Calcularea izolatoarelor cu vibrații de primăvară

În cazul unei selecții a amortizoarelor de amortizare, compresia (o versiune de bază a dispozitivului pentru izolarea vibrațiilor) este ghidată de tabel. 4.

1. Determinați sarcina statică pe primăvară, kg:







unde P este masa totală a instalației, kg;

m - numărul de arcuri într-un singur izolator de vibrații; nvi este numărul de izolatori de vibrații.

2. Determinați sarcina maximă de proiectare pe arc, kg:

Rmah.rasch. = Pst + 0,6 * π2 * f2 * Q în sus * Pst / g,

3. Determinați rigiditatea totală necesară a izolatoarelor de vibrații în direcție verticală, kg / cm:

Ktr = 4 * π 2 * f0 2 * P / g,

4. Determinați rigiditatea necesară Ktr a unui arc în direcție longitudinală, kg / cm:

5. Tipul izolatorilor de vibrații conform tabelului. 4 este selectat cu următoarele două condiții:

Рmax> Рmах.расч. și Kz.prod. <Ктр ,

unde Рmах - sarcina maximă de lucru a arcului, kg;

Kz.prod. - rigiditatea arcului pe direcție longitudinală, kg / cm.

Pentru proiectarea și determinarea bazei de calcul a vibrațiilor izola sub ventilator centrifugal 16 TS4-70 N (nin = 420 rot / min) cu o transmisie prin curea din motorul A-81-6 (NDV = 975 rot / min). Greutatea ventilatorului este de 1670 kg, greutatea instalării este de 2055 kg.

Ventilatorul este echilibrat dinamic, excentricitatea părților rotative este e = 0,2 mm. În conformitate cu desenele de lucru ale ventilatorului, determinăm masa pieselor rotative Rvr.ch. 500 kg.

1. În conformitate cu [1] (Tabelul 3.14) găsim eficiența necesară a izolării vibrațiilor: dL = 20 dB.

2. Deoarece nB

f = n / 60 = 420/60 = 7 Hz.

Tabelul 4 - Parametrii izvoarelor tipice de referință (din seria de albume OB-02-128)

3. Cunoașterea dL-ului necesar din graficul din Fig. 2 determină raportul și valoarea lui f0:

Se determină masa minimă necesară a instalației de izolare a vibrațiilor, ținând seama de faptul că, conform tabelului. 3 Qop = 0,18 mm:

Rtr = 2,5 * 0,2 * 500 / 0,18 = 1390 kg.

Deoarece masa unității este mai mare decât masa necesară a instalației, un cadru sudat poate fi folosit ca suport pentru instalare.

5. După executarea desenelor de lucru ale cadrului, determinați masa. De exemplu, dacă masa cadrului este Pp = 470 kg, masa totală a instalației va fi

P = 2055 + 470 = 2525 kg.

6. Se accepta instalarea patru izolator (nvi = 4), cu un număr de arcuri în fiecare pulverizare vibroizoljatorov egal cu doi (m = 2). Determinați sarcina statică și maximă pe arc:

Pst = P / (m * n) = 2525 / (2 x 4) = 316 kg;

Rmah.rasch. = 316 + 0,6 * 3,14 2 * 7 2 * 0,18 / 980 = 333 kg.

7. Determinați rigiditatea totală necesară a izolatoarelor de vibrații în direcția verticală

Kz = 4 * 3,14 2 * 2,2 2 * 2525/980 = 492 kg / cm.

Calculul izolatorilor de vibrații din cauciuc

La calcularea izolatoarelor cu vibrații de cauciuc se determină înălțimea, dimensiunea transversală (diametrul d sau partea pătratului b) și numărul de izolatoare de vibrații.

1. Determinați aria secțiunii transversale a tuturor izolatoarelor de vibrații S și înălțimea de lucru Hp a fiecăruia dintre ele:

S = P / G, m2; Hp = E * S / Kz, m,

unde P este greutatea totală a instalației de izolare a vibrațiilor, H;

G - stresul static calculat din cauciuc (duritatea cauciuc-TM 2 și 40 kN luate 100-300 / m 2 pentru cauciuc cu duritate mai mare - 300-500 kN / m 2; E - modulul de elasticitate al cauciucului cauciucului natural , determinată aproximativ prin graficul din figura 3, N / m 2.







2. Determinați aria secțiunii transversale a unui izolator de vibrații, m 2:

unde n este numărul de izolatoare de vibrații.

m este numărul de stâlpi de cauciuc din bucșă (în cazul utilizării unui izolator de vibrații cu bucșă).

Calcularea izolatoarelor cu vibrații de primăvară

Fig. 3. Modulul dinamic al elasticității cauciucului

3. Determinați dimensiunea transversală a unui singur izolator de vibrații, m:

pentru o coloană cilindrică - diametru d

;

Pentru coloana prismatică - partea din pătrat

.

4. Pentru a respecta condițiile de stabilitate, este necesar ca:

l, 5 * Hp

Dacă această condiție nu este îndeplinită, este necesar fie să se ia cauciucul cu o duritate diferită, fie să se abandoneze izolatoarele de vibrații din cauciuc și să se oprească selecția pe arcuri.

5. Determinați înălțimea totală a izolatorului de vibrații, m:

H = Hp + 0,125 * d sau H = Hp + 0,125 * b.

6. După specificarea dimensiunilor izolatorului de vibrații și a mărcii de cauciuc, este necesar să se verifice eficiența asigurată a izolației vibrațiilor, dB:

Calcularea izolatoarelor cu vibrații de primăvară
,

Unde f este frecvența forței motrice, Hz;

fz - frecvența oscilațiilor verticale corespunzătoare, Hz.

; .

unde Kz este duritatea totală a tuturor izolatoarelor de vibrații, N / m;

S este suprafața totală a secțiunii transversale, m 2;

Modul E - dinamic al elasticității cauciucului, N / m 2;

Hp - înălțimea de lucru a izolatoarelor de vibrații, m;

P este greutatea totală a instalației de izolare a vibrațiilor, N.

Valoarea obținută de dL nu trebuie să fie mai mică decât cea aleasă anterior de [1] (tabelul 3.14).

Calculați garniturile de cauciuc pentru un ventilator cu pv = 3000 rpm (50 Hz), conectate printr-o transmisie cu curea trapezoidală cu un motor electric cu ndv = 970 rpm. Greutatea întregii instalații este P = 33300 N. Ventilatorul este montat pe o podea din beton armat.

1. Determinați suprafața secțiunii transversale S și înălțimea de lucru Hp la G = 500 kN / m 2 și duritatea cauciucului 7400 kN / m 2:

S = P / G = 33300/500000 = 0,0665 m 2.

Conform Fig. 3 definesc cauciuc modul dinamic de elasticitate E = 17.000000 N / m 2. = 26 definesc modurile proprii dB Fig în funcție dl. 2: f0 = 11 Hz.

2. Luăm numărul izolatorilor de vibrații n = 6. În acest caz, suprafața fiecăruia va fi:

s = S / (n * m) = 0,0665 / (6 x 1) = 0,0111 m 2.

3. Dimensiunea laturii pătratului:

4. Verificăm starea de stabilitate a izolatorului de vibrații:

1,5 * 0,07 <0,106 <8*0,07 0,105<0,106 <0,56

Condiția de stabilitate este satisfăcută.

5. Determinați înălțimea totală a izolatorului de vibrații:

H = Hp + 0,125 * b = 0,07 + 0,125 * 0,106 = 0,084 m.

6. Verificăm eficiența asigurată de izolarea vibrațiilor:

;

.

Valoarea obținută de dL nu este mai mică decât cea aleasă anterior, ceea ce confirmă eficiența izolației calculate a vibrațiilor.

1. Shcherbakov AS, Nikitin LI. Buterin VM, Apletov SV.,
Kucheryavy VI Zaprudnov V.I. Goltseva L.V. Podchoufarov VI,
Lychagin A.V. Grents NV Yakushina I.M. Materiale normative pentru
calcule inginerie, lucrări de control, jocuri de afaceri și
Proiect de grad: manual. Pentru toți
specialități. - M. MGUL,

Certificarea condițiilor de muncă la locul de muncă 4

Selectarea și instalarea echipamentelor electrice și a alarmei de incendiu în sala de producție ............................................................... .8

Calcularea ventilației locale de evacuare .............................................. 10

Calcularea alimentării cu ventilație mecanică de schimb general ..................... 14

Calcularea iluminatului artificial din lămpi fluorescente (descărcare gaz). 17

Calcularea iluminatului artificial din lămpile incandescente .................. .. ...... ..20

Calcularea iluminării artificiale de la lămpile cu arc cu fluorescență de înaltă presiune (DRL) .................................................................................................. 23

Calcularea dispozitivelor de împământare ................................................. 27

Calcularea unui dispozitiv artificial de legare la pământ .......... 27

Calcularea unui dispozitiv artificial de împământare orizontală ......... .30

Calculul unui dispozitiv de legare la pământ folosind o împământare naturală ......................................................................................... 31

Calculul mijloacelor de stingere a incendiului necesare și stingerea stingerii incendiilor 35

Calcularea bazelor de izolare a vibrațiilor ........................................... 38

Determinarea greutății totale solicitate a unei instalații de izolare a vibrațiilor ................................................................................................................. 39

Calcularea izolatorilor de vibrații de primăvară .............................................. 41

Calcularea izolatorilor de vibrații din cauciuc ....................................... .. .......... 43

Anatolie Sergheic Șcherbakov

Lev Ivanovici Nikitin







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: