Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

методич. указания для электриков заочников

.pdf
Скачиваний:
25
Добавлен:
12.03.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

где n1 = 2, допускаем, что масса оператора распределяется на две пружины.

9. Определить диаметр прутка пружины по формуле

d 1,6

 

KP C

 

,см

 

 

 

где К= 1,18, коэффициент определяется по графику в зависимости от

С Dd 8

величиной 8 задаемся; D - средний диаметр пружины, [ ] =4500 кг/см2 -допустимое напряжение на срез.

10. Расчетный диаметр d прутка пружины округлить до диаметра d1, принятого в ГОСТе на пружинную проволоку, и проверить напряжение на срез в прутке по формуле

2,56 KP C d1

1 1. Определение числа рабочих витков пружины по формуле

i1

 

Gd1

8K C3

 

 

 

 

z

где С = 8∙ 1 05 кг/см2 - модуль упругости на сдвиг для стали.

12. Определение полного числа витков пружины:

i i1 i2

где i2 - число нерабочих витков, определяется i2 = 1,5 при i1 < 7 и i2 = 2

при

i1 7

13.Определение шага витка h=0,25D, см.

14.Определение высоты ненагруженной пружины H0 =ih + (i2-0,5)d1,

см,

15. В результате расчета должно быть Но/D 1,5.

16. При решении задачи также рекомендуется пользоваться. Рекомендациями ЦНИИСК по уменьшению вредных вибраций рабочих мест на предприятиях железобетонных изделий.

ЗАДАЧА 31

Рассчитать виброизолирующее основание под центробежный вентилятор с клиноременной передачей от электродвигателя, установленный на железобетонном перекрытии помещения.

Исходные данные: вентилятор массой Qв кг имеет число оборотов пв = 420 об/мин; электродвигатель массой Qэ кг имеет число оборотов пэ =975 об/мин; масса шкива вентилятора Qш = 30 кг; эксцентриситет вращающихся частей вентилятора = 0,2 мм; в конструкции принять пружинные виброизоляторы; масса вращающихся частей вентилятора Qв.ч=450 кг; масса металлической рамы под вентилятор и электродвигатель Qр= 500 кг.

Задачу решить по варианту, номер которого совпадает с предпоследней цифрой учебного шифра:

Исходные

 

 

 

 

Варианты

 

 

 

 

данные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qв, кг

1300

1400

1500

1600

1700

1600

1500

1400

1300

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qэ, кг

275

300

325

350

350

400

375

350

325

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указания к решению задачи

1.Учитывая, что пв < пэ, за расчетную скорость п принимается пв, т. е,

п= пв = 420 об/мин.

2.По табл. Пособия по акустической виброизоляции машин [11] при-

нимаем требуемую эффективность виброизоляции Lтр = 20 дБ, для

пв= 420 об/мин;

3.Определение частоты вынуждающей силы по формуле f= n/60, Гц.

4.По графику рис. 3 указанного пособия, по данным п и f принимается допустимая частота собственных вертикальных колебаний виброизолированной установки fz доп = 2,2 Гц;

5.Определение минимальной массы виброизолируемой установки по формуле

Q

 

2,5 Qв.ч.

кг.

 

в.у.

 

aдоп

 

 

где адоп = 0,18 мм, допускаемая амплитуда смещения центра тяжести установки принимается в зависимости от пэл по табл. 4 пособия;

6. Определение общей массы установки Qобщ= Q в + Qэ + Qр+ Qш , кг.

7. Определение требуемой суммарной жесткости виброизоляторов в вертикальном направлении:

Kz 4 f 2 , доп Qобщ z g

где g= 980 см/с2 - ускорение свободного падения.

8. Определение размещения в плане по углам рамы пви = 4 виброизоляторов, т. е. определение расстояния между центрами крепления виброизоляторов от центра тяжести установки по формулам

 

 

 

 

 

 

 

вх

 

2,25

I y g

 

h2 , см

Qобщ

 

 

 

 

 

 

by

 

2,25

I x g

 

h2 , см

Qобщ

 

 

 

 

 

 

 

где h = 100 см - превышение центра тяжести установки над уровнем виброиэоляторов; IХ= 25000 кг∙см∙с2; IУ = 20000 кг∙см∙с2, моменты инерции установки относительно осей X, Y, проходящих через ее центр тяжести (методика расчета их изложена в указанном пособии).

Примечание. Расстояния bх и bу произвольно принимать недопустимо, так как могут измениться частоты собственных вращательных колебаний установки. Кроме того, виброизоляторы не будут иметь одинаковую статическую осадку. Это примечание надо иметь в виду, так как во многих учебных пособиях это не оговаривается.

9. Определение статической нагрузки на одну пружину виброизолятора:

Pст Qобщ , кг n ви m

где т = 2 — число пружин в одном виброизоляторе.

10. Определение расчетной нагрузки на одну пружину (с учетом динамической нагрузки):

Ррасч Рст 1,5 4 faдоп Pст , кг

10g

11. Определение допустимой нагрузки на одну пружину (с учетом динамической нагрузки):

КТР nKzm , кг.

ви

1 2. Определение диаметра прутка пружины:

d 1,6

 

КР

расчС

 

, см

 

 

 

 

 

 

где = 3500 кг/см, углеродистая сталь марки 70, модуль упругостипри сдвиге G = 800 000 кг/см2.

13. Определение эффективности от рассчитанных виброизоляторов:

L 20 lg( f 2 / f z2 1), дБ

где f z

1

 

 

Kтр g

 

 

 

 

 

 

, Гц

2

 

 

 

 

Pст

Расчет будет удовлетворять, если L >ΔLтр , т.е. L > 20 дБ. Если это условие не будет соблюдено, то расчет необходимо повторить с изменением принятых исходных данных.

Составить эскиз виброизолирующей установки под вентилятор.

При решении Задачи рекомендуется пользоваться кроме указанного выше пособия [11,12].

ЗАДАЧА 33

Рассчитать систему защиты занулением от поражения электрическим током на машиностроительном заводе. Исходные данные:

а) линейное напряжение в сети UЛ= 6 кВ;

б) заземляющее устройство состоит из стержней l = 2500 мм и

в) стержни размещаются по периметру 30x70 м;

г) общая длина подключенных к сети воздушных линий - lв км;

д) общая длина подключенных к сети кабельных линий lк, км;

е) удельное сопротивление грунта - ρиз, 102 Ом∙м [8].

Задача 34.

В момент времени Т2 уровень радиации на территории объекта составил Р, Р/ч. Определить уровень радиации на объекте на 1 ч. после взрыва и зону, в которой находится объект, если яд. удар нанесен в момент времени Т1.

Т1=10 ч,мин; Т2=12,30 ч,мин. Р= 20Р/ч.

Задача 35

Уровень радиации на 1 ч. после взрыва составил 30 Р/ч. Определить дозу, которую получают рабочие объекта на открытой местности и в производственных помещениях за время Т, если облучение началось через время Тн после взрыва. Т= 3 ч, Тн= 5 ч.

Задача 36.

В момент времени Т2 уровень радиации на территории объекта составил Р, Р/ч. Определить уровень радиации на объекте на 1 ч. после взрыва и зону, в которой находится объект, если яд. удар нанесен в момент времени Т1. Т1=9

ч,мин; Т2=12,30 ч,мин. Р= 10Р/ч.

Задача 37.

Уровень радиации на 1 ч. после взрыва составил 30 Р/ч. Определить дозу, которую получают рабочие объекта на открытой местности и в производственных помещениях за время Т, если облучение началось через время Тн после взрыва. Т= 4 ч, Тн= 5 ч.

Задача 38

На расстоянии 15,5 км от производственного объекта произошёл наземный ядерный взрыв мощностью 200 кт. Направление среднего ветра на объект со скорость – 25 км/ч. Объект состоит из МТП и мастерской, расположенных на расстоянии 1,3 км друг от друга. Количество людей работающих в МТП – 37 чел., из них 4 женщины. Количество людей в мастерской – 12 чел., в т.ч. 3 женщины. Допустимая доза облучения за 4 суток 35 Р. Рассчитать данные, обеспечивающие условия длительного пребывания людей в ПРУ при взрыве ядерного боеприпаса

Задание 39.

Рассчитать систему заземления. Исходные данные: двухслойный грунт. Удельное сопротивление верхнего слоя 100 Ом*м, нижнего слоя 135 Ом*м. Толщина верхнего слоя 1,2 м.

Задание 40.

Рассчитать систему заземления. Исходные данные: двухслойный грунт. Удельное сопротивление верхнего слоя 170 Ом*м, нижнего слоя 135 Ом*м. Толщина верхнего слоя 1,2 м.

Задание 41.

Рассчитать систему заземления. Исходные данные: двухслойный грунт. Удельное сопротивление верхнего слоя 80 Ом*м, нижнего слоя 135 Ом*м. Толщина верхнего слоя 1 м.

Задание 42.

Произвести расчет молниезащитных устройств.

1. Исходные данные. Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты Б.

Длина А=10м, ширина В=5,8м, высота Н=5,6м.

2. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод. Зона защиты Б.

Длина А=16м, ширина В=4,8м, высота Н=5м.

3. Исходные данные. Тросовый одиночный молниеотвод. Зона защиты Б.

Длина А=20м, ширина В=3,8м, высота Н=4,6м.

4. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод разной высоты. Зона защиты Б.

Длина А1=10м, А2=4м, высота Н1=4м, высота Н2=6м. ширина В=4м. 5. Исходные данные. Многостержневой молниеотвод. Зона защиты Б.

Длина А=20м, ширина В=18м, высота Н=4м.

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод.

Длина А=20м, ширина В=18м, высота Н=4м.

Задание 43.

Произвести расчет молниезащитных устройств.

1. Исходные данные. Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты А.

Длина А=10м, ширина В=5,8м, высота Н=5,6м.

2. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод. Зона защиты А.

Длина А=16м, ширина В=4,8м, высота Н=5м.

3. Исходные данные. Тросовый одиночный молниеотвод. Зона защиты А.

Длина А=20м, ширина В=3,8м, высота Н=4,6м.

4. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод разной высоты. Зона защиты А.

Длина А1=10м, А2=4м, высота Н1=4м, высота Н2=6м. ширина В=4м. 5. Исходные данные. Многостержневой молниеотвод. Зона защиты А.

Длина А=20м, ширина В=18м, высота Н=4м.

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод.

Длина А=18м, ширина В=16м, высота Н=4,5м.

Задание 44.

Произвести расчет молниезащитных устройств.

1. Исходные данные. Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты Б.

Длина А=9м, ширина В=4,8м, высота Н=5м.

2. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод. Зона защиты Б.

Длина А=12м, ширина В=4м, высота Н=6м.

3. Исходные данные. Тросовый одиночный молниеотвод. Зона защиты Б.

Длина А=28м, ширина В=6,8м, высота Н=4м.

4. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод разной высоты. Зона защиты Б.

Длина А1=14м, А2=7м, высота Н1=3м, высота Н2=5м. ширина В=6м.

5. Исходные данные. Многостержневой молниеотвод. Зона защиты Б.

Длина А=22м, ширина В=18м, высота Н=5м.

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод.

Длина А=10м, ширина В=8м, высота Н=5м.

Задание 45

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений автомобильной мастерской: гараж 8х6х4м; участок диагностики 5х4х3м; помещение персонала 3х3х3м, участок ремонта двигателей 6х6х3. Определить класс пожаро- и взрывоопасности всего здания. Определить степень огнестойкости здания выполненного из кирпича. Перекрытия – ж/б плиты.

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров данного объекта.

Задание 46

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений хлебозавода: печной цех 17х10х5м; склад муки 6х6х5м; помещение персонала 4х4х5м.

Определить класс пожаро- и взрывоопасности всего здания. Определить степень огнестойкости здания выполненного из кирпича. Перекрытия – деревянные.

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров данного объекта.

Задание 47

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений столовой: кухня 6х3х3м; столовый зал 13х12х3м; помещение персонала 3х3х3м, моечная 3х3х3. Определить класс пожаро- и взрывоопасности всего здания. Определить степень огнестойкости здания выполненного из кирпича. Перекрытия – ж/б плиты.

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров данного объекта.

Задание 48

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты территории организации размерами 100х88м, на которой находятся: газогенераторный пункт, склад спирта, сварочный участок и склад горючих материалов.

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных автоцистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возможных пожаров. Высота и ширина всех зданий не превышает 50м. принять тип пожарного ствола «Б».

Задание 49

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты территории организации размерами 150х88м, на которой находятся: газогенераторный пункт, склад спирта и склад горючих материалов.

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных автоцистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возможных пожаров. Высота и ширина всех зданий не превышает 50м. принять тип пожарного ствола «А».

Задание 50

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты территории организации размерами 170х125м, на которой находятся: 3 склада бензина, 2 склада спирта, 2 склада карбида кальция.

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных автоцистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возможных пожаров. Высота и ширина всех зданий не превышает 50м. Принять тип пожарного ствола

«А».

Задание 51

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ремонтного предприятия, имеющего следующие характеристики:

категория производства Г;

степень огнестойкости зданий II;

объем зданий 21000 м3;

наибольшая высота зданий 4 м.

Задание 52

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ремонтного предприятия, имеющего следующие характеристики:

категория производства В;

степень огнестойкости зданий V;

объем зданий 150000 м3;

наибольшая высота зданий 11 м.

Задание 53

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ремонтного предприятия, имеющего следующие характеристики: