- •Практическая работа № 4
- •1.2 Источники эмп промышленной частоты, расчет напряженности электрического поля от высоковольтных линий электропередач и аппаратов
- •1.3. Нормирование воздействия электрических полей промышленной частоты
- •1.4 Защита от воздействия электрических полей
- •1.5 Примеры расчетов
- •2. Задание на работу
- •Порядок выполнения работы
- •4. Оформление отчета
- •5. Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Практическая работа № 2 виброизоляция рабочих мест
- •1. Основные теоретические сведения
- •2. Нормирование вибраций
- •Допустимые значения виброскорости, V, м/c.
- •3. Методика расчета виброизоляций рабочих мест
- •3.1. Расчет пружинных виброизоляторов
- •3.2. Расчет резиновых виброизоляторов
- •Характеристика резин, используемых для виброизоляторов
- •4. Порядок выполнения работы
- •Исходные данные для расчетов
- •5. Оформление отчета
3.2. Расчет резиновых виброизоляторов
Для изготовления виброизоляторов выбираем марку резины и ее характеристики в соответствии с табл.2
Таблица 2
Характеристика резин, используемых для виброизоляторов
Марка резины |
Динамический модуль упругости 1105 ,Па |
Марка Резины |
Динамический модуль Упругости 1105 ,Па |
2566 |
38 |
122 |
206 |
8508 |
126 |
9831 |
166 |
4326 |
226 |
3826 |
236 |
4068 |
166 |
2542 |
314 |
199 |
196 |
3311 |
250 |
56 |
72 |
2959 |
63 |
Порядок расчета резиновых виброизоляторов следующий.
1. Принимаем число виброизоляторов — n.
2. Определяем площадь поперечного сечения всех виброизоляторов Sc, см2
Sc = Q /,
где Q = ( Qп + Qч ), H; =(2‑ 4)105 H/м2- расчетное статическое напряжение в упругом материале виброизолятора.
3. Площадь поперечного сечения одного виброизолятора S, см2
S = Sc / n
4. Суммарная жесткость виброизоляторов Kc, H/см2
Kc = 42f02Q / q,
где q = 981 см/c2.
5. Расчетная высота виброизоляторов Hр, cм
Hp = EдSC / Kc,
где Eд —динамический модуль упругости, Па, табл. 2.
6. Выбираем сечение виброизолятора —квадрат или окружность, исходя из его площади S. Тогда сторона квадрата сечения виброизолятора или его диаметр d, cм, определяется как
d
=
или d = 2
7. Полная высота виброизолятора Н, см
H = Hр + d / 8.
8. Резиновые виброизоляторы сохраняют устойчивость от опрокидывания в процессе эксплуатации при условии H<d< 1.5—2,5 H.
Если это условие не выполняется, необходимо провести перерасчет виброизоляторов.
4. Порядок выполнения работы
Рассчитать пружинные виброизоляторы в соответствии с п.3.1 настоящих указаний.
Таблица 3
Исходные данные для расчетов
Вариант |
V, м/c |
Qч, кг |
Qп, кг |
f, Гц |
Марка резины |
1 |
0,160 |
60 |
200 |
1.6 |
2566 |
2 |
0,180 |
70 |
300 |
2.0 |
8508 |
3 |
0,120 |
80 |
310 |
2.5 |
122 |
4 |
0,070 |
65 |
220 |
3.15 |
4068 |
5 |
0,080 |
75 |
320 |
4.0 |
199 |
6 |
0,085 |
85 |
210 |
5.0 |
3311 |
7 |
0,040 |
60 |
250 |
6.3 |
4326 |
8 |
0,045 |
70 |
220 |
8.0 |
3826 |
9 |
0,050 |
80 |
330 |
10.0 |
2542 |
10 |
0,030 |
65 |
280 |
12.5 |
3311 |
11 |
0,035 |
75 |
270 |
16.0 |
2959 |
12 |
0,040 |
85 |
290 |
20.0 |
9831 |
13 |
0,030 |
60 |
300 |
25.0 |
2566 |
14 |
0,035 |
70 |
260 |
31.5 |
8508 |
15 |
0,040 |
80 |
290 |
40.0 |
4326 |
16 |
0,025 |
65 |
250 |
50.0 |
4068 |
17 |
0,028 |
75 |
240 |
63.0 |
199 |
18 |
0,030 |
85 |
230 |
80.0 |
56 |
19 |
0,032 |
60 |
340 |
10.0 |
122 |
20 |
0,035 |
70 |
350 |
12.5 |
9831 |
21 |
0,038 |
80 |
220 |
16.0 |
3826 |
22 |
0,040 |
65 |
240 |
20.0 |
2542 |
23 |
0,042 |
75 |
300 |
25.0 |
3311 |
24 |
0,045 |
85 |
310 |
31.5 |
2959 |
25 |
0,047 |
80 |
330 |
63.0 |
2566 |
2. Рассчитать резиновые виброизоляторы в соответствии с п.3.2.
Расчеты проводятся по вариантам, которые выдаются преподавателем. Исходные данные для расчетов в соответствии с вариантом приведены в таблице 3.
