Целью виброизоляции механизмов является создание таких условий на
пути распространения колебаний, которые увеличили бы необходимые потери и
тем самым уменьшили передаваемую от источника колебательную энергию.
Наибольшее распространение в настоящее время получили пружинные и
резиновые амортизаторы.
7.1.Пружинные амортизаторы целесообразно использовать для
виброизоляции при сравнительно низкой частоте менее 33Гц и значительной
амплитуде колебаний системы, а также при наличии высоких температур, масел,
паров щелочей и кислот. В качестве пружинных амортизаторов чаще всего
применяются стальные витые пружины, изготовляемые из прутка круглого
сечения.
7.1.1. Последовательность расчета пружинных амортизаторов
Для расчета пружины предназначенной для виброизоляции необходимы
следующие исходные данные:
а) статическая нагрузка Р
ст1
приходящаяся на один амортизатор, Н;
б) амплитуда колебательного смещения верхнего торца пружины при
рабочем режиме машины
z1
, м;
в) упругость пружины в вертикальном направлении k
z1
, Н/м;
г) допускаемое напряжение на кручение материала пружины [
], Н/м; (Табл.
7.1);
д) модуль упругости на сдвиг G, Н/м; (Табл. 7.1);
7.1.1.1. Расчетная нагрузка P
1
на одну пружину;
(7.1)
где Р
ст1
- статическая нагрузка, приходящаяся на одну пружину;
, (7.2)
где P- вес машины, H;
n- число пружин;
P
дин1
- динамическая нагрузка, приходящаяся на одну пружину, Н;
, (7.3)
где
z
амплитуда вертикальных колебаний объекта на рабочей частоте, м;
k
z1
- жесткость одного амортизатора в вертикальном направлении, Н/м;
(7.4)
где g- ускорение свободного падения, Н/м;
- угловая частота колебаний системы, рад/с; (f- частота в Гц)
k
z
- общая жесткость всех амортизаторов в вертикальном направлении:
, (7.5)
где m- масса механизма, подлежащего виброизоляции (включая массу
основания), ;
f
0z
- частота собственных колебаний системы, Гц: