Теоретические основы защиты окружающей среды. Ветошкин А.Г. - 278 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

278
Нормируемые параметры локальной и общей вибраций средние квад-
ратичные значения виброскорости и виброускорения. Общая вибрация нор-
мируется с учетом свойств источников ее возникновения и делится на
транспортную, транспортно-технологическую и технологическую вибра-
ции.
Вибрационные системы состоят из элементов массы, упругости и демп-
фирования. В такой системе действуют силы инерции, трения,
упругости и
вынуждающие.
Сила инерции равна произведению массы M на ее ускорение dv/dt:
F
M
= - M dv/dt, (8.4)
где vвиброскорость.
Сила F
M
направлена в сторону, противоположную ускорению.
Сила действия упругого элемента, т.е. восстанавливающая сила, будет
направлена в противоположную сторону и равна
F
G
= G
.
x, (8.5)
где G коэффициент жесткости упругого элемента, Н/м; x = (x
1
– x
0
) – сме-
щение конца упругого элемента, м.
При вибрации упругих систем происходит рассеяние энергии в окру-
жающую среду, а также в материале упругих элементов и в местах соедине-
ний деталей конструкции. Эти потери вызываются силами трения (диссипа-
тивными силами), на преодоление которых необратимо рассеивается 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, (8.6)
где Sимпеданс (сопротивление) элемента демпфирования, Н
.
м/с.
Импеданс вибросистемы складывается из импедансов элемента демпфи-
рования, массы и упругости. Импеданс вибросистемы имеет минимальное
значение в резонансной области, где он определяется импедансом элемента
демпфирования. Вне резонансной области импедансом S можно пренебречь.
В диапазоне высоких частот движение определяется вибрирующей массой, M
а в диапазоне низких частотжесткостью системы G.
Коэффициент потерь энергии с учетом импеданса составит
η = ω
.
S/G. (8.7)
Защита от вибрации
в промышленности осуществляется воздействием
на источник вибрации, путем снижения вибрации на пути ее распростране-
ния с использованием следующих методов:
1) Снижение вибрации путем уменьшения или ликвидации возмущаю-
щих сил. Это достигается путем исключения возможных ударов и резких ус-
корений.
2) Изменение частоты собственных колебаний источника (машины или
установки) для исключение резонанса
с частотой возмущающей силы.
     Нормируемые параметры локальной и общей вибраций – средние квад-
ратичные значения виброскорости и виброускорения. Общая вибрация нор-
мируется с учетом свойств источников ее возникновения и делится на
транспортную, транспортно-технологическую и технологическую вибра-
ции.
     Вибрационные системы состоят из элементов массы, упругости и демп-
фирования. В такой системе действуют силы инерции, трения, упругости и
вынуждающие.
     Сила инерции равна произведению массы M на ее ускорение dv/dt:
             FM = - M dv/dt,                             (8.4)
где v – виброскорость.
     Сила FM направлена в сторону, противоположную ускорению.
     Сила действия упругого элемента, т.е. восстанавливающая сила, будет
направлена в противоположную сторону и равна
             FG = G.x,                                   (8.5)
где G – коэффициент жесткости упругого элемента, Н/м; x = (x1 – x0) – сме-
щение конца упругого элемента, м.
     При вибрации упругих систем происходит рассеяние энергии в окру-
жающую среду, а также в материале упругих элементов и в местах соедине-
ний деталей конструкции. Эти потери вызываются силами трения (диссипа-
тивными силами), на преодоление которых необратимо рассеивается 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,                                   (8.6)
где S – импеданс (сопротивление) элемента демпфирования, Н.м/с.
     Импеданс вибросистемы складывается из импедансов элемента демпфи-
рования, массы и упругости. Импеданс вибросистемы имеет минимальное
значение в резонансной области, где он определяется импедансом элемента
демпфирования. Вне резонансной области импедансом S можно пренебречь.
В диапазоне высоких частот движение определяется вибрирующей массой, M
а в диапазоне низких частот – жесткостью системы G.
     Коэффициент потерь энергии с учетом импеданса составит
             η = ω.S/G.                                  (8.7)
     Защита от вибрации в промышленности осуществляется воздействием
на источник вибрации, путем снижения вибрации на пути ее распростране-
ния с использованием следующих методов:
     1) Снижение вибрации путем уменьшения или ликвидации возмущаю-
щих сил. Это достигается путем исключения возможных ударов и резких ус-
корений.
     2) Изменение частоты собственных колебаний источника (машины или
установки) для исключение резонанса с частотой возмущающей силы.



                                   278