
効率的な防振を実現する金属/ポリウレタン材料の組み合わせ素材
詳細を知るHVAC機器を含む技術的ビル機器(TBE)を取り付ける際には、音響制御に関する様々な標準化された規制を遵守する必要があります。これは、一次的な空気伝播音と二次的な空気伝播音の両方に適用されます。後者は、振動がビルの構造に入り込み、天井や壁を振動させることで発生します。これを効果的に防止するには、TBEデバイスに弾性マウントを取り付ける必要があります。金属とポリウレタンを組み合わせた当社のIsotop®エレメントの使用は、この点で特に成功を収めています。
二次的な空気伝播音
技術的ビル機器には、不要な振動を引き起こす可能性のある多くの部品で構成された多種多様なデバイスが使用されています。研究によると、ファンやポンプに加えて、コンプレッサーアセンブリが不要な振動の主な原因であることが示されています。圧縮成形による圧力脈動の結果、振動がデバイス内に導入され、剛性の高い取り付けエレメントや接続配管を介して基礎に伝達されます。これらの振動は、二次的な空気伝播音として聞こえるようになります。
ビル構造物への振動伝播を効果的に最小化する最も簡単な方法は、当社のIsotop®製品のような弾性取り付けエレメントを使用することです。技術的ビル機器システムと取り付け基礎の間に取り付けることで、振動の伝達を防ぎます。そのため、好ましくない二次的な空気伝播音の発生を防ぐことができます。さらに、機器内部の弾性エレメントは、振動の実際の励起源を機械の他の部分から切り離します。その結果、ハウジングやその他の部品が振動せず、一次的な空気伝播音と二次的な空気伝播音の両方が低減されます。両方とも、伝播される破壊的な振動ではありません。これは、非常に繊細な機器を設置する研究施設を建設する際には特に重要です。
ケーススタディー
バイオシステム科学・工学部の屋上にあるリクーラーとテクニカルセンターだけでなく、他の場所にも弾性マウントが取り付けられた理由をご覧ください。内部のビルサービスシステムと繊細なデバイス自体も切り離されました。
ポリウレタンをベースとした製品は、防振の分野で最高の品質をお約束します。分子構造上、他のエラストマーよりも防振に適しています。さらに、可塑剤を含まないため、弾性特性を何十年にもわたって一貫して保つことができます。私たちの緯度では、冬に発生する0℃以下の温度での弾性素材の使用の際、ポリウレタン素材は温度による硬化の傾向を示しません。
-30℃から70℃の温度範囲で使用でき、90℃の短時間でのピークも許容されます。ポリウレタンは他のエラストマーに比べ、動的負荷がかかると硬くなりにくいため、BSEシステムの下に使用すると振動をより効果的に遮断することができます。金属エレメントと組み合わせることで、ポリウレタンは取り付けが簡単な機械となり、デバイスを素早く簡単にセットアップすることができます。
物理的には、弾性マウントのあるデバイスは「単一重量振動子」と呼ばれます。弾性マウントの動的剛性cとシステムの重量mが固有振動数ff0を特定:
例えば冷媒回路のコンプレッサーなど、励起力がシステムを振動させます。最高の防振効果を得るためには、励起周波数と固有振動数の比を1.41以上にする必要があります。防振はこのレベルで達成されます。このことは、システムの運転中に不快なサプライズを感じることを避けるために、弾性マウントの固有振動数を正確に知ることが非常に重要であることを示しています。弾性マウントエレメントのサプライヤーが、製品カタログやオンライン選択ツールに対応する図を提供することが、理想的です。
騒音放出が法的に許可された限界を超えている場合、適切な対策が導入されるまで、ビルサービス機器の試運転すら許可されないことがあります。このような規制の中には、特に構造体伝播音の遮断も要求しているものもあり、個々のシステムタイプについて国レベルで存在しています。例えば、ÖNORM H 5190は、ヒーティングシステムの適切な構造体伝播音対策を規定しています。空気伝播音の限界値は、他の国の騒音防止基準でも明確に定義されています。DIN 4109、ÖNORM B 8115、SIA 181は、ドイツ、オーストリア、スイスの例です。また、業界団体による仕様や規制もあります。その例としては、VDI 4100、DEGA Recommendation 103、OIBガイドライン5などがあります。
Amy McKinnie
Sales Coordinator / Customer Service
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