捷 ,操作简单 ,管理方便 , 既可制冷也可制 热 ,避免设置锅炉房 、冷却塔和烟囱等附属设施 ,是现代建筑结构温度调节的主要设备之一[ 1 ] . 考虑到经 济性等诸多因素 ,机组常被安置于主楼或者裙楼顶部. 但此种安置方式 ,会给周边环境带来空气噪声 ,给 下部楼层带来振动以及由此引起的二次结构噪声污染[23 ] . 特别是 目前大空间的建筑结构 日趋增多[4 ] , 开间和进深常达 7~8 m ,甚至更大 ,整个楼 、屋面体系的竖向刚度相对较小 ,且一般民用建筑对微振动 影响没有明确的控制要求 ,建筑设计人员易忽视此类振动. 本文基于一屋面放置机组的 6 层大空间框架结构的工程实例 ,结合实测的振动情况 ,分析了机组运 行引起的建筑结构振动的原因和常用减振措施 ;在屋面支承梁与机组原单层隔振层钢梁之间增设隔振 层 ,形成双层隔振系统 ;建立了刚性地基隔振模型与机组屋面耦合的隔振模型 ,对比分析了大跨度结构 对于机组减振效率的影响 ,并列举了双层隔振后实测的减振效果. 1 工程概况及测试结果 1 . 1 工程概况 大楼总平面形状为 L 形 ,地上 6 层 、地下 1 层 ,采用钢筋混凝土框架结构体系 ,房屋高度为 23 . 95 ( ) m ,结构的开间与进深均达 8 . 4 m ,屋面结构层厚 120 mm ,支承机组的屋面梁 宽 ×高 为 350 mm ×750 ( ) mm . 楼顶装有 2 台空气源热泵机组 AWHCL 200 和 AW HCL 100 ,沿轴线 14 处设有 3 台水泵 ,见图 1. 图 1 机组布置示意图 图2 机组原立面布置示意图 Fig . 1 Equip ment s plan Fi
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