Файл: Курсового проекта Проектирование виброизоляции агрегата с динамической нагрузкой.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 22

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Министерство образования и науки Российский Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)


Факультет инженерно-физический

Кафедра безопасности жизнедеятельности

ЗАДАНИЕ

К курсовому проекту студента 913-УЗБ группы Романов Сергей Александрович:
1. Тема курсового проекта: Проектирование виброизоляции агрегата с динамической нагрузкой
2. Срок сдачи студентом законченного проекта: _______ 2022 г.
3. Исходные данные к курсовому проекту (11 вариант):

Таблица 1 – Исходные данные

Обозначение вентилятора

Относительный диаметр колеса

Двигатель

Частота вращения рабочего колеса(вентилятора) об/мин

Масса, кг

типоразмер

мощность, кВт

РВ-80-75-8-С1

1,05

АИР132М6

7,5

960

287

Таблица 2 – Исходные данные

Балансировка

Общая масса частей, кг

Место установки вентилятора

Тип здания

динамическая

60,6

Тяжелые железобетонные перекрытие

здание офисов категории Б


4. Содержание курсового проекта (перечень подлежащих разработке вопросов):

А) теоретическая часть:

- характеристика объекта виброизоляции
- характеристика виброизоляторов;
- обоснование расчетным методом требуемого типа виброизолятора.

Б) расчетная часть;

В) подбор вентилятора из ряда выпускаемых серийно (по результатам расчета);

Г) конструкторская часть (деталировка не стандартных изделий, сборочный чертеж, спецификация).


5. Перечень материалов приложения:

1) «Обоснование расчетным методом типа и количества виброизолятора из ряда выпускаемых серийно»

2) «Сборный чертеж»

6. Дата выдачи задания_______2022 г.

Руководитель курсового проекта: Булгаков Андрей Борисович, доцент, кандидат технологических наук.

Задание принял к исполнению_________2022 г. _____________

РЕФЕРАТ
Курсовой проект содержит 36 с., 12 рисунков, 6 таблиц, 5 приложений, 10 источников.
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ, ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ, ВЕНТИЛЯТОР ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ВИБРОИЗОЛЯТОР ПРУЖИННЫЙ, ВИБРОИЗОЛЯТОР РЕЗИНОВЫЙ
В данной работе проведен расчет виброизоляции вентилятора РВ-80-75-8-С1 с динамической нагрузкой, установленного на железобетонные перекрытия в здании офисов категории Б. Приведены технические данные о вентиляторе и виброизоляторе. Выполнен сборный чертеж вентилятора с пригрузочной плитой и виброизоляторами, с учетом вех габаритно-присоединительных размеров.

Цель работы – проектирование виброизоляции агрегата для обеспечения допустимых уровней шума и вибраций в помещениях жилых и общественных зданий, создаваемых работой инженерного оборудования.

Расчет проведен в соответствии с методикой, изложенной в пособии к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от шума и вибрации инженерного оборудования в жилых и общественных здания».

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ 4

1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 6

1.1 Характеристики вентиляторов 6

1.1.1 Классификация вентиляторов 7

1.1.2 Характеристика объекта виброизоляции 10

1.2Характеристика виброизоляторов 11

1.2.1Резиновые виброилозяторы 15

1.2.2Пружинные виброизоляторы 17

1.2.3Принцип действия виброизолятора 18

1.3Обоснование модели виброизолятора для вентилятора РВ-80-75-8-С1 19

2.РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 24

3.КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 35

ПРИЛОЖЕНИЕ А 37

Вентилятор ВР-80-75-8-1С 37

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 39

Виброизолятор типа ДО-43 39

ПРИЛОЖЕНИЕ В 41

Пригрузочная плита 41

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 42

Основание вентилятора ВР-80-75-8-1С 42

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 43

Труба стальная 43



ВВЕДЕНИЕ


Для нормального функционирования любого предприятия необходимо обеспечить безопасные условия труда, соответствующие требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

В данном проекте рассматривается такой производственный фактор как вибрация. Вибрацией сопровождается работа стационарных и передвижных машин, механизмов и агрегатов, в основу действия которых положено вращательное и возвратно-поступательное движение. Устранение причин возникновение вибрации конструктивными и технологическими решениями является наиболее рациональной мерой. Снижение интенсивности вибрации на пути распространения можно осуществить динамическим гашением и виброизоляцией.

Виброизоляция – способ защиты о вибрации, заключающийся в уменьшении передачи вибрации от источников возбуждения защищаемому объекту при помощи дополнительных устройств упругой связи – фундаментов и виброизоляторов, помещаемых между ними. Эта упругая связь может использоваться для ослабления передачи вибрации от основания на человека либо на защищаемый агрегат.

Воздействие производственной вибрации на человека вызывает изменения как физиологического, так и функционального состояния организма человека. Поэтому оборудование, создающее вибрацию необходимо виброизолировать. В данной работе рассматривается расчетный метод проектирования виброизоляции.

Объектом исследования курсового проекта является радиальный вентилятор типа РВ-80-75-8-С1.

Предметом исследования – виброизоляция объекта исследования.

Цель курсового проекта – подбор и обоснование типа виброизолятора для заданного вентилятора.

Для достижения поставленной задачи в данной работе решаются следующие задачи:

- дать классификацию вентиляторов и виброизоляторов;

- раскрыть теоретические аспекты виброизоляции;

- обосновать виброизолятор, обеспечивающий требуемую эффективность акустической виброизоляции;

- разработать сборочный чертеж вентилятора с виброизоляторами.


  1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ




    1. Характеристики вентиляторов

Вентилятор – механическое устройство, служащее для перемещения воздуха по воздуходувам, или непосредственной подачи либо забора воздуха из помещения. Основными характеристиками вентиляторов являются следующие параметры:


- расход воздуха, м3/ч;

- полное давление, Па;

- частота вращения, об/мин;

- потребляемая мощность на приводе вентилятора, кВт;

- коэффициент полезного действия вентилятора, учитывающий, механические потери, потери мощности на различные виды в рабочих органах вентилятора; объемные потери, в результате утечек через щели и аэродинамические потери в проточной части вентилятора;

- уровень звукового давления, дБ;

1.1.1 Классификация вентиляторов


В общем случае вентилятор – ротор, на который определенным образом закреплены лопатки, который при вращении ротора, сталкиваясь с воздухом, отбрасывают его. От положения и формы лопаток зависит направление, в котором отбрасывается воздух. Существует несколько основных видов по типу конструкции вентиляторов, используемых для перемещения воздуха:

  1. Осевые (аксиальные) вентиляторы.

В осевых вентиляторах рабочее колесо почти всегда насаживается на ось электрического двигателя. Вращаясь, лопасти колеса захватывают воздух и перемещают его в направлении оси. Перемещение воздуха в других направлениях не происходит, осевые вентиляторы просты в изготовлении, но при этом имеют самый большой КПД, в сравнении с другими вентиляторами. Благодаря таким свойствам являются наиболее распространенными.



Рисунок 1 – Осевой вентилятор [1]
Примеры применения аксиальных вентиляторов: малые вентиляторы охлаждения электроники (кулеры), бытовые вентиляторы, вентиляторы для турбовентиляторных авиационных двигателей, шахтные вентиляторы, вентиляторы дымоудаления, вентиляторы аэродинамических труб.

  1. Центробежные (радиальные) вентиляторы.

Радиальный вентилятор – это лопаточное колесо, расположенное в спиральном кожухе. Поток воздуха или газа, поступающий во вращающиеся в рабочее колесо, попадает в канал между его лопатками и изменяет движение направления с осевого на радиальное. Поток двигается в радиальном направлении к периферии колеса, сжимается и под действием центробежной силы отбрасывается в спиральный кожух и далее направляется в выходное отверстие.

Для того чтобы насадить колесо на вал, лопатки скрепляются с помощью переднего и заднего ступица по окружности.




Рисунок 2 – Радиальный вентилятор [2]

  1. Диаметральные (тангенциальные) вентиляторы.

Диаметральный вентилятор – это барабанное рабочее колесо с лопатками, загнутыми вперед, в корпусе, который имеет на входе патрубок и на выходе диффузор.

Воздух забирается по всей длине вентилятора с фронтальной стороны устройства. Воздух увлекается вращающимися лопатками, а потом благодаря диффузору приобретает ускорение в нужном направлении. То есть в тангенциальных вентиляторах воздух поступает вдоль периферии ротора, и движется к выходу подобно тому, как это происходит в центробежном вентиляторе. Такие вентиляторы производят равномерный воздушный поток вдоль всей ширины вентилятора и бесшумны при работе. Однако они сравнительно громоздки, имеют большой расход воздуха и низкое воздушное давление. Достоинство – низкий уровень создаваемого шума.



Рисунок 3 – Прохождение потока воздуха через диаметральный вентилятор [3]
Существует еще несколько классификаций вентиляторов:

  1. По направлению вращения рабочего колеса:

- вентилятора правого вращения – с вращением колеса по часовой стрелке (если смотреть со стороны привода);

- вентиляторы левого вращения – с вращением колеса против часовой стрелки.

2. По величине полного давления:

- низкого давления – до 1000 Па. К ним относятся вентиляторы средней и большой быстроходности, у которых рабочие колеса имеют широкие листовые лопатки. Максимальная окружная скорость таких колес не превышает 50 м/с. Вентиляторы низкого давления широко используются в вентиляционных системах.

- среднего давления – от 1000 до 3000 Па. Эти вентиляторы имеют лопатки, загнутые как по направлению вращения колеса, так и против направления его вращения. Максимальная окружная скорость достигает 80 м/с. Вентиляторы применяются в вентиляционных и технологических установках различного назначения.

- высокого давления – от 3000 до 12000 Па. Рабочие колеса вентиляторов высокого давления, как правило, имеют лопатки, загнутые назад так как они более эффективны. Окружная скорость рабочих колес больше 80 м/с.

3. Вентиляторы специального исполнения:

- теплостойкие – для перемещения газа с температурой от 80ºС до 200ºС;