Нету требований к установке и монтажу станков? Виды виброизоляций

Методы снижения вибраций машин и оборудования

Разработка мероприятий по снижению производст­венных вибраций должна производиться одновременно с решением основной задачи современного машинострое­ния — комплексной механизации и автоматизации про­изводства. Введение дистанционного управления цехами и участками позволит полностью решить проблему за­щиты от вибраций.

В неавтоматизированных производствах осуществля­ют следующие методы по уменьшению вибраций: в ис­точнике возникновения, по снижению их на путях рас­пространения, по снижению вредного воздействия виб­раций на работающих путем соответствующей организа­ции труда, а также применения средств индивидуальной защитыи лечебно-профилактических мероприятий.

Основными методами борьбы с вибрациями машин и оборудования являются:

1) снижение вибраций воздействием на источник возбуждения (посредством снижения или ликвидации вынуждающих сил);

2) отстройка от режима резонанса путем рацио­нального выбора массы или жесткости колеблющейся системы;

3) вибродемпфирование — увеличение механического импеданса колеблющихся конструктивных элементов путем увеличения диссипативных сил при колебаниях с частотами, близкими к резонансным;

4) динамическое гашение колебаний — присоедине­ние к защищаемому объекту системы, реакции которой уменьшают размах вибрации объекта в точках присо­единения системы;

5) изменение конструктивных, элементов машин и строительных конструкций.

В соответствии с ГОСТ 12.4.046 - 78 методы вибраци­онной защиты могут быть также разделены на методы, снижающие параметры вибраций воздействием на ис­точник возбуждения, и методы, снижающие параметры вибраций на путях ее распространения от источника. Последние включают методы 2, 3, 4 приведенной вы­ше классификации, а также виброизоляцию и примене­ние средств индивидуальной защиты. Приведенная клас­сификация методов борьбы с вибрацией на путях рас­пространения справедлива для любого вида возбужде­ния вибраций: силового, кинематического, параметриче­ского и т. д. Возможна также классификация методов борьбы с вибрацией по наличию контакта оператора с вибрирующим объектом.

Виброизоляция. Этот способ защиты заключается в уменьшении передачи колебаний от источника воз­буждения защищаемому объекту при помощи устройств, помещаемых между ними. Виброизоляция осуществляется введением в колебательную систему дополни­тельной упругой связи, препятствующей передаче виб­раций от машины — источника колебаний к основанию или смежным элементам конструкции; эта упругая связь может также использоваться для ослабления передачи вибраций от основания на человека либо на защищае­мый агрегат.

Пример виброизолированной системы показан на рис.1.

Рис. 1. Система с виброизоляцией

 

Кроме виброизоляторов, примером виброзащиты яв­ляется установка гибких вставок в коммуникациях воз­духоводов и в местах их прохождения через строитель­ные конструкции, применение упругих прокладок в уз­лах крепления воздуховодов при монтаже, разделение гибкой связью перекрытий и несущих конструкций зда­ния, устройство так называемых «плавающих» полов (настил пола отделяется от перекрытия упругими про­кладками). Во всех случаях введение дополнительной упругой связи снижает передачу вибраций от источника смежным элементам конструкции (или грунту). Этот же принцип виброзащиты используют при конструиро­вании ручного механизированного инструмента.

Для виброизоляции стационарных машин с верти­кальной вынуждающей силой в машиностроении чаще всего применяют виброизолирующие опоры типа упру­гих прокладок или пружин (рис.2). Возможно исполь­зование их сочетания (комбинированные виброизоля­торы).

 

Пружинные виброизоляторы по сравнению с про­кладками имеют ряд преимуществ. Они могут приме­няться для изоляции колебаний как низких, так и высо­ких частот (обеспечивают любую деформацию), дольше сохраняют постоянство упругих свойств во времени, хо­рошо противостоят действию масел и температуры, отно­сительно малогабаритны.

Рис. 2. Виброизолирующие опоры: а — пружинные; б — резиновые виброизолято­ры

Однако они могут пропускать колебания высоких частот, так как ма­териал пружин (сталь) имеет малые внутренние по­тери, а в указанном диапазоне распола­гаются резонансные частоты пружин. По­ этому пружинные виброизоляторы в этом случае рекомендуется устанавливать на проклад­ки из упругих материалов типа резины (комбинированный виброизолятор).

При использова­нии виброизолято­ров типа резиновых прокладок следует предусматривать меры для обеспече­ния деформации в горизонтальной плоскости. Для это­го резиновые виброизоляторы должны либо иметь фор­му ребристых или дырчатых плит, либо разбиваться на ряд параллельно установленных виброизоляторов.

Виброизоляция будет эффективной, если фундамент (или перекрытие), на котором производится монтаж виброизоляторов, имеет достаточную массивность.

Активная виброзащита. Широкое распространение в промышленности получила так называемая активная виброзащита, которая предусматривает введение допол­нительного источника энергии, осуществляющего обрат­ную связь его от изолируемого объекта к системе виб­роизоляции, позволяющего регулировать по времени ха­рактеристики последней. Это приводит к быстрому зату­ханию колебаний в виброизолированной системе при внешних воздействиях.