Методические указания к выполнению раздела "Безопасность жизнедеятельности" выпускной квалификационной работы для студентов специальности "Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов". Беляева В.И - 60 стр.

UptoLike

60
где
2 2 2
B ОД 0
4 39,48 8,33 264
K f m   = 723221 Н/м.
8. Примем число виброизоляторов n
в
= 4.
Тогда площадь поперечного сечения одного виброизолятора:
F
1
= F
B
/n
B
= 0,0086/4 = 0,00215 м
2
9. Выберем виброизолятор призматической формы. Его попереч-
ный размер - сторона квадрата:
1
0,00215
B F =0,046 м.
10. Проверим выполнение условия устойчивости виброизоляции
при использовании виброизоляторов призматической формы (фор-
мула 61):
1,5H
р
B8H
р
, или
1,5·0,03 ≤ 0,046 ≤ 8·0,03; 0,045≤0,046 ≤ 0,24,
следовательно, условие соблюдается.
11. По формуле (63) найдем полную высоту виброизолятора:
Н = Н
Р
+ 0,125·B = 0,03 + 0,125·0,03 = 0,034 м.
12. Проверим обеспечиваемую эффективность виброизоляции,
формула (64):
2 2
B
у
2 2
0
24,17
20lg 1 20lg 1 17,5
8,3
f
L
f
дБА,
где
ВУ
0
оу
1 1 716667
2 2 3,14 264
K
f
m
= 8,З Гц - уточненная частота
собственных вертикальных колебаний;
5
ВУ
ВУ
P
25 10 0,0086
0,03
E F
K
H
=716667 Н/м - уточненная общая же-
сткость всех виброизоляторов;
F
= 0,03м
2
- уточненная площадь поперечного сечения всех виброи-
золяторов.
13. Уровень шума после установки резиновых виброизоляторов:
L = L
K
-ΔL
У
= 88 - 17,5 = 70,5 дБА,
что на 9,5 дБА меньше допустимого уровня звукового давления.
                                       60

где K B  4 2  f ОД
                     2
                        m0  39, 48  8,332  264 = 723221 Н/м.

   8. Примем число виброизоляторов n в = 4.
   Тогда площадь поперечного сечения одного виброизолятора:

                       F1 = FB/nB = 0,0086/4 = 0,00215 м2

  9. Выберем виброизолятор призматической формы. Его попереч-
ный размер - сторона квадрата:

                      B  F1  0, 00215 =0,046 м.
   10. Проверим выполнение условия устойчивости виброизоляции
при использовании виброизоляторов призматической формы (фор-
мула 61):
                           1,5Hр ≤B≤8H р , или
             1,5·0,03 ≤ 0,046 ≤ 8·0,03; 0,045≤0,046 ≤ 0,24,
   следовательно, условие соблюдается.
   11. По формуле (63) найдем полную высоту виброизолятора:

                Н = НР + 0,125·B = 0,03 + 0,125·0,03 = 0,034 м.

   12. Проверим обеспечиваемую эффективность виброизоляции,
формула (64):
                       f2             24,17 2    
           Lу  20lg  B2  1  20lg      2
                                                  1  17, 5 дБА,
                       f0             8,3        
             1 K ВУ       1    716667
где f 0                              = 8,З Гц - уточненная частота
            2 mоу     2  3,14   264
собственных вертикальных колебаний;
        E  FВУ 25  105  0, 0086
K ВУ                            =716667 Н/м - уточненная общая же-
          HP           0, 03
сткость всех виброизоляторов;
FBУ = 0,03м2 - уточненная площадь поперечного сечения всех виброи-
золяторов.
   13. Уровень шума после установки резиновых виброизоляторов:

                      L = LK -ΔLУ = 88 - 17,5 = 70,5 дБА,

   что на 9,5 дБА меньше допустимого уровня звукового давления.