Выбор и расчет средств защиты от шума и вибрации. Трунова И.Г - 72 стр.

UptoLike

71
В качестве пригрузочной массы используем железобетонную плиту толщиной
120 мм с площадью поперечного сечения
S=1,18 м
2
(плотность бетона 2300 кг/м
3
).
6. В соответствии с п. 3.5.3 п/п1 выбираем резиновые виброизоляторы.
Для изготовления виброизолятора выбираем резину на основе натурального
каучука со следующими характеристиками:
твердость 58 единиц по Шору А
динамический модуль упругости Е
д
(по графику на
рис. 21)
3,8·10
6
Па
Допустимое статическое напряжение σ 0,3·10
6
Па
По формуле (108) рассчитываем суммарную площадь поперечного сечения всех
резиновых виброизоляторов
и площадь одного виброизолятора по формуле 109, принимая общее количество
виброизоляторов =4
s = 0,0078/ 4=0,002 м
2
.
Рассчитаем параметры виброизолятора в виде параллелепипеда квадратного се-
чения. Размер сторон квадрата рассчитываем по формуле 111
м.
7. Определяем требуемую суммарную жесткость виброизоляторов в вер-
тикальном направлении
К
тр
по формуле (101):
8. Рассчитываем рабочую высоту
Н
р
виброизолятора по формуле (112)
9. Проверяем рассчитанные виброизоляторы на устойчивость
1,5 0,0238 0,044 8 0,0238.
10. Определяем полную высоту виброизолятора Н, м:
0,03580,0440,19.
Необходимые условия выполнены. Устойчивость виброизоляторов обеспечена.
11. Определяем суммарную жесткость всех резиновых виброизоляторов
в вертикальном направлении
К
тр
, Н/м, по формуле (117)
12. Определяем собственную частоту колебаний виброизолированного
агрегата в вертикальном направлении по формуле (118):
В качестве пригрузочной массы используем железобетонную плиту толщиной
120 мм с площадью поперечного сечения S=1,18 м2 (плотность бетона 2300 кг/м3).
     6. В соответствии с п. 3.5.3 п/п1 выбираем резиновые виброизоляторы.
Для изготовления виброизолятора выбираем резину на основе натурального
каучука со следующими характеристиками:
твердость                                       58 единиц по Шору А
динамический модуль упругости Ед (по графику на 3,8·106 Па
рис. 21)
Допустимое статическое напряжение σ             0,3·106 Па
По формуле (108) рассчитываем суммарную площадь поперечного сечения всех
резиновых виброизоляторов



и площадь одного виброизолятора по формуле 109, принимая общее количество
виброизоляторов =4
                          s = 0,0078/ 4=0,002 м2.
Рассчитаем параметры виброизолятора в виде параллелепипеда квадратного се-
чения. Размер сторон квадрата рассчитываем по формуле 111
                                                  м.
     7. Определяем требуемую суммарную жесткость виброизоляторов в вер-
тикальном направлении Ктр по формуле (101):

      8. Рассчитываем рабочую высоту Нр виброизолятора по формуле (112)




      9. Проверяем рассчитанные виброизоляторы на устойчивость
                             1,5 0,0238 ≤0,044≤ 8 0,0238.
      10. Определяем полную высоту виброизолятора Н, м:

                               0,0358≤0,044≤0,19.
Необходимые условия выполнены. Устойчивость виброизоляторов обеспечена.
      11. Определяем суммарную жесткость всех резиновых виброизоляторов
в вертикальном направлении Ктр, Н/м, по формуле (117)



      12. Определяем собственную частоту колебаний виброизолированного
агрегата в вертикальном направлении по формуле (118):

                                        71