Скачать 3.3 Mb.
|
Решение. Вычерчиванием расчетную схему установки (рис. 3.9). Рис. 3.9. Схема вентиляционной установки: 1 – электродвигатель; 2 – воздуховод; 3 – основание установки Принимаем отношение f/fо = 3. Определяем частоту вынужденных колебаний по формуле (3.21) Гц. Тогда по формуле (3.20) Гц. Находим общую жесткость пружин, кгс/см, (3.28) кгс/см. Определяем статический прогиб, см, (3.29) см. Диаметр проволоки цилиндрических пружин, см, где Р1 – расчетная нагрузка на одну пружину, кгс, определяется по формуле так как кгс; кгс/см, то кгс, см. Находим число витков пружины по формуле (3.26): где d – принимаем по ГОСТ 12.1.012-90 равным 0,5 см. Полное число витков пружины при i > 7 in = i + 2,5; при i < 7 in = i + 1,5: В данном примере in = i + 2,5 = 13,64 + 2,5 = 16,14. Высота пружины, сжатая до соприкосновения витков: cм. Коэффициент передачи определяем по формуле (3.4) . Эффективность виброизоляции, дБ, , (3.30) дБ. Вибрация установки 18 дБ не превысит техническую норму согласно ГОСТ 12.1.012-90. Задача 3.9. Определить, на сколько децибел улучшится виброизоляция на частоте вращения вентилятора f, если жесткость амортизаторов уменьшить вдвое; вентиляционная установка закреплена с помощью амортизаторов на перекрытии складского помещения; статический прогиб амортизаторов Хст = 5 мм. Решение. Под виброизоляцией понимается величина при отношении f/fо? 3 выражение принимает вид: . (3.31) Найдем разность (3.32) Учитывая, что (по условию) и ¦ о=5/, определим по формуле (3.32) дБ. Таким образом, виброизоляция на основной частоте вращения вентиляционной установки улучшится на 6 дБ. Задача 3.10. Дизель-генератор массой m = 2000 кгс установлен на шести резинометаллических амортизаторах с суммарной жесткостью КZ = 18105 Н/м; частота вращения вала установки n = 750 об/мин. Сравнить параметры вибрации с допустимыми значениями по ГОСТ 12.1.012-90. Решение. Определяем круговую частоту вынужденных колебаний, с–1, (3.33) с–1. Рассчитаем статическую осадку амортизаторов установки, м, (3.34) м. Круговая частота собственных колебаний установки на амортизаторах, с–1, составит: с-1. Найдем максимальную амплитуду колебаний, м, если sin w t = 1: (3.35) м. Определяем частоту вынужденных колебаний, Гц, по формуле (3.33) Гц. Ближайшая к частоте 12,5 Гц стандартная среднегеометрическая частота ¦ ср.ч = 16 Гц (ГОСТ 12.1.012-90). Нижняя граничная частота, Гц, октавы определяется по формуле (3.36) Гц. Верхняя граничная частота, Гц, Гц. Оценку вибрации, таким образом, будем вести для октавной полосы с fср.ч. = 16 Гц. Находим значение виброскорости, м/с, (3.37) м/с. Уровень виброскорости, дБ, составит: (3.38) дБ. Фактические параметры превышают допустимые на 37 дБ при 16 Гц согласно ГОСТ 12.1.012-90. 4. ЗАЩИТА ОТ ШУМА На железнодорожном транспорте успешно выполняются мероприятия по технической реконструкции, внедряются средства автоматизации и механизации во всех отраслях железнодорожного транспорта, строятся и реконструируются многие депо и ремонтные заводы. Вся эта работа проводится с учетом требований по охране здоровья трудящихся, улучшению условий труда и отдыха. Однако на предприятиях имеется еще много агрегатов и технологических процессов, шум которых превышает нормы. На некоторых предприятиях при внедрении новых технологических процессов шум в производственных помещениях возрос. Интенсивные производственные шумы неблагоприятно воздействуют на организм человека и могут привести к различным заболеваниям. При работе в условиях шума снижается производительность труда. Уменьшение воздействия шума на работающего до допустимых величин является одним из непременных условий оздоровления условий труда и повышения его производительности. Примеры решения задач Задача 4.1. Рассчитать снижение шума за экраном, если открытое стойло реостатных испытаний тепловозов расположено на расстоянии 90 м от жилого района. Расстояние от тепловоза до экрана а = 5 м, от экрана до жилого района в = 85 м. Высота тепловоза h = 5 м, высота экрана Н = 8 м. Окна жилого дома расположены на расстоянии от земли К = 2 м. Решение. Приводим расчетную схему (рис. 4.1). Рис. 4.1. Схема для расчета эффективности экрана: а – расстояние от источника шума до экрана; в – расстояние от экрана до защищаемого здания; h – высота источника шума; Н – высота экрана; К – высота точки приема звука Рассчитываем эффективность экрана методом Реттингера, для чего определим критерий затухания М [1; 2]: – при расположении источника шума и рабочего места на одном уровне ; (4.1) – при расположении источника шума и рабочего места в различных уровнях (4.2) где l – длина волны, м (остальные величины показаны на расчетной схеме). В рассматриваемой задаче источник шума и рабочее место расположены в разных уровнях. Критерий затухания М определяем для октавных полос со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. Рассчитываем критерий затухания М для частоты 31,5 Гц Гц. Расчет повторить для остальных среднегеометрических октавных частот. По графику (рис. 4.2) определяем снижение шума D Lэкр для частоты 31,5 Гц, D Lэкр = 10 дБ. Рис. 4.2. Зависимость эффективности экрана от критерия М Результаты расчета сводим в табл. 4.1. Таблица 4.1 Расчет снижения шума тепловоза экраном
Сравнивая полученные данные с ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ делаем вывод: экран может защитить от шума тепловозов жилой район. Задача 4.2. Расчетные уровни звукового давления L в октавных полосах частот на погрузо-разгрузочной площадке грузового двора и предельный спектр в зоне жилой застройки (на расстоянии у = 30 м) заданы в табл. 4.2. Таблица 4.2 Исходные данные для расчета
Определить, будет ли обеспечено снижение шума до нормируемого значения, если построить забор из железобетонных панелей высотой Н = 3 м. Расчетная точка (РТ) в зоне жилой застройки и источник шума (ИШ) расположены на одном уровне. Расстояние от экрана до наиболее удаленного ИШ (ширина погрузо-разгрузочной площадки) х = 20 м. Решение. Вычертим поперечный разрез места расположения ИШ, экрана и РТ (рис. 4.3). Рис. 4.3. Схема расположения экрана относительно источника шума ИШ и расчетной точки РТ Определим критерий затухания М (см. задачу 4.1), по которому из графика на рис. 4.2 находим величину снижения шума D L. Расчет представим в табличной форме (табл. 4.3). Таблица 4.3 Результаты расчета
Превышения нормы, зафиксированные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 250 и 500 Гц, находятся в пределах точности измерений. Поэтому практически можно считать, что применение экрана позволило снизить уровень шума в зоне жилой застройки до нормы. |
Минтранс россии) федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)... Безопасность жизнедеятельности: Программа, методические указания по изучению дисциплины и задания на контрольную работу / Университета... |
Контрольная работа включает в себя Изучив дисциплину «Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения» студенты четвертого курса специальности... |
||
Контрольная работа по дисциплине «русский язык и культура речи» Течение семестра индивидуальную контрольную работу, предусмотренную программой изучаемой дисциплины «Русский язык и культура речи».... |
Безопасность жизнедеятельности учебное пособие В настоящем учебном пособии впервые рассматривается прикладная направленность дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в сфере... |
||
Безопасность жизнедеятельности часть 2 Безопасность технологического оборудования Безопасность жизнедеятельности. Ч. Безопасность технологического оборудования: Учебное пособие / Гимранов Ф. М., Гаврилов Е. Б |
Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖ) изучается студентами на третьем курсе. Студенты по окончанию курса сдают... |
||
Общие методические указания к изучению дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”... Курс “Безопасность жизнедеятельности” относится к общепрофессиональным (базовым) |
Учебно-методический комплекс дисциплины «безопасность жизнедеятельности» Умкд «Безопасность жизнедеятельности» часть 1 составлен на основании типовой программы гос впо, гос №215 тех/бак от 23. 03. 2000... |
||
Электрозащитные средства. Их применение и конструкция Методические... Предназначены для выполнения лабораторной работы по курсу «Безопасность жизнедеятельности» |
Учебное пособие бжд безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности /Под редакцией д-ра экон наук, проф. С. Г. Плещица. Часть 2: Учебное пособие.– Спб.: Изд-во Спбгэу,... |
||
Курс лекций и материалы к занятиям на семинарах по дисциплине «безопасность... Введение (Глава 01) из учебника: «Безопасность жизнедеятельности»: учебник для вузов под ред. Белова С. В. М.: Высшая шк., 2004 –... |
Конспект лекций лаконично раскрывает содержание и структуру учебной... Безопасность жизнедеятельности : конспект лекций для студентов очной и заочной форм обучения / сост. В. М. Домашко; Южный федеральный... |
||
Рабочая программа дисциплины «безопасность жизнедеятельности» Направление подготовки «Безопасность жизнедеятельности»: Рабочая программа дисциплины / О. Г. Турлыбекова. – Челябинск: оу во «Южно-Уральский институт управления... |
Рабочая программа дисциплины безопасность жизнедеятельности квалификация (степень) выпускника Значение безопасности в современном мире. Безопасность и демография. Причины проявления опасности. Источники опасности, детерминизм... |
||
Российской федерации фгбоу впо «новгородский государственный университет... Безопасность жизнедеятельности. Методические рекомендации к практическим занятиям. Часть 2 /сост. Н. И. Николаева, Е. С. Минина,... |
Кафедра «охрана труда» положение о лаборатории «Экологическая безопасность и безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях» |
Поиск |