Защита от вибрации
Расчет показывает, что увеличение высоты прокладки ведет к повышению статической осадки Хст и снижению резонансной частоты f0. Рис. 3.6 Схема виброизоляции насосного агрегата: 1 — электромотор; 2 — железобетонная плита; 3 — резиновые амортизаторы. Где Хст — статическая осадка амортизаторов под действием веса установки, см; Выбираем в качестве прокладок резину средней жесткости. По табл. 54… Читать ещё >
Защита от вибрации (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Интенсивные вибрации возникают на фундаментах машин, настилах; создаются двигателями, насосами, молотами и другими агрегатами. Эти вибрации передаются через фундаменты и пол, соприкасающийся с фундаментом. Интенсивные вибрации возникают при работе ручного механизированного инструмента.
Для снижения вибраций в каждом отдельном случае необходимо проанализировать всю вибрирующую систему и пути распространения вибраций. Наиболее рациональными методами снижения вибраций являются:
- — ликвидация вредного вибрационного процесса путем изменения технологии;
- — уменьшение вибрации в источнике ее возникновения;
- — устранение резонансных явлений;
- — повышение прочности конструкций;
- — тщательная сборка, балансировка, устранение слишком больших люфтов;
- — правильная эксплуатация оборудования и др.
Проектирование виброизоляции в основном заключается в выборе типа и количества упругих изолирующих элементов и в расположении их относительно изолируемого объекта. Необходимо, по возможности, применять стандартные амортизаторы.
Расчет амортизаторов будем производить для насосного агрегата. Задача состоит в том, чтобы частота собственных колебаний f0 амортизируемого объекта было ниже частоты возмущающей силы f.
Исходные данные для расчета:
Вес агрегата — 100 кг;
Число оборотов — 3000 об/мин;
Вес фундамента и агрегата — 500 кг.
Основная частота:
;
где n — число оборотов, об/мин.
Гц;
Частота собственных колебаний системы рассчитаем по формуле:
;
где Хст — статическая осадка амортизаторов под действием веса установки, см;
Хст определяется из выражения:
;
где h — толщина прокладок, см;
у — допустимое напряжение в прокладке, кг/см;
Ер — динамический модуль упругости материалов, кГ/см.
Выбираем в качестве прокладок резину средней жесткости. По табл. 54 [6] находим:
у = 4 кг/см; Ер = 250 кГ/см. Принимаем h = 6 см.
см;
Гц.
Таким образом, f0 = 16 Гц < f = 50 Гц примерно в три раза.
Далее определим коэффициент виброизоляции:
.
;
т.е. фундаменту передается 10,4% динамических сил.
Площадь всех прокладок под агрегат:
.
где Р — вес агрегата и фундамента, кг;
смІ.
Количество виброизоляторов принимаем равным 8 (рис. 3.6). Тогда площадь одной прокладки составит 125: 8 = 16 см. Принимаем размеры 5 Ч 4 см при высоте 6 см.
Расчет показывает, что увеличение высоты прокладки ведет к повышению статической осадки Хст и снижению резонансной частоты f0.
Схема виброизоляции насосного агрегата представлена на рис. 3.6.
Рис. 3.6 Схема виброизоляции насосного агрегата: 1 — электромотор; 2 — железобетонная плита; 3 — резиновые амортизаторы.