高速往复式提升机降噪设计
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减振降噪工程方案引言减振降噪工程是一项重要的技术工程,它的目标是在噪声较大的环境下,减少或排除噪声,并为人们提供舒适的工作和生活环境。
减振降噪工程的实施需要对噪声源、噪声传播路径和受体进行认真分析,并根据特定条件制定相应的工程方案。
本文将从减振和降噪的角度出发,探讨减振降噪工程方案实施的关键问题。
一、噪声源分析减振降噪工程的第一步是对噪声源进行分析。
噪声源可以分为机械噪声、空气噪声和结构噪声等。
机械设备和车辆的运行和振动是机械噪声的主要来源,由于机械部件的运动而产生的摩擦、碰撞和震动会导致机械噪声。
空气噪声是由风、雨、雷电以及空气振动等引起的噪声,结构噪声是由建筑物、管道、桥梁和其他工程结构的运动振动所引起。
针对不同的噪声源,需要采取相应的减振和降噪措施。
二、减振措施1. 机械噪声的减振机械噪声的减振措施主要包括降低机械设备的振动传播、减小机械部件之间的摩擦、改变机械设备的结构或工况等。
对于机械设备的振动传播,可以通过安装减振器、使用吸振垫、改变机械设备的位置等方式来减轻振动传播,从而达到减振的效果。
减小机械部件之间的摩擦可以通过润滑、减少机械零部件的运动摩擦面、减小传动链的张紧力等方法来实现。
改变机械设备的结构或工况需要对机械设备的设计进行优化或改造,以减小机械噪声的产生。
2. 空气噪声的减振空气噪声的减振措施主要包括声音吸收和隔声、改变声源的位置或方向、加装隔音屏障等。
声音吸收和隔声是通过在声音传播路径上加装吸音材料或隔音墙、板等结构来吸收或反射声波,从而达到降低空气噪声的目的。
改变声源的位置或方向可以通过改变建筑物的朝向、布置新的隔音设施或几何造型来减小声源产生的噪声传播。
加装隔音屏障是在声源和受体之间设置隔音屏障,阻碍声波传播,达到减振的效果。
3. 结构噪声的减振结构噪声的减振措施主要包括减小结构振动、改变结构的设计和工艺等。
减小结构振动可以通过加装隔离器、增加结构强度和刚度、采用减振支座等方式来实现。
提升机产生噪音要怎么应对?提升机是常用于工业和建筑领域的重要设备,可以快速、安全地运输物品,提高工作效率。
然而,随着生产和运输过程的持续,提升机也会产生噪音污染,影响员工的工作效率和健康。
下面是一些应对提升机噪音的方法:1. 检查和维护提升机在提升机开始运行前,需要进行充分的检查和维护,以确保设备处于良好的状态,减少噪音产生的可能性。
检查的重点包括以下方面:•电机和齿轮传动系统:确保它们都正常运转,没有过度磨损或松动的部件。
•导轨和提升机升降的平衡重量:这些部件应该润滑良好,没有异常的松动或磨损。
•提升机的隔音材料:检查隔音材料是否有损坏或老化,需要及时更换。
定期进行维护任务,如润滑和更换部件,可以确保提升机的延迟寿命,减少和避免噪音产生的可能性。
2. 安装隔音材料隔音材料是减少噪音的重要措施。
在合适的位置上安装隔音材料可以有效地降低噪音,改善工作环境。
隔音材料的选择应该根据提升机的特性和需要来进行。
下面是一些常用的隔音材料:•软泡沫:这种材料常用于防噪声吸音和隔离空气流动的场合,可以有效地吸收声波。
•织物材料:常用于制造隔音窗帘、墙面板和隔音帘,也可以用于覆盖隔音板,增加其美观度。
•金属板:这种材料经过淬火处理,不会变形和引起噪音,可以用于制造隔音壁板或隔音箱。
3. 配置噪声障碍物噪声障碍物可以帮助阻挡声波的传播,是一种有效的噪音控制手段。
在提升机的周边墙壁、天花板和地面上配置噪声障碍物可以有效地减少噪声的扩散和影响。
一些例子包括:•在提升机旁边的墙壁上,安装一些隔音板,以便隔离噪声的传播。
•在提升机上方的天花板处,安装隔音吸音板,以吸收上方空气流经产生的声波。
•在提升机下方的地面上,采用吸噪材料去改善地面反射的声波。
4. 控制提升机的使用除了以上方法,控制提升机的使用也是降低噪音的重要措施。
下面是一些建议:•安排合理的工作进度,避免在员工工作时间产生噪声。
•设定提升机的工作速度,使其在可接受的噪音范围内。
热泵机组降噪工程设计方案一、项目背景随着我国经济的快速发展,能源需求的不断增加,热泵机组作为一种高效、节能、环保的冷暖设备,在建筑、商用、工业等领域得到了广泛应用。
然而,热泵机组在运行过程中产生的噪音问题日益凸显,对周围环境和居民生活造成不良影响。
为了降低热泵机组噪音,提高居民生活质量,本方案针对热泵机组的噪音来源和传播特点,提出一套综合降噪工程设计方案。
二、热泵机组噪音来源及特点1. 噪音来源:热泵机组的噪音主要来源于压缩机、风扇、水泵等设备运行时产生的空气声、振动声和电磁声。
2. 噪音特点:热泵机组噪音具有频率范围广、声压级较高、传播距离远等特点。
三、降噪工程设计方案1. 机房隔音降噪(1)采用减震材料进行地面浮筑,减少设备振动噪声的传递;(2)墙面使用隔音吸音材料铺设,内部使用吸声吊顶,安装隔音门窗等,提高机房的隔音能力;(3)对机房内的孔洞进行封闭处理,确保通风散热消声;(4)在机房周边设置隔音绿化带,进一步降低噪声对周边环境的影响。
2. 设备本体隔音降噪(1)为热泵机组安装隔声罩,将设备完全封闭,隔绝噪声的传递;(2)在热泵机组顶部安装通风消声器,降低排风噪声;(3)对热泵机组底座进行减震处理,避免设备与地面等建筑结构的直接接触;(4)对热泵管道进行吸隔声包扎,减少管道噪声的传播。
3. 设备减震(1)在热泵机组底座上安装弹性减震器,降低振动传递效率;(2)对热泵机组周边的建筑物进行结构隔振处理,减少振动传递;(3)定期对减震系统进行检查和维护,确保其性能稳定。
4. 声屏障设置(1)根据经济性和影响范围,在热泵机组与居民区之间设置一定高度的声屏障;(2)声屏障材料应具备良好的隔音性能,同时考虑美观和稳定性;(3)声屏障的设置应结合周围环境,最大化降低噪声对居民的影响。
四、降噪效果评估1. 通过对机房内噪声水平进行监测,评估隔音降噪措施的实际效果;2. 对周边居民区进行噪声水平测试,了解降噪措施对居民生活的影响;3. 定期对降噪效果进行评估,并根据实际情况进行优化调整。
城市道路降噪工程施工方案随着城市化进程的加快,城市道路交通噪声已经成为影响居民生活质量的重要因素之一。
为了改善这一现象,制定科学合理的降噪工程施工方案,显得尤为重要。
本文将探讨城市道路降噪工程的具体措施和实施流程,旨在为相关单位提供参考。
声源分析要有效降低城市道路的噪声,首先需要对声源进行深入分析。
交通噪声主要来源于以下几方面:车辆行驶声:包括轮胎与道路接触声、发动机噪声等。
交通流量:大型车辆、摩托车、轻型车等不同类型交通工具对噪声的贡献不同。
环境因素:道路周边的建筑、树木等会影响噪声的传播路径。
通过对各类源的详细监测,能够为后续的降噪措施提供针对性的数据支持。
降噪措施经过声源分析,接下来是具体的降噪措施制定。
不同类型的降噪方案可以综合运用,以达到最佳效果。
道路表面改善改善道路表面材质是降低行驶声音的重要手段。
采用低噪音路面材料(如沥青混凝土、吸声混凝土)能够显著减小轮胎与地面摩擦所产生的噪声。
定期维护道路表面,及时修复坑洼、裂缝等问题,也能够帮助维护良好的行驶状态,间接降低噪声。
声屏障建设在噪声传播路径上设置声屏障是城市道理降噪工程中的关键技术。
声屏障的高度、长度及材质等都会影响其噪声隔绝效果。
一般来说,钢板、混凝土等密实材料的声屏障能够达到较好的隔音效果。
设计时应考虑合理的造型和位置,使其既有效又不影响周边的景观。
绿化带的设置植被对于噪声的吸收和散射有着天然的优势。
在道路沿线设置具有吸声功能的绿化带,如种植高大的树木和灌木,能够有效减轻道路噪声对周围居民的影响。
合理的绿化设计还能提升城市的生态环境,营造舒适的人居氛围。
交通管理优化针对交通流量的噪声,城市可以通过合理的交通管理措施来降低。
加强对交通信号灯的调配,引导车辆流畅通行,避免频繁的加减速造成的噪声。
推广公共交通,鼓励市民选择环保出行,提高整体道路利用率,降低单车噪声。
施工步骤在确定了相应的降噪措施后,具体的施工步骤也需要明确,以确保工程的顺利实施。
冲压车间减振器降噪方案及实例冲压车间减振器降噪方案及实例冲床是以压力来进行材料加工的机械设备,在工业生产中应用较为广泛。
但是冲压车间的噪声对工人生产作业环境的污染也是很严重的。
冲床是依靠飞轮、偏心轮、连杆机构带动冲头上下往复工作。
这类机床所产生的噪声大大超过车床、铣床等普通机床的噪声,一般在90~100dB,有甚至的高达120~130dB.冲床的冲击噪声主要来自于以下几个部分:1,由于冲床的冲头在高速状态下捶击工件突然减速,引起强烈的空气动力性噪声,通常称为减速效应。
2,由于模具迅速接近,而从模具表面之间挤压喷射出来的空气产生的噪声,称之为空气喷射效应。
3,当冲头开始冲击毛坯的瞬间,毛坯突然地膨胀引起脉冲噪声,称其为毛坯的膨胀效应4,在冲击载荷作用下,冲床结构的零部件被激发产生振动发出噪声,称为机床结构的激发效应。
也可以称为激发结构噪声或固体噪声。
上述四项各自产生的噪声强度,在试验结果中很难辨别出。
因为,它们几乎是同时发生的,而且在某种程度上又都受机床、结构质量和安装情况的影响。
对于冲床噪声的治理,可以采用控制噪声源及在噪声传播途径上加以控制的方法。
一,噪声源的控制1,降低模具区域的噪声,减小模具所接受的最大冲压力,降低棋具受到冲击力后所产生的震动2,冲床结构的噪声控制3,降低空载及辅助装置的噪声二,在噪声传播途径上控制由于冲压车间内通常都安装多台冲压机床,所以在对车间进行综合噪声治理时必须要整体考虑:1,机床底座减震、隔振降噪2,机床安装合理布局、分隔噪声区域可以采用吸声降噪、隔声罩或隔声屏障隔音降噪等措施。
冲床及冲压车间噪声治理方案,需要进行实地勘测声源和环境,并进行分析,依据分析结果结合现场条件来进行隔音降噪技术方案的设计。
冲压车间噪声治理:汉克斯隔音是一家集冲压车间噪声治理方案设计、施工安装、售后维修保养等服务于一体的专业噪声治理公司。
致力于冲压车间消声隔音等后处理设备推广、销售及售后服务。
往复提升机详解引言往复提升机(Reciprocating Elevator),又称升降机或升降台,是一种常见的机械设备,广泛应用于仓储、物流、工业生产线等领域。
它通过上下往复运动,将货物或人员从一个高度运送至另一个高度。
本文将详细解析往复提升机的结构、原理、工作方式以及应用场景。
结构往复提升机主要包括电机、传动装置、导向装置、升降装置、控制系统等部分。
下面将对每个部分进行具体介绍:1.电机:往复提升机通常采用交流电动机或直流电动机作为驱动力源。
电机提供动力,驱动传动装置将动力传递至升降装置。
2.传动装置:传动装置通常由减速器、联轴器、皮带或链条等组成,用于将电机输出的高速低扭矩动力转换为低速高扭矩动力。
传动装置起到了承载和传递动力的作用。
3.导向装置:导向装置用于引导往复提升机的上下运动轨道,使其保持垂直运动。
导向装置通常由导轨、滚轮、导向板等构成。
4.升降装置:升降装置是往复提升机的核心部分,负责将货物或人员从一个高度移动到另一个高度。
升降装置通常由升降框架、升降平台、缆绳或链条等组成。
5.控制系统:控制系统用于控制往复提升机的启动、停止、上升、下降等动作。
通常采用电气控制系统,包括电气元件、传感器、执行器等。
原理往复提升机的运行原理可以简要概括为:1.利用电机驱动传动装置,将动力传递至升降装置。
2.升降装置通过缆绳或链条将动力传递至升降平台,使其上下运动。
3.控制系统通过控制电机的启动、停止、反转,实现往复提升机的上升和下降。
工作方式往复提升机根据不同的工作方式可以分为手动方式和自动方式。
1.手动方式:手动方式下,操作人员通过手动控制按钮或手柄,控制往复提升机的启动、停止、上升、下降。
手动方式适用于小型的提升任务,操作简单、成本较低。
2.自动方式:自动方式下,往复提升机具备自动化控制系统,通过编程控制往复提升机的工作。
自动方式适用于大规模、高效率的提升任务,能够实现无人操作、自动化流程。
应用场景往复提升机广泛应用于各个领域,以下列举几个常见的应用场景:1.仓储物流:往复提升机可以承载货物,将货物从一个仓库层级运输至另一个仓库层级。
矿井提升机课程设计绪论1.1 矿井提升机简介矿井提升机 (mine winder;mine hoist) 是安装在地面,借助于钢丝绳带动提升容器沿井筒或斜坡道运行的提升机械。
分“缠绕式提升机(mine drum winder)”和“摩擦式提升机(mine friction winder)”。
它用钢丝绳带动容器(罐笼或箕斗)在井筒中升降,完成输送物料和人员的任务。
矿井提升机是由原始的提水工具逐步发展演变而来。
现代的矿井提升机提升量大,速度高,已发展成为电子计算机控制的全自动重型矿山机械。
1.2 矿井提升机的任务及其组成矿井提升机的任务:(1) 提升有用矿物,矿石、煤炭。
(2) 提升井下生产过程中产生的矸石、煤泥。
(3) 升降人员、运送设备和下放物料。
矿井提升设备的主要组成部分有:提升钢丝绳、平衡钢丝绳、提升容器、井架、天轮、井筒设备(包括罐道、罐梁)等组成。
一般的矿井提升机都有两个提升容器,并且两个提升容器在矿井中做方向相反的直线运动,即一个提升容器以一定的速度上升时另一个提升容器以相同的速度下降。
1.3 矿井提升机的特点(1) 安全性所谓安全性就是不能发生安全事故。
由于矿井提升设备在矿山生产中所占的地位十分重要,其运转的安全性,不仅直接影响整个矿井的生产,而且还涉及人员的生命安全。
因此全国都对矿井提升设备提出了极严格的要求,在我国这些规定包括在«煤矿安全规程»中。
(2) 可靠性所谓可靠性,是指能够可靠的连续长期运转而不需在短期内检修。
矿井提升设备所担负的任务十分艰巨,不仅每年要把数十万吨到数百万吨的煤炭和矿石从井下提升到地面,而且还要完成其他辅助工作。
(3) 经济性矿井提升设备是矿山大型设备之一,功率大,耗电多,大型矿井提升机的功率超过1000KW。
因此矿井提升机的造价及其运转费用,也就成为影响矿井生产技术经济指标的重要因素之一。
1.4 矿井提升机的工作原理缠绕式提升机是利用钢丝绳在滚筒上的缠绕和放出,实现容器的提升和下放。
设备降噪隔音方案第1篇设备降噪隔音方案一、背景随着工业生产及城市建设的快速发展,噪声污染问题日益严重。
为降低噪声对周边环境和人员的影响,保障人民群众身心健康,本项目针对设备噪声问题,制定一套合法合规的降噪隔音方案。
二、目标1. 降低设备运行过程中的噪声排放,确保符合国家及地方相关标准。
2. 减少噪声对周边环境和人员的影响,提高工作和生活环境质量。
三、方案内容1. 设备选型与布局(1)选用低噪声设备,从源头上降低噪声排放。
(2)根据设备特性,合理布局设备位置,减少噪声传播途径。
2. 隔音措施(1)在设备周围设置隔音屏障,降低噪声传播。
(2)对设备进行密封处理,减少噪声泄漏。
(3)采用吸音材料,降低室内噪声。
3. 减振降噪(1)对设备基础进行减振处理,降低振动传递。
(2)选用低振动设备,降低设备本身产生的噪声。
4. 噪声监测与评估(1)定期对设备噪声进行监测,掌握噪声排放状况。
(2)根据监测数据,评估降噪措施效果,调整优化方案。
5. 管理与维护(1)建立健全设备噪声管理制度,明确责任人和管理要求。
(2)定期对设备进行维护保养,确保降噪设施正常运行。
四、合规性分析1. 本方案遵循国家及地方相关法律法规,符合噪声污染防治要求。
2. 选用低噪声设备,符合环保产品认证标准。
3. 隔音措施和减振降噪技术成熟,满足相关技术规范。
4. 噪声监测与评估符合国家相关标准,确保方案实施效果。
五、实施步骤1. 开展设备噪声现状调查,明确降噪目标。
2. 设计降噪方案,包括设备选型、布局、隔音措施等。
3. 组织专家对方案进行评审,完善优化。
4. 施工前进行技术交底,明确施工要求。
5. 按照设计方案,组织施工。
6. 施工过程中,加强现场管理,确保质量。
7. 施工完成后,进行验收,确保达到预期效果。
8. 定期对设备进行维护保养,确保长期稳定运行。
六、预期效果1. 设备运行过程中的噪声排放符合国家及地方标准。
2. 噪声对周边环境和人员的影响显著降低。
3、往复式提升机目录一. 概述 (1)二. 主要技术特征及参数 (1)三. 设备构造及工作原理 (2)四. 安装调试 (6)五. 使用及维护 (7)六. 设备故障分析与排除 (9)七. 易损件清单 (9)八. 图纸 (10)一.概述1. 往复式升降机主要是由升降系统和滚筒输送机组成。
2. 往复式升降机作用是将货物从一层输送到三层或者从三层输送到一层,如同我们日常生活所乘用的电梯工作原理一样。
3. 输送原理是往复式升降机里有一个吊斗是上下往复运动式,吊斗里有一台滚筒输送机。
货物经滚筒输送机输送到升降机吊斗里,吊斗上下运动到指定的楼层。
4. 模块式框架往复式升降机载重量大,运输平稳、安全可靠。
二.主要技术特征及参数输送物:片烟包,重量:300Kg能力:40包/小时升降速度:45m/min输送速度:20m/min三.设备构造及工作原理图1●机体:升降机为四立柱框架,顶部横梁连接,驱动装置于升降机顶部,外围用钢丝网防护●升降货台:升降货货台靠提升链条与主机架连接,并导向滚轮和导轨导向,提升链条的另一端与平衡配重块连接。
●输送机:升降货台上安装有一台双链辊道机。
该辊道机与外部辊道机对齐,辊道机正反转运行。
●表面涂装:支腿、护栏、上支撑、端头板等零件经钢丝刷、砂纸等除锈,酸洗去油脂,磷化后表面静电喷涂环氧树脂粉末并烘烤,树脂厚度在60μm-90μm之间。
紧固件及光电支架(夹块为铸铝件:原色)镀锌处理。
轴、轴套、链轮等发黑处理。
●外购件配置:减速电机用SEW、链条用杭州东华、带座轴承及轴承用SKF,拖链采用Igus。
●安全装置:升降台上设置断链保护检测,上下位设置极限位限位开关和终端机构缓冲撞块,下部2米高度配置安全锁杆。
护栏马路网框架吊斗滚筒输送机图2升降货货台靠提升链条与主机架连接,依靠滑动导靴和T89导轨导向,提升链条与平衡配重块连接,平衡配重块依靠空心导轨TK5A和副靴导向。
提升链条提升马达花纹板维修台T89导轨导靴导靴吊斗缓冲器 副靴 配重块链条空心导轨T89导轨T89导轨图3升降货台上安装有滚筒输送机。
高速往复式提升机降噪设计
作者:代志军
来源:《天工》2019年第04期
[摘要]往复式提升机在高速上升和下降的过程中,会产生较大的噪声,针对噪声产生部位提出具体的降噪方案,重新进行结构设计,达到降低噪声的效果。
[关键词]高速;提升机;噪声;改进
往复式提升机主要应用于自动化生产线上,采用自动控制实现物料的自动运输,是自动化生产线上需要将物料提升和下降运输的重要设备,本设备因为需要高速运转,易产生较大噪声,其对于生产环境的影响逐渐受到人们的关注。
一、提升机噪声分布
作为高速垂直运转的机器设备,提升机噪声的产生过程一般分为两部分:在提升机启动和停止的过程中,由于机械零件受到冲击,瞬间引起的加速度迅速变化而产生加速度噪声;一部分能量转化为零件的振动,从而产生声辐射形成速度噪声,这部分噪声一直存在,直到振动完全停止,是提升机噪声的重要组成部分。
上图为提升机结构外形图,提升机主要由型材框架、垂直提升机构、水平输送部组、电器控制柜等几大部分组成。
物料从前一工序设备输送至提升机入口,提升机水平输送部组将物料沿水平方向输送至预定位置,提升机垂直提升机构将物料提升或下降至下一工序的设备入口。
提升机在上升和下降的过程中,水平输送部组、垂直提升机构、立柱及覆盖件是噪声传播的主要介质,而垂直提升机构作为提升机的重要部组,其运动过程中导向轮、定位轮和导轨之间相互作用所产生的噪声,就是提升机运行過程中主要噪声的来源。
二、噪声实验结果分析
为了获得准确的数据,在满载条件下,关闭附近设备,并将提升机按设计最高速度运行,选取提升机立柱上、中、下三个位置测试点进行噪声测量。
立柱中部测点的测量结果显示,当提升机达到最大速度120 m/min时,提升机导轨与导向轮产生的噪声达到75 dB(A)以上,此处同样测到了声强的峰值点。
结构分析表明,其对噪声的产生和传播有很大影响。
导轨上部和下部的测点测量到的声强值接近60 dB,导向轮、定位轮与导轨同为金属结构,在往复式提升机运行中导向轮、定位轮与导轨剧烈的摩擦撞击声是提升机一个主要的噪声源。
在提升机上升和下降过程中,提升机覆盖件会传播由共鸣箱效应引起的空气噪声。
通过测量分析,明确了噪声源的位置及噪声强度的分布规律,因此,提升机的降噪问题可以从以下方面进行改进,如提高导轨表面本身的质量及安装施工的质量,调整导向轮轮体材质和结构,尽量减少导向轮和导轨噪声的产生;更改覆盖件结构,使设计结构尽量紧凑,尽量减少噪声在设备内部的反射,从而降低噪声;在主要构件连接部位加装胶质隔振垫,减少刚性接触而产生的噪声。
总体来看,导向轮的结构改进设计是往复式提升机降噪主要的研究方向。
三、具体降噪措施
根据往复式提升机测试分析结果,可以采用减振和隔振两种措施来降低噪声。
1.对于高速往复式提升机,降低噪声最有效的方法是彻底更改导向轮材质:将材质为金属的钢导向轮改为聚氨酯胶轮。
改进后,运行噪声明显降低,可降低至50 dB以下。
2.导轨结构件本身的质量以及安装施工质量对噪声的影响较大,是撞击声、轰鸣声和尖叫声的主要来源,有时甚至会造成严重故障,因此应提高其生产和安装质量。
3.在主要构件的连接部位如立柱的底部、中部和上部加装橡胶隔振垫。
隔振垫可以有效隔离高频振动。
4.消除由覆盖件传播的由共鸣箱效应引起的空气噪声,将覆盖件由原来整板更改为冲孔网板,并在覆盖件与机架立柱之间增加橡胶隔垫,减少覆盖件产生的震动。
5.优化提升机整体结构,选用强度密度比高的结构材料,降低垂直提升机构、水平输送部组的重量,从而降低驱动功率,提高有效载荷机重比,有效降低噪声。
四、结构改进
垂直提升机构中导轨和导向轮是提升机的主要承载结构,承受着巨大的重量和冲击力。
现有的提升机导向轮多采用整体金属结构,虽然能够满足工作的需要,保证设备运行的稳定性,但其和导轨的强烈金属撞击,会产生很强的噪声,是提升机主要的噪声源之一。
因此,可以改进提升机导向轮的结构设计,从而达到降噪效果。
总的来说,通过后续对产品的实际改进效果来看,高速往复式提升机在更改导向轮结构及材质以后,噪声得到明显降低。
参考文献:
赵利平:堆垛机的降噪设计[J].物流技术与应用,2008(10):90-91.
[作者单位]
陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂
(编辑:李博宁)。