Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Защита от вибрации

Читайте также:
  1. II. Искупление как защита
  2. Quot;Кто это был, кому нашлась защита,
  3. VI. Защита курсовой работы
  4. А) Электронная защита от короткого замыкания
  5. Болевые точки и самозащита
  6. Болезнь — это защита от истины
  7. Вибрации и акустические колебания

Линейные вибросистемы состоят из элементов массы, упругости и демпфирования. В общем случае в системе действуют силы инерции, трения, упругости и вынуждающие.

Сила энерции, как известно, равна произведению массы М на ее ускорение

FМ = М х dv / dt,

где v — виброскорость.

 

Сила FM направлена в сторону, противоположную ускорению,

Упругий элемент принято изображать в виде пружины, не имеющей массы (рис. 11.44, а). Чтобы переместить конец пружины из точки с координатой ХО (ненапряженное соотношение) в точку с координатой X1, к пружине необходимо приложить силу; при этом сила действия упругого элемента, или восстанавливающая сила, будет правлена в противоположную сторону и равна

где G — коэффициент жесткости, Н/м; х = х1, — х0 - смещение конца пружины, м.

 

При вибрации упругих систем происходит рассеяние энергии в окружающую среду, а также в материале упругих элементов и в узлах сочленения деталей конструкции. Эти потери вызываются силами трения — диссипативными силами, на преодоление которых непрерывно и необратимо расходуется энергия источника вибрации.

Если рассеяние энергии происходит в элементе демпфирования (рис. 11.44, б), т. е. в вязкой среде (среде с вязким сопротивлением), диссипативная сила Fs пропорциональна виброскорости и носит и звание демпфирующей:

Fs = Sv

Сила Fs всегда направлена против скорости, коэффициент S (Н с/м) называют импедансом, или сопротивлением элемента демпфирования.

 

 

Рис. 11.44. Схематическое изображение элементов упругости (а) и демпфирования (б)

 

Защитнoe устройство — упругодемпфирующий элемент. В больше случаев расчет сложных защитных устройств сводится к распростого защитного устройства, состоящего из элемента упругости (.цемента демпфирования, соединенных параллельно.

 

Виброизоляция. Между источником вибрации и ее приемником являющимся одновременно объектом защиты, устанавливают упругодемпфирующее устройство — виброизолятор — с малым коэффициентом передачи (рис. 11.47, а). Схематично система «источник вибраций — защитное устройство — приемник» показана на рис. 11.47, б.

 

Рис. 11.47. Виброизоляция:

а —устройство виброизоляции (1 — источник; 2 — виброизолятор; 3— приемник); б — схема системы И — ЗУ — П

 

Динамическое виброгашение. Защита от вибраций методами поглощения, основанная на общих принципах, изложенных ранее, осуществляется в виде динамического гашения и вибропоглащения.

При динамическом гашении виброэнергия поглощается ЗУ. Это устройство, отбирающее виброэнергию от источника – объекта защиты – на себя, называют инерционным динамическим виброгасителем. Его применяют для подавления моногармонических узкополосных колебаний.

 

Вибропоглощение. Вибропоглощение — метод снижения вибраций путем усиления в конструкции процессов внутреннего трения, рассеивающих виброэнергию в результате необратимого преобразования ее в теплоту при деформациях, возникающих в материалах, из которых изготовлена конструкция, и в местах сочленения ее элементов (заклепочных, резьбовых, прессовых и др.).

В настоящее время вибропоглощение осуществляется преимущественно путем применения конструкционных материалов с повышенным значением коэффициента потерь и вибропоглощающих покрытий.


Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)