Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Баркан

Баркан Д. Д,, К вопросу о расчёте и проектировании фундаментов под турбоагрегаты, Строительная промышленность" № 3, 1941.  [c.552]

Д. Д. Баркан в своей работе [Л. 20], освещая вопросы расчета фундаментов турбогенераторов, приходит к Выводу, что накопленные материалы по балансировке роторов паровых турбин позволяют с достаточной точностью установить расчетные значения возмущающих сил, что дает возможность перейти к расчету фундаментов на вынужденные колебания.  [c.14]


Для определения величин ср при заданном можно пользоваться табл. 1, разработанной Д. Д. Барканом и О. Я. Шехтер [1]. Наибольшее относительное пере-  [c.338]

Баркан Д. Д. Расчет и проектирование фундаментов под машины с динамической нагрузкой. Госстройиздат, 1938.  [c.510]

Представляют интерес материалы сравнения результатов измерений колебаний фундаментов с расчетными данными при использовании значений коэффициентов жесткости основания, полученных на основе статических испытаний этих же фундаментов. Анализируя такие материалы, Д. Д. Баркан [8] пришел к выводу, что указанные опытные и расчетные данные мало отличаются друг от друга и, следовательно, влияние инерции грунта на колебания фундаментов невелико. Этот вывод нельзя признать правильным. Дело в том, что для своих рассуждений Д. Д. Баркан использовал опытные значения коэффициентов жесткости, соответствующие стадии полной стабилизации деформаций основания, в то время как при колебаниях фундаментов имеют место неустановившиеся деформации, подобные тем, которые всегда возникают при кратковременном действии статических нагрузок (упругое последствие не успевает проявиться).  [c.45]

В связи с этим Д. Д. Баркан [8] предложил вместо (2.66) — (2.69) выражения следующего вида  [c.50]

Интересный пример, характеризующий несоответствие теоретических зависимостей, полученных из рассмотрения равновесия прямоугольного штампа на безынерционном полупространстве, опытным данным, приводит Д. Д. Баркан [8]. Им было произведено исследование свободных колебаний фундамента под горизонтальный компрессор, имевшего площадь подошвы 7 = 90 м . Грунт в этом случае представлял собой лёссовидный суглинок. Результаты исследования позволили установить, что величина коэффициента упругого равномерного сжатия основания фундамента равна 4,7 кгс/см . Одновременно при исследовании фундамента с площадью подошвы около  [c.52]

Д. Д. Баркан отмечает, что подобные результаты были получены им и в других случаях обследования существующих фундаментов машин всегда оказывалось, что коэффициент Сг изменяется с увеличением размеров подошвы значительно слабее, чем это следует из формулы для определения перемещений штампа, опирающегося на упругое полупространство.  [c.52]

Опыты, проведенные Д. Д. Барканом, позволили сделать ряд полезных выводов. Однако, поскольку в число исследованных им факторов не было включено влияние статического напряженного состояния образца, эти выводы не могли быть непосредственно использованы для решения вопроса об определении динамических осадок фундаментов. Действительно, представим себе фундамент под машину, установленный на мощном слое песчаного грунта. В этом слое зерна песка обжаты статическим давлением и находятся в стесненных условиях, при которых возможны лишь их небольшие смещения без изменения взаимного расположения в грунтовом массиве (которое может происходить лишь вблизи поверхности, свободной от при-грузки, и то при весьма интенсивных вибрациях). Естественно, что при постановке опытов с целью изучения особенностей процесса вибрационного уплотнения песчаных грунтов в основаниях фундаментов под машины, указанные выше особенности должны непременно учитываться, для чего необходимо испытывать образцы грунта под давлением и иметь возможность менять величину последнего.  [c.65]


Д. Д. Баркан рекомендует принимать следующие примерные значения коэффициента упругого равномерного сжатия для различных грунтов (табл. 47).  [c.390]

На этом же явлении основан очень важный прием применения вибраций в технике строительных работ для более плотной укладки сыпучих тел, например при вибрационной укладке бетона для уменьшения водопроницаемости грунтов. В недавнее время советская техника обогатилась новым изобретением в этой области, автором ггото-рого является Д. Д. Баркан. Это уже реализованное в промышленности изобретение состоит в облегчении и ускорении опускания в грунт свай или труб посредством сообщения им вибраций с частотой в несколько десятков колебаний в секунду. Такие колебания легко возбуждать, заставляя быстро вращаться тело, центр тяжести которого не совпадает с осью вращения. В результате наложения вибраций скорость опускания в грунт свай возрастает во много раз при резком снижении применяемого усилия.  [c.115]

Баркан Д. Д., Ш е х т е р О. Я. 1) К теории вынужденных колебаний вибратора с орраиичителем 2) Вынужденные колебания вибратора при подвижном ограничителе, ЖТФ, т. XXV, вып. 13, 1955.  [c.382]

Ввиду отсутствия достаточного экспериментального материала, позволяющего учесть возможную величину возмущающих сил, расчет на вынужденные колебания не производился, а выполнялась лишь проверка на резонанс. Дальнейшие опыты производились с целью уточнения методики расчета, введения в нее коррективов и записи, хотя бы в первом приближении, величины возмущающих сил. Такие опыты на турбоагрегатах, находившихся в эксплуатации, проводились Д. Д. Барканом [Л. 9], С. Г. Аникиным и В. В. Макаричевым [Л. 10 и 11]. В 1948 г. на базе этих исследований был принят метод расчета фундаментов на вынужденные колебания, согласно которому допускалась работа фундамента в условиях резонанса, лишь бы амплитуда его вынужденных колебаний не превосходила допускаемой величины.  [c.6]

В 1942 г. вышли временные указания по расчету фундаментов с учетом динамических нагрузок, в которых была отменена проверка на резонанс. Силы, вводимые в расчет на прочность, принимались равными ib вертикальном направлении QOR и в горизонтальном направлении — 10 (вде R—вес вращающихся частей). Они были завышены по сравнению с проектом технических условий 1939 г., разработанных Фундамеятострое.м, в которых разрешается рассчитывать турбофундаменты на 10- и 5-кратные веса роторов. Проверка на резонанс сводилась к определению запрещенных, вернее нежелательных, зон частот собственных колебаний во избежание резонанса но она не отвечала на прямой вопрос, каковы же будут в действительности амплитуды вибраций, возникающих в фундаменте. Расчет на вынужденные колебания был недоступен из-за отсутствия достаточного количества опытных данных, позволяющих определить величину возмущающих сил. Для определения возмущающих сил Д. Д. Барканом [Л. 20] и В. В. Макаричевым [Л. 21] были поставлены опыты на турбогенераторах, находящихся в эксплуатации. В 1948 г. на основе этих исследований была разра-  [c.11]

Баркан Д. Д. Исследование некоторых вопросов динамики кузнечных молотов. Сборник трудов Вибрации сооружений и фундаментов . Л Ь 12. Стройвоенмориздат, 1948.  [c.510]

Необходимость в теоретическом исследовании процесса вибропогружения назрела в связи с широким внедрением в конце сороковых — начале пятидесятых годов на ряде крупнейших строительств изобретенного Д. Д. Барканом вибрационного метода забивки шпунта, свай, труб и т. п. В 1952—1953 гг. в работах Ю. И. Неймарка была предложена и отчасти изучена модель вибропогружения, описываемая уравнениями вида  [c.148]

К проблеме расчета колебаний оснований близки задачи о вибрационном погружении свай в грунты и вибрационном уплотнении грунтов. Эксперименты по определению механических характеристик грунтов при-вибрационных воздействиях, выполнявшиеся в связи с этим направлением исследований, обнаружили определенные зависимости указанных характеристик от параметров вибрационного воздействия (Д. Д. Баркан, 1943,. 1959, и др.). Полученные сведения позволили использовать эти зависимости для разработки инженерных методов расчета вибропогружения (Д. Д. Баркан, 1943, 1959 Ю. И. Неймарк, 1953 О. А. Савинов, и А. Я. Лускин, 1960 О. Я. Шехтер, 1961, и др.) и в задачах о колебаниях оснований.  [c.222]


Основные экспериментально установленные факты, выявившие характер влияния вибраций на механические свойства грунтов (в основном песчаных), сводятся к следуюш ему. Вибрация вызывает изменение-деформационных и прочностных свойств грунта (суш ественно возрастает-сжимаемость и резко падает сопротивление сдвигу). Кроме того, грунт приобретает свойства вязкой жидкости. Особенность рассматриваемых эффектов состоит в том, что они оказываются обусловленными только-ускорениями колебаний, и зависимость механических характеристик от ускорения носит четко выраженный пороговый характер — влияние-колебаний на механические характеристики (сжимаемость, коэффициент вибровязкости и т. д.) начинает сказываться лишь после достижения амплитудой вибрационного ускорения некоторого порогового значения. Проведенные эксперименты позволили выявить как сами пороговые значения ускорения, так и конкретный вид указанных зависимостей. (Н. А. Преображенская, 1958 И. А. Савченко, 1958 Д. Д. Баркан, 1959, и др.). Д. Д. Барканом, О. Я. Шехтер, О. А. Савиновым и другими с учетом полученных в опытах данных были разработаны методы теоретического решения задач о вибропогружении свай и иных конструкций в грунт и о глубинном и поверхностном уплотнении грунтов вибраторами. Полученные при этом результаты позволили разработать, рациональные инженерные методы расчета и проектирования как вибровозбудителей, так и самих процессов вибропогружения и виброуплотнения.,  [c.222]

Основы общей теории расчета жестких фундаментов разработаны Д. Д. Барканом (1948 г.), О, А, Савиновым (1964 г.) и применительно к молотам А. И. Зиминым [9], а вибронзолированных В. А. Ильичевым (1973 г,), В. Ф, Щегловым t20], Л, И, Живовым 16, 7], И. В. Климовыл1, Б. П. Кошелевым и В, С. Носовы 1 [101, Результаты измерения вибрации молотов приведены в работах [10, 20 ].  [c.433]

Первые опыты по изучению процесса вибрационного уплотнения песков были поставлены Д. Д. Барканом [8]. В них производились наблюдения за изменением пористости непригру-женного образца песчаного грунта, уложенного в открытый сверху сосуд. Сообщая сосуду вибрации разной интенсивности, Д. Д. Баркан построил кривые изменения пористости песка от величины ускорения (произведения амплитуды на квадрат частоты) колебательного движения .  [c.64]

Основные работы по исследованию виброэффекта велись на песчаных грунтах. Наиболее ранняя работа в этом направлении была выполнена Г. И. Покровским в 1934 г. [23]. Он установил, что с увеличением энергии колебаний коэффициент внутреннего трения грунта быстро уменьшается (на 25—30%). Д. Д. Баркан [3] на основании опытов установил, что коэффициент трения сыпучей среды снижается на 70—75%, причем основным параметром трения он считает ускорение колебаний.  [c.351]


Смотреть страницы где упоминается термин Баркан : [c.555]    [c.555]    [c.38]    [c.335]    [c.262]    [c.84]    [c.361]    [c.826]    [c.1056]    [c.510]    [c.200]    [c.405]    [c.2]    [c.2]    [c.29]    [c.194]    [c.222]    [c.260]    [c.468]    [c.552]    [c.298]    [c.510]    [c.226]    [c.222]    [c.194]    [c.194]    [c.107]   
Механика в ссср за 50 лет Том3 Механика деформируемого твердого тела (1972) -- [ c.222 ]



ПОИСК



Баркан, А. А. Геркус. Особенности балансировки роторов на электромагнитных опорах переменного тока

Фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками (панд. техн. наук Д. Д. Баркан)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте