
- •Ростов-на-Дону
- •Ростов-на-Дону
- •Предисловие
- •Расчет эффективности звукопоглощения
- •Назначение, устройство, принцип действия звукопоглощения
- •1.2 Исходные данные для расчета эффективности звукопоглощения
- •1.3 Последовательность расчета эффективности звукопоглощения
- •1.4 Пример расчета эффективности звукопоглощения
- •2 Расчёт активных глушителей шума
- •2.1 Назначение, устройство, принцип действия
- •Исходные данные для расчета активного глушителя шума
- •Последовательность расчета активного глушителя шума
- •Пример расчета активного глушителя шума
- •Результаты расчета активного глушителя шума
- •3 Расчет виброизоляторов (амортизаторов)
- •3.1 Назначение, область применения амортизаторов,
- •Допустимое напряжение в прокладке и динамический модуль упругости ед материалов прокладок
- •3.2 Исходные данные для расчета амортизаторов
- •3.3 Пример расчета пружинных амортизаторов
- •3.4 Пример расчета амортизаторов с использованием
- •4 Расчет защитного заземления
- •4.1 Назначение, принцип действия, устройство
- •4.2 Исходные данные для расчёта заземляющего устройства
- •4.3 Последовательность расчёта заземляющего устройства
- •4.4 Пример расчёта заземляющего устройства
- •5 Расчет защитного зануления на отключающую способность
- •5.1 Назначение, устройство, принцип действия защитного зануления
- •Приближенные значения полных сопротивлений zt обмоток масляных трансформаторов
- •Приближенные значения полных сопротивлений zt обмоток сухих трансформаторов
- •5.2 Исходные данные для расчета защитного зануления
- •5.3 Последовательность расчета защитного зануления
- •5.4 Пример расчета защитного зануления
- •6 Выбор аппаратов защиты в электроустановках
- •6.1 Назначение аппаратов защиты
- •6.3 Требования к аппаратам защиты
- •6.3 Аппараты защиты и их характеристики
- •6.4 Расчет требуемых параметров и выбор аппаратов защиты
- •6.5 Исходные данные для выбора аппаратов
- •6.6 Последовательность расчета и выбора номинальных токов плавких вставок предохранителей
- •6.7 Последовательность расчета и выбора
- •6.8 Пример расчета номинальных токов плавких вставок
- •6.9 Пример расчета и выбора автоматических выключателей
- •7 Расчет искусственного освещения помещений
- •7.1 Требования, предъявляемые к искусственному освещению помещений
- •7.2 Выбор источника света
- •7.3 Выбор светового прибора (светильника)
- •7.4 Определение количества и размещение светильников
- •7.5 Выбор нормированного значения освещенности
- •7.6 Выбор мощности лампы
- •7.7 Исходные данные для расчета
- •7.8 Последовательность расчета
- •7.9 Пример расчета искусственного освещения помещения с использованием разрядных ламп высокого давления
- •Пример расчета искусственного освещения помещения с использованием люминесцентных ламп
- •8 Расчет прожекторного освещения
- •8.1 Особенности освещения железнодорожных станций,
- •8.2 Расчет прожекторного освещения
- •8.3 Пример расчета прожекторного освещения
- •9. Выбор канатов для грузоподъемных кранов
- •9.1 Назначение и конструктивное исполнение канатов и стропов
- •1 − Подвеска; 2 – коуш; 3 – заплетка; 4 – канат; 5 – крюк; 6 – замок (защелка)
- •9.6 Пример расчета каната для стропа
- •10 Расчет молниезащиты зданий и сооружений
- •10.1 Назначение, область применения, категории
- •10.2 Зоны защиты молниеотводов
- •1 − Граница зоны защиты на уровне hx; 2 – то же на уровне земли
- •1 − Граница зоны защиты на высоте hx1; 2 − то же на высоте hx2;
- •10.3 Пример расчета молниезащиты здания
- •Приложения
- •Библиографический список
- •344038, Ростов н/д, пл. Ростовского Стрелкового Полка
Допустимое напряжение в прокладке и динамический модуль упругости ед материалов прокладок
Материал |
Допустимое напряжение , Па (Н/м2) |
Динамический модуль упругости ЕД, Па (Н/м2) |
Резина губчатая |
3 · 104 |
3 · 106 |
Резина мягкая |
8 · 104 |
5 · 106 |
Ребристая резиновая плита |
8 · 104 – 1 · 105 |
(4…5) · 106 |
Резина средней жесткости |
(3…4) · 105 |
(2…2,5) · 107 |
Пробка натуральная |
(1,5…2) · 105 |
(3…4) · 106 |
Плита из пробковой крошки |
6 · 104 – 1 · 105 |
2 · 106 |
Войлок мягкий |
(2…3) · 104 |
2 · 106 |
Войлок жесткий прессованный |
1,4 · 105 |
9 · 106 |
Установочные болты не должны жестко связывать агрегат с фундаментом, чтобы не являться проводниками вибрации. Поэтому под головки или гайки установочных болтов должны быть подложены снизу резиновые и сверху металлические шайбы, а на сам болт надета резиновая трубка (рис. 3.3).
Рис. 3.3. Резиновый виброизолятор:
1 – фундамент; 2 – резина; 3 – металлическая шайба;
4 – корпус агрегата; 5 – резиновая трубка
3.2 Исходные данные для расчета амортизаторов
1 Вес агрегата Ра , Н.
2 Вес основания крепления агрегата Ро , Н.
3 Число оборотов вала агрегата n, об/мин.
3.3 Пример расчета пружинных амортизаторов
Вентиляционный агрегат с электродвигателем установлен на общей раме. Вентилятор весом Рв = 4600 Н с числом оборотов nв = 520 об/мин. Электродвигатель весом Рэ = 1300 Н с числом оборотов nэ = 970 об/мин. Вес общей рамы Ро = 1000 Н.
Рассчитать пружинные амортизаторы при установке рамы с агрегатами на массивное железобетонное перекрытие.
1 Суммарный вес агрегатов с рамой по формуле (3.4):
Р = Рв + Рэ + Ро = 4600 + 1300 + 1000 = 6900 Н.
2
Основная частота вибрации вентиляционного
агрегата по формуле (3.2):
.
Колебания инфразвуковые, неслышимые.
3 Частота, определяемая работой электродвигателя, по формуле (3.2):
.
4 Зададим частоту собственных колебаний системы f0 = 5 Гц, что соответствует числу оборотов n = 300 об/мин. По графику (рис. 3.1) определим величину статической осадки:
xст = 0,01 м.
Из графика следует, что амортизаторы с такой осадкой будут ослаблять вибрации:
с частотой 8,7 Гц на 70 %;
с частотой 16 Гц на 10 %.
5 Жесткость пружин амортизаторов по формуле (3.3) составит:
.
6 Принимая, что монтаж агрегатов выполнен на четырех амортизаторах, получаем жесткость каждого амортизатора по формуле (3.5):
7 Вводя запас прочности (принимая расчетную нагрузку Р = 2000 Н), определим статическую осадку пружины по формуле (3.6):
8 Приняв средний радиус витка пружины по конструктивным соображениям r = 0,018 м и допустимое напряжение на кручение для пружиной стали Rs = 4,3 108 Па, по формуле (3.7) определим диаметр проволоки пружины:
9 Число рабочих витков пружины по формуле (3.8):
.
10 Полное число витков пружины по формуле (3.9) составляет:
11 Высота пружины в свободном состоянии по формуле (3.10):
12 Высота пружины под рабочей нагрузкой по формуле (3.11):
13 Проверяем пружину на устойчивость по формуле (3.12):
Условие (3.12) выполняется.
14 Длина проволоки, необходимая для навивки пружины, по формуле (3.13):