Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Колебания машины на виброизоляторах

КОЛЕБАНИЯ МАШИНЫ НА ВИБРОИЗОЛЯТОРАХ  [c.428]

При изучении свободных колебаний машины на виброизоляторах, выбранных на основе принципа мягкой подвески, первые собственные частоты системы мало зависят от упругих  [c.434]

Виброизоляторы - Колебания машины на виброизоляторах 428-431 - Силовые, ударные характеристики 415  [c.606]

В дальнейшем предполагается, что упругое основание не имеет массы и не создает затухания колебаний, хотя это предположение практически никогда в точности не подтверждается, так как основание всегда обладает некоторой массой и более или менее сильное затухание колебаний всегда существует. Демпфирование уменьшает силы упругости и амплитуды колебаний поэтому, пренебрегая затуханием, мы действуем в запас прочности. Массой опорных элементов можно пренебречь, когда она мала в сравнении с массой фундамента, как это в большинстве случаев имеет место при установке фундаментов машин на виброизоляторы, на несущие конструкции (перекрытия) или на сваи.  [c.60]


Особенности нелинейного виброизолятора. Возникновение нелинейностей в системах виброизоляции связано в первую очередь с повышением уровня колебаний и увеличением размеров виброизоляторов в современных машинах. Известно, что любой реальный виброизолятор может иметь линейную упругую характеристику только на некотором участке изменения деформации. С увеличением силы, действующей на виброизолятор, увеличивается его ход (максимальное перемещение), и рабочий участок упругой характеристики выходит за пределы линейного участка. При больших силах, действующих на виброизолятор, и необходимости ограничения его хода умышленно приходится выполнять характеристику нелинейной.  [c.142]

Расположение виброизоляторов влияет на частоты собственных вращательных колебаний изолируемой машины (удаление виброизоляторов от центра тяжести изолируемой установки как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении повышает, а приближение их понижает частоты собственных вращательных колебаний).  [c.1043]

Для уменьшения вибрации, передаваемой машиной на опорные конструкции, применяют виброизоляционные средства — упругие элементы, устанавливаемые непосредственно под основанием изолируемой машины или под жестким постаментом, на котором размещают машину. Постамент необходим в тех случаях, когда основание машины не обладает достаточной жесткостью, виброизоляторы конструктивно трудно разместить под основанием машины, массу изолируемой машины целесообразно увеличить (для уменьшения амплитуды колебаний).  [c.227]

Расчету и выбору виброизоляторов предшествует расчет машины на колебания. В большинстве случаев пищевые машины представляют собой сложные упругие системы с большим числом степеней свободы. Однако в расчетно-конструкторской практике эти системы в целях упрощения расчетов заменяют системами с одной степенью свободы. При расположении виброизоляторов соответствующим образом добиваются такого положения, чтобы иметь дело только с вертикальными колебаниями [26, 36].  [c.227]

Частоты свободных колебаний вибрационных машин на виброизолирующих опорах должны быть в несколько раз ниже частоты вынужденных колебаний, т. е. рабочей частоты машины. Поэтому в вибрационных машинах с дебалансными вибровозбудителями в процессе пуска и остановки машины часто возникают интенсивные колебания при примерном совпадении частоты вращения вала дебаланса с указанными частотами свободных колебаний, т. е. при прохождении через резонанс. Амплитуды колебаний при прохождении зоны резонанса могут во много раз превосходить амплитуды в рабочем режиме соответственно возрастают и силы, воспринимаемые виброизоляторами и передающиеся через виброизоляторы па несущие конструкции.  [c.180]


Простейшая модель машины, установленной на виброизоляторах с нелинейными упругими элементами, показана на рис. 6.9.3, Здесь предполагается, что воздействие, вызывающее колебания, является гармоническим, силовым (рис. 6.9.3, а) или кинематическим (рис. 6.9.3, б). Считая, что диссипативная сила Н пропорциональна скорости деформации упругого элемента X, и отсчитывая деформацию х от положения статического равновесия, получаем уравнение движения в следующей форме  [c.440]

Следует избегать того, чтобы частота собственных колебаний блока фундамента (включая машину), совершающего вертикальные колебания на виброизоляторах, отличалась бы в  [c.143]

В необходимых случаях массивные фундаменты снабжаются так называемыми виброизоляторами (активной виброизоляцией), применение которых дает возможность ослабить динамическое действие машины на фундамент и уменьшить его колебания. Идея устройства, основы расчета и правила конструирования виброизоляторов излагаются в главе 8.  [c.12]

В. Определение затухания колебаний в виброизоляторах. Так как собственная частота колебаний системы устанавливается ниже возбуждающей, то при переходе через резонансную частоту во время пуска и остановки машины амплитуда вынужденных колебаний 2 зависит от затухания энергии в амортизаторах и от скорости нарастания и убывания частоты возмущающей силы. Вследствие того, что при остановке машины угловая скорость вращения убывает со временем, то можно определить, на каком участке звукового диапазона располагается собственная частота колебаний изолируемого агрегата.  [c.113]

На рис. 41 изображена схема машины Турбо-4 . Станина 1 закреплена на массивном блоке, устанавливаемом на полу через виброизоляторы. Заодно со станиной выполнен кронштейн 2, на конце которого укреплен якорь 6 электромагнитного возбудителя 7 колебаний, захват 3 для испытуемой лопатки 4 и датчик 5 вибросмещения, контактирующий с ее корневой частью. На кронштейне можно укрепить приспособление для испытаний сразу нескольких лопаток, установленных с помощью штатных зажимов.  [c.183]

По назначению упругие элементы (УЭ), применяемые в вибрационных машинах, делятся на две основные группы а) УЭ резонансных машин, усиливающие или генерирующие основные колебания, передаваемые рабочему органу от возбудителя эти элементы называются основными б) УЭ опор и виброизоляторов, воспринимающие как вес отдельных частей машины, так и предохраняющие окружающие конструкции от паразитной, не предусмотренной основным рабочим режимом и поэтому вредной вибрации эти элементы являются вспомогательными.  [c.187]

Фундамент машины является колебательной системой (массив на упругих опорах, какими являются, например, грунт, сваи, несущие конструкции, виброизоляторы) и поэтому имеет определенные частоты собственных колебаний, зависящие от массы фундамента и жесткости опор. Если частота собственных колебаний фундамента совпадает с частотой возмущающей силы (для инерционных сил первой гармоники—с число.м оборотов машины для высших гармоник — с числом оборотов, увеличенным в целое число раз), то возникает резонанс возмущающие силы машины, действуя в такт собственным колебаниям, вызывают повышенные амплитуды колебаний фундамента и могут быть причиной появления недопустимо высоких напряжений. По-  [c.10]

В случае если человеку приходится лишь изредка находиться ш фундаменте машины, можно допускать и более высокое зна-че ие до трехкратных величин. Особенно это относится к фундаментам на сравнительно мягких виброизоляторах, например, стальных винтовых пружинах, на которые действуют большие инерционные силы. В тех случаях, когда колебания еще больше, рекомендуется предусматривать для обслуживания машины площадки, свободные от колебаний.  [c.219]

В предыдущих главах фундамент машины (включая машину) рассматривался как абсолютно жесткое тело на упругом основании. Такое предположение правильно, когда частота собственных колебаний отдельных элементов фундамента (работающих на изгиб, монолитно связанных друг с другом плит, балок и стоек) намного больше высшей частоты возмущающей силы машины п . При соотношении п пт>3 практически не возникает динамического возбуждения этих относительно жестких частей фундамента силовое воздействие на них проходит, скорее приближаясь к статическому. Кроме того, частоты собственных колебаний элементов фундамента должны быть значительно выше частот собственных колебаний фундамента как жесткого тела на упругом основании. При этих условиях колебания можно исследовать, считая фундамент жестким, недеформируемым телом на упругом основании (грунт, сваи, виброизоляторы). Условия такого расчета выдерживаются прежде всего для массивных и стеновых фундаментов, а также и для жестких рамных конструкций при низкой частоте возмущающей силы.  [c.230]


Обстоятельства первой группы учитываются путем придания фундаментам таких размеров, при которых амплитуды колебаний каждого из них не превосходят некоторых предельных величин, установленных на основании имеющегося опыта эксплуатации машин. Что касается обстоятельств второй группы, то с ними при проектировании считаются только тогда, когда по соседству с устанавливаемой машиной есть или будут особо чувствительные к сотрясениям машины аппараты или приборы, а также жилые дома. Если в таких случаях возникают опасения, что работа машины может вредно отразиться на указанных объектах, то для установки машин используют фундаменты специальных конструкций, снабженные виброизоляторами, прибегают к применению устройств, изолирующих точные станки, аппараты и приборы от вибраций, и т. д.  [c.18]

Для уменьшения колебаний фундамента молота и вредного влияния их на обслуживающий персонал, на технологические процессы и вблизи расположенные машины, а также на конструкции зданий и сооружений рекомендуется предусматривать виброизоляторы.  [c.118]

Рассмотрим простейший случай, когда основание прибора или машины совершает чистые вертикальные колебания. Расчетная схема, соответствующая этому случаю, представлена на рис. 8.3. Твердое тело с массой т моделирует здесь изолируемый объект, а пружины представляют собой виброизоляторы. Пусть колебания основания заданы выражением  [c.164]

Расчет фундамента с виброизоляторами под машины периодического действия должен включать подбор массы верхней части фундамента подбор коэффициентов жесткости и поверку прочности конструкции виброизоляторов окончательную поверку фундамента на колебания.  [c.171]

Виброизоляция фундаментов. Передача возникающей при работе оборудования вибрации на соседние станки, машины, конструкции зданий и сооружений может быть значительно уменьшена при помощи виброизоляции. Виброизоляторы могут устанавливаться непосредственно под корпусом машины, под жестким постаментом или заменяющим его фундаментом (рис. 172). При этом для уменьшения амплитуды колебаний необходимо стремиться к тому, чтобы расстояние между центром тяжести всей установки и линией действия возникающей силы было наименьшим.  [c.357]

В многомассных вибрационных машинах с дебалансными вибровозбудигелями могут иметься частоты свободных колебании конструкции, отличные ог частот колебаний ее на виброизоляторах и также меньшие рабочей частоты в этих случаях рост амплитуд колебаний при прохождении через резонанс может привести к опасному росту напряжений в деталях. Таким образом, оценка амплитуд колебаний при прохождении через резонанс является обязательной при расчете и проектировании вибрационных машин с дебалансными вибровозбудителями.  [c.180]

Прежде всего остановимся на виброизоляторах. Различают активную и пассивную системы виброизоляцин. В активной системе виброизоляторы устанавливаются под объектами, которые являются источниками вибрации (например, под двигателями) и служат для защиты основания от возмущающих сил Р(/)(рис. IV. 29, а). В противоположность этому пассивная система служит для защиты тех или иных объектов (приборов, прецизионных станков и т. д.) от возможных колебаний основания / ( ), т. е. от кинематического возбуждения (рис. IV.29, б). Во всех случаях необходим расчет виброизоляции применение виброизолирующих устройств без расчета не допускается, так как случайная, необоснованная установка упругих элементов может принести не пользу, а вред. При виброизоляцин быстроходных машин требуется, чтобы (л1р 4 при этом коэффициент динамичности оказывается меньшим, чем /15. При активной виброизоляции тихоходных машин (с частотой вращения меньше 500 об/мин) разрешается как исключение принимать р < 1/8. С этой целью под корпус изолируемой машины или под постамент, на котором укрепляется машина, вводится система упругих элементов, которыми обычно являются стальные пружины или рессоры либо резиновые элементы. Для того чтобы предотвратить появление больших колебаний при переходе через резонанс (при пуске или остановке машины), может оказаться необходимым введение трения в систему. Применяются принципиально равноценные ва-  [c.238]

Эфс[)ективным мероприятием является также устройство упругой связи между вибровозбудителем и рабочим органом, препятствующей передаче средне- и высокочастотной вибрации поверхностям, излучающим шум. Жесткость виброизоляторов целесообразно выбирать так, чтобы амплитуда колебаний вибровозбудителей на частоте вибрирования была минимальной без уменьшения амплитуды колебаний рабочего органа. В этом случае снижается также интенсивность соударений в подшипниках качения и повышается долговечность подшипников и шарнирных сочленений. Такая настройка осуществляется при работе вибрационных машин в режиме анти-резонанса. Для этого необходимо, чтобы общая жесткость виброизоляторов К = Mufi, где М — масса подвижной части машины без массы вибровозбудителей и других элементов машины, отделенных упругой связью от рабочего органа со — частота вибрирования. У переоборудованных указанным способом виброплощадок уровень вибрации с[юрм на средних и высоких частотах снизился на 10—15 дБ при некотором увеличении вибрации на частоте вибрирования [10].  [c.226]

Жесткость q виброизолирующих опор или подвесок у вибромашин, устанавливаемых на перекрытиях промышленных зданий, выбирают из условия, чтобы частота свободных колебаний машины как твердого тела на виброизоляторах составляла (0,4 ч- 0,25) а этим обеспечивается достаточная виброизоляция. При таком выборе допустимо использовать (2). Вторыми гармониками вибрации при околорезонансной настройке в случае вибровозбудителей с подмагничиваннем можно пренебречь.  [c.265]

В трехмассной машине с параллельным расположением грузонесущих органов и эксцентриковым приводом (рис. 3, ж) грузонесущие органы 1 опираются с помощью упругих связей 3 на уравновешивающую раму 2. Рама стоит на виброизоляторах 5. Один из грузонесущих органов соединен с эксцентриковым виброприводом 4 Второму грузонесущему органу колебания сообщаются через упругие связи.  [c.307]


Наличие ограничительных упоров. Из-за ограниченности размеров виброизолятора ограниченной является и область линейности его упругих элементов. При увеличении деформащги происходит соприкосновение подвижного элемента виброизолятора с его корпусом или со специальньши ограничительными упругими упорами (рис. 6.9.2, а) при этом упругая характеристика приобретает форму, показанную на рис. 6.9.2, б. Перемещение 2Д = б +с1 называют свободным ходом виброизолятора. Наличие упругих упоров часто становится причиной возникновения периодических колебаний машины, сопровождающихся соударениями подвижного элемента с упорами. На этих режимах движения, близких по своему характеру к виброударным, условия эффективности виброизоляхщи нарушаются более того могут возникать воздействия, существенно превышающие по амплитуде вынуждающую силу.  [c.440]

Схема устройства фундамента с виброизоляторами под машину периодического действия представлена на рис. 8.1. Конструкция фундамента здесь включает верхнюю часть —раму или плиту 1, на которую устанавливается машина, виброизоляторы 2, поддерживающие эту плиту, и нижнюю подушку 3, опирающуюся на грунт. В расчетах на колебания фундамент с виброизоляторами можно рассматривать как систему, состоящую из двух твердых тел, соединенных между собой упругой связью и опирающихся на упругое основание. Эта система имеет двенадцать степеней свободы однако для понимания идеи применения виброизоляторов достаточно рассмотреть простейший случай — чистые установившиеся вертикальные колебания системы, полагая последнюю симметричной относительно вертикальной оси. В таком случае необходимо будет учитывать только две степеии свободы будем полагать, что иа систему действует цсптрлльио приложенная вертикальная возмущающая сила, меняющаяся по закону Р = Ро sin ot (рис. 8.2). "  [c.161]

Фундаменты под машины периодического действия, как правило, следует отделять от конструкций зданий во избежание вредных влияний колебаний, в случае необходимости использовать различные способы виброизо-ляцип (рис. 28). Виброизоляторы могут быть расположены под корпусом изолируемой машины или под жестким постаментом, на котором укреплена сама машина (рис. 28, а).  [c.333]

С точки зрения изоляции окружающей среды от вибраций было бы лучше, если бы объект, создающий колебания, был свободным в пространстве и с окружающей средой не связан. Однако ввиду того, что это невыполнимо, мы стремимся снизить усилия, передаваемые объектом окружающей среде. Это достигается тем, что собственная частота колебаний фундамента выбирается значительно ниже числа оборотов машины. Для понижения собственной частоты колебаний фундамента плита или блок фундамента укладываются на мягких стальных или резиновых амортизаторах, которые называются виброизоляторами. Практически собственная частота колебаний фундамента достигается равной или большей 50 в минуту при применении стальных пружин и равной или большей 150 в минуту при применении резиновых прокладок. Низшая частота неуравновешенной гармонической силы или неуравновешенного гармонического момента должна быть выше соответствующей собственной частоты колебаний фундамента не менее чем в 3 раза. Если фундамент лежит непосредственно на растительном грунте, то собственная частота колебаний фундамента получается довольно значительной и эксплуатационное число оборотои машины будет более низким, чем собственная частота колебаний фундамента. При этих условиях затруднительно поддерживать в допустимых пределах усилия, которые фундамент передает на грунт. Поэтому целесообразно жесткость грунта искусственно снижать при помощи резиновых или пробковых прокладок между фундаментом и грунтом или, наоборот, грунт армируется деревянными или бетонными сваями.  [c.164]

Достижение послерезонансного режима для всех видов ко лебаний фундамента путем установки его на пружинных или резиновых виброизоляторах для этой группы фундаментов в огромном большинстве случаев невозможно, так как в пределах экономической целесообразности не удается снизить частоты всех собственных колебаний настолько, чтобы они были ниже самых низких частот возмущающих сил (т. е., например, в случае поршневых машин — ниже эксплуатационного числа оборо тов машины), а также потому, что такие машины часто имеют неуравновешенные силы инерции значительной величины, которые при податливых опорах фундамента могут вызывать слишком большие амплитуды колебаний.  [c.195]

Таким образом, правильное конструирование фундаментов машин этой группы часто бывает связано с известными трудностями, так как при опирании фундамента непосредственно на грунт частоты собственных колебаний могут находиться в зоне частот возмущающих сил. В тех случаях когда (например, вследствие недостагка места) при установке фундамента непосредственно на грунте не удается полностью избежать резонансных явлений, а владелец установки по экономическим соображениям не соглашается на применение пружинных виброизоляторов, но в то же время требует защиты окружающих  [c.196]


Смотреть страницы где упоминается термин Колебания машины на виброизоляторах : [c.181]    [c.332]    [c.445]    [c.196]    [c.423]    [c.114]    [c.333]   
Смотреть главы в:

Машиностроение Энциклопедия Т I-3 Кн 1  -> Колебания машины на виброизоляторах


Машиностроение Энциклопедия Т I-3 Кн 2 (1995) -- [ c.428 , c.429 , c.430 ]



ПОИСК



Виброизолятор



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте