Процессы инженерной защиты окружающей среды (теоретические основы). Ветошкин А.Г. - 313 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

313
По способу передачи принято различать локальную вибрацию, пере-
даваемую через руки, и
общую вибрацию, передаваемую через опорные
поверхности сидящего или стоящего человека.
Наиболее опасны для человека частоты колебаний 6…9 Гц, так как они
совпадают с собственной частотой колебаний внутренних органов челове-
ка.
Различают гигиеническое и техническое нормирование производст-
венных вибраций. При гигиеническом нормировании вибрации по ГОСТ
12.1.012-90 и СН 2.2.4/2.1.8.556-96 производится ограничение параметров
производственной вибрации рабочих мест
и поверхностей контакта вибро-
опасных механизмов с руками работающего, исходя из физиологических
требований; во втором случае осуществляется ограничение уровня вибра-
ций с учетом технически достижимого уровня защиты от вибраций.
Нормируемые параметры локальной и общей вибраций
средние
квадратичные значения виброскорости и виброускорения.
Общая вибрация
нормируется с учетом свойств источников ее возникновения и делится на
транспортную, транспортно-технологическую и технологическую вибра-
ции.
Вибрационные системы состоят из элементов массы, упругости и
демпфирования. В такой системе действуют силы инерции, трения, упру-
гости и вынуждающие.
Сила инерции равна произведению массы
M на ее ускорение dv/dt:
F
M
= - M dv/dt, (10.4)
где
vвиброскорость.
Сила
F
M
направлена в сторону, противоположную ускорению.
Сила действия упругого элемента, т.е. восстанавливающая сила, бу-
дет направлена в противоположную сторону и равна
F
G
= G
.
x, (10.5)
где
G коэффициент жесткости упругого элемента, Н/м; x = x
1
– x
0
смещение конца упругого элемента, м.
При вибрации упругих систем происходит рассеяние энергии в ок-
ружающую среду, а также в материале упругих элементов и в местах со-
единений деталей конструкции. Эти потери вызываются силами трения
(диссипативными силами), на преодоление которых необратимо рассеива-
ется энергия источника вибрации.
Если рассеяние энергии происходит в
элементе демпфирования, т.е.
в среде с вязким сопротивлением, то диссипативная демпфирующая сила
F
S
прямо пропорциональна виброскорости v:
F
S
= S
.
v, (10.6)
где
Sимпеданс (сопротивление) элемента демпфирования, Н
.
м/с.
      По способу передачи принято различать локальную вибрацию, пере-
даваемую через руки, и общую вибрацию, передаваемую через опорные
поверхности сидящего или стоящего человека.
Наиболее опасны для человека частоты колебаний 6…9 Гц, так как они
совпадают с собственной частотой колебаний внутренних органов челове-
ка.
      Различают гигиеническое и техническое нормирование производст-
венных вибраций. При гигиеническом нормировании вибрации по ГОСТ
12.1.012-90 и СН 2.2.4/2.1.8.556-96 производится ограничение параметров
производственной вибрации рабочих мест и поверхностей контакта вибро-
опасных механизмов с руками работающего, исходя из физиологических
требований; во втором случае осуществляется ограничение уровня вибра-
ций с учетом технически достижимого уровня защиты от вибраций.
      Нормируемые параметры локальной и общей вибраций – средние
квадратичные значения виброскорости и виброускорения. Общая вибрация
нормируется с учетом свойств источников ее возникновения и делится на
транспортную, транспортно-технологическую и технологическую вибра-
ции.
      Вибрационные системы состоят из элементов массы, упругости и
демпфирования. В такой системе действуют силы инерции, трения, упру-
гости и вынуждающие.
      Сила инерции равна произведению массы M на ее ускорение dv/dt:
           FM = - M dv/dt,                                    (10.4)
где v – виброскорость.
      Сила FM направлена в сторону, противоположную ускорению.
      Сила действия упругого элемента, т.е. восстанавливающая сила, бу-
дет направлена в противоположную сторону и равна
           FG = G.x,                                          (10.5)
где G – коэффициент жесткости упругого элемента, Н/м; x = x1 – x0 –
смещение конца упругого элемента, м.
      При вибрации упругих систем происходит рассеяние энергии в ок-
ружающую среду, а также в материале упругих элементов и в местах со-
единений деталей конструкции. Эти потери вызываются силами трения
(диссипативными силами), на преодоление которых необратимо рассеива-
ется энергия источника вибрации.
      Если рассеяние энергии происходит в элементе демпфирования, т.е.
в среде с вязким сопротивлением, то диссипативная демпфирующая сила
FS прямо пропорциональна виброскорости v:
              FS = S.v,                                    (10.6)
где S – импеданс (сопротивление) элемента демпфирования, Н.м/с.


                                  313