
- •Расчет освещения.
- •2. Метод удельной мощности.
- •2. Метод коэффициента использования светового потока.
- •Коэффициенты использования светового потока
- •Характеристика люминесцентных ламп и ламп накаливания
- •Расчеты общеобменной вентиляции.
- •1. Расчет общеобменной вентиляции по концентрации вредных веществ.
- •Задача.
- •2. Расчет общеобменной вентиляции по избыточным тепловыделениям.
- •3. Расчет общеобменной вентиляции по избыточной влажности.
- •1.Определение уровней шума
- •1.1Определение уровня звуковой мощности источника .
- •1.2 Определение уровня шума на расстоянии l от источника шума.
- •2. Мероприятия по снижению шума.
- •2.1 Звукопоглощение.
- •2.2 Звукоизоляция.
- •IV. Расчет виброизоляции.
- •1. Расчет пружинных виброизоляторов.
- •2. Расчет резиновых виброизоляторов.
- •V. Расчет защитной зоны одиночного стержневого молниеотвода.
- •1. Определение защитной зоны одиночного стержневого молниеотвода высотой .
- •2. Определение защитной зоны одиночного стержневого молниеотвода высотой h от 61 до 100м.
- •VI. Защита от - излучения.
- •Литература
2. Расчет резиновых виброизоляторов.
Определяется частота вынужденных колебаний f, Гц:
,
(51)
где - число оборотов агрегата, об/мин.
Определяется собственная частота колебаний системы , Гц:
,
(52)
где КП - коэффициент передачи.
Определяется статическая осадка , м:
,
(53)
где g - ускорение свободного падения, g=9,806 .
Определяется необходимая высота прокладки:
,
(54)
28
Задача. Определить параметры пружинных и резиновых
виброизоляторов.
Номер вари- анта |
Исходные данные |
||||||||
m,
|
, об/мин
* |
об/мин
* |
КП |
|
|
* |
E,
* |
r, м
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
5,0 |
20,0 |
9,0 |
0,125 |
4 |
1 |
1,00 |
60 |
15 |
2 |
5,5 |
26,0 |
9,3 |
0,120 |
3 |
2 |
1,01 |
58 |
14 |
3 |
16,0 |
24,0 |
7,0 |
0,115 |
4 |
2 |
1,05 |
59 |
13 |
4 |
4,5 |
26,0 |
9,7 |
0,110 |
3 |
1 |
1,03 |
54 |
12 |
5 |
4,0 |
20,0 |
9,2 |
0,105 |
5 |
1 |
1,09 |
60 |
11 |
6 |
3,5 |
30,0 |
9,6 |
0,100 |
4 |
1 |
0,90 |
54 |
12 |
7 |
3,0 |
28,0 |
10,2 |
0,095 |
3 |
1 |
0,80 |
50 |
15 |
8 |
6,5 |
27,2 |
6,0 |
0,090 |
3 |
2 |
1,05 |
60 |
12 |
9 |
7,0 |
33,0 |
6,0 |
0,125 |
3 |
1 |
2,09 |
61 |
11 |
10 |
7,5 |
20,6 |
16,4 |
0,080 |
4 |
2 |
1,10 |
53 |
13 |
11 |
8,0 |
21,6 |
17,5 |
0,075 |
4 |
2 |
1,00 |
50 |
11 |
12 |
11,5 |
28,0 |
8,1 |
0,065 |
3 |
1 |
2,00 |
60 |
12 |
13 |
2,0 |
21,4 |
9,9 |
0,125 |
3 |
1 |
1,50 |
65 |
9 |
14 |
25,0 |
20,0 |
18,6 |
0,070 |
4 |
2 |
1,00 |
62 |
11 |
15 |
10,0 |
25,0 |
8,1 |
0,097 |
3 |
2 |
2,00 |
40 |
10 |
16 |
11,0 |
24,0 |
15,3 |
0,080 |
4 |
1 |
2,50 |
70 |
8 |
17 |
3,0 |
28,0 |
10,8 |
0,085 |
3 |
1 |
0,90 |
50 |
11 |
18 |
3,5 |
29,6 |
17,6 |
0,090 |
3 |
1 |
1,00 |
50 |
9 |
19 |
4,0 |
27,2 |
9,8 |
0,095 |
4 |
2 |
0,85 |
49 |
10 |
20 |
4,5 |
24,0 |
8,4 |
0,100 |
3 |
2 |
0,75 |
42 |
7 |
21 |
5,0 |
20,6 |
18,2 |
0,105 |
3 |
1 |
1,00 |
50 |
10 |
22 |
5,5 |
21,3 |
10,2 |
0,110 |
3 |
2 |
1,20 |
55 |
11 |
23 |
16,0 |
20,0 |
5,2 |
0,115 |
4 |
1 |
1,30 |
60 |
15 |
24 |
6,5 |
22,0 |
8,3 |
0,120 |
3 |
2 |
1,00 |
50 |
13 |
25 |
7,0 |
20,0 |
9,4 |
0,125 |
5 |
2 |
0,90 |
48 |
10 |
29
где Е - модуль упругости резины, ;
- допустимая нагрузка на сжатие, .
Определяется
площадь прокладок S,
:
,
(55)
где Р
- сила тяжести
агрегата, Н;
(
-
формула 44);
- количество
прокладок.