Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИИ

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 24.11.2024

28

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

  1.  Изучение и определение вибрационных характеристик оборудования.
  2.  Определение и оценка вибрационной нагрузки на оператора.
  3.  Разработка и оценка эффективности мероприятий по виброзащите.

1. Основные положения

Вибрация – это колебания любой упругой среды. Колебаниями называются движения, обладающие той или иной степенью повторяемости во времени. В соответствии с ГОСТ 24346-80 "Вибрация. Термины и определения" под вибрацией понимают движение точки или механической системы, при котором происходит поочередное возрастание и убывание во времени значений, по крайней мере, одной координаты.

Основными параметрами вибрации, происходящей по синусоидальному закону (описывающему гармонические колебания) являются амплитуда перемещения А, м, и частота f, Гц (рис. 1).

Рис. 1. Основные параметры вибрации

Синусоидальный закон определен формулой:

. (1)

Величина А, равная максимальному абсолютному значению Х, называется амплитудой колебания. Выражение  определяет значение Х в данный момент времени t и называется фазой колебания, где  – начальная фаза. Величина называется циклической или круговой частотой:

, (2)

где  – период колебания, с.

Волнами называют процесс распространения любого вида возмущения, т.е. изменения состояния. Скорость перемещения возмущения в пространстве называется скоростью волны. При распространении механических волн частицы среды совершают колебательные движения относительно некоторых положений, являющихся положением равновесия. Скорость колебательного движения частиц среды называется колебательной скоростью или виброскоростью , мс–1, определяемой по формуле:

. (3)

Виброускорение а, мс–2, соответственно равно:

. (4)

Учитывая, что абсолютные значения виброскорости и виброускорения изменяются в очень широких пределах, в практике виброакустических исследований используют их логарифмические уровни , , дБ:

, (5)

, (6)

где  – среднее квадратическое значение виброскорости, мс–1;

= 510–8 мс–1 – пороговое значение виброскорости;

– среднее квадратическое значение виброускорения, мс–2;

= 10-6 мс–2 – пороговое значение виброускорения.

Классификация вибрации, воздействующей на человека–оператора (ГОСТ 12.1.012 – 90)

1. По способу передачи на человека различают общую и локальную вибрации.

Общая вибрация передается через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека.

Локальная вибрация передается через руки человека.

Вибрация, воздействующая на ноги сидящего человека и на предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями рабочих столов, может быть отнесена к локальной вибрации.

2. По направлению действия вибрацию подразделяют в соответствии с направлением осей ортогональной системы координат (рис. 2).

Для общей вибрации ось Z0 – вертикальная, перпендикулярная к опорной поверхности, ось X0 – горизонтальная от спины к груди, ось Y0 – горизонтальная от правого плеча к левому.

Для локальной вибрации ось Хл совпадает или параллельна оси места охвата источника вибрации (рукоятки, рулевого колеса, рычага управления, обрабатываемого изделия, удерживаемого в руках). Ось Zл лежит в плоскости, образованной осью Хл в направлении подачи или приложения силы, и направлена вдоль оси предплечья. Ось Yл направлена от ладони.

3. Общая вибрация в зависимости от источника возникновения (вида оборудования) подразделяется на следующие категории (табл. П.2):

1 – транспортная;

2 – транспортно-технологическая;

3 тип "а" – технологическая, создаваемая стационарным оборудованием;

3 тип "б" – технологическая в производственных помещениях, где нет генерирующих вибрацию машин (примечание к табл. П.2);

3 тип "в" – технологическая на рабочих местах работников умственного труда.

Рис. 2. Направление координатных осей при действии вибрации:
а) – общая вибрация; б) – локальная вибрация

4. По временной характеристике различаются:

  •  постоянная вибрация: для которой спектральные или корректированные по частоте значения виброскорости или виброускорения за время наблюдения изменяются не более чем в 2 раза (уровни Lv, La – не более чем на 6 дБ);
  •  непостоянная вибрация: для которой эти параметры за время наблюдения изменяются более чем в 2 раза (уровни Lv, La – более чем на 6 дБ).

Спектральные параметры – это параметры вибрации в октавных и 1/3-октавных полосах частот; корректированные по частоте – общие одночисловые параметры вибрации для всего диапазона частот, создаваемого источником вибрации.

Влияние вибрации на организм человека

Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов, которые начинаются с концевых фаланг пальцев и распространяются на всю кисть, предплечье, захватывают сосуды сердца. Вследствие этого происходит ухудшение снабжения конечностей кровью. Одновременно наблюдается воздействие вибрации на нервные окончания, мышечные и костные ткани, выражающееся в понижении болевой, вибрационной, температурной и тактильной чувствительности кожи, окостенении сухожилий мышц и отложении солей в суставах кистей рук и пальцев, что приводит к болям, деформациям и уменьшению подвижности суставов. Вибрационная болезнь, вызванная воздействием локальной вибрации, может развиться при неблагоприятных условиях уже через несколько месяцев после начала работы.

При вибрационной болезни, связанной с воздействием общей вибрации, работающие жалуются на головные боли, ощущение шума и тяжести в голове, головокружение, слабость, быструю утомляемость, раздражительность, плохой сон, потерю аппетита, тошноту, склонность к обморочным состояниям.

При выраженных случаях заболевания возможны повышение температуры тела, вестибулярные нарушения, расстройство центральной нервной системы, резкое исхудание, облысение, повышение желудочной секреции, лейкоцитоз, тенденция к лимфоцитозу, нарушение основного, углеводного, жирового и водного обмена. Могут иметь место микросимптомы очагового поражения больших полушарий мозга, стволового отдела и спинного мозга, изменения со стороны нервной периферической системы и опорно-двигательного аппарата.

Очень опасно совпадение частоты вынужденных колебаний с частотой собственных колебаний организма человека (4-30 Гц), что может привести к резонансному явлению и механическому повреждению некоторых органов.

Нормирование параметров вибрации

Санитарные нормы параметров вибрации приведены в ГОСТ 12.1.012-90 "Вибрационная безопасность" и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Про-изводственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий".

Нормируемыми параметрами вибрации являются спектральные и корректированные по частоте средние квадратические значения виброускорения , виброскорости  и их логарифмические уровни ,  (табл. П.3-П.8).

При нормировании параметров вибрации учитываются следующие факторы.

  1.  Вид вибрации (общая, локальная, вертикальная, горизонтальная).
  2.  Категория общей вибрации в зависимости от источника ее возникновения (транспортная, транспортно-технологическая, технологические 3а, 3б, 3в).
  3.  Временная характеристика вибрации (постоянная, непостоянная). При непостоянной вибрации нормой вибрационной нагрузки на оператора являются одночисловые эквивалентные корректированные значения контролируемых параметров.
  4.  Нормируемый диапазон частот:
  •  для локальной вибрации в виде октавных полос со среднегеометрическими частотами 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц;
  •  для общей вибрации – октавных полос со среднегеометрическими частотами 1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Гц;
  •  для общей вибрации – 1/3 октавных полос со среднегеометрическими частотами от 0.8 до 80 Гц.
  1.  Длительность действия вибрации. При длительности действия вибрации менее 8 ч. (480 мин.) допустимые значения виброускорения и виброскорости определяются по формулам:

, (7)

, (8)

где ,   допустимые значения виброускорения и виброскорости при длительности действия в течение 8 ч. (по ГОСТ 12.1.012-90, СН 2.2.4/2.1.8.566-96);

Т – фактическое время воздействия вибрации, мин.

Допустимые значения уровней виброскорости и виброускорения с учетом длительности действия определяются по формулам (5-6) или по табл. П.9, П.10 и формулам (9-10):

, (9)

, (10)

где ,  – допустимые значения уровней виброускорения, виброскорости при длительности воздействия в течение 8 часов по ГОСТ 12.1.012-90, СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

Причины возникновения вибрации

  1.  Неуравновешенные силовые воздействия, источниками которых могут быть детали и узлы оборудования, имеющие возвратно-поступательное движение (кривошипно-шатунные механизмы, вибротрамбовки, лесопильные рамы, фанерострогальные станки и т.п.).
  2.  Неуравновешенные вращающиеся массы (ручной электрический и пневматический инструмент, режущий инструмент станков, электродвигатели, вентиляторы и т.п.).
  3.  Соударение деталей узлов в процессе работы оборудования (зубчатые соединения, подшипниковые узлы и т.п.).
  4.  Взаимодействие рабочих органов оборудования с обрабатываемым материалом (режущие инструменты металло- и деревообрабатывающих станков, грейферы грузоподъемных кранов, лесозаготовительных машин, ковши, отвалы, ножи строительно-дорожных машин и т.п.).
  5.  Кинематическое возбуждение вибрации при движении машин и механизмов по неровной опорной поверхности (автомобили, электро- и автопогрузчики, трактора, лесозаготовительные машины, тягачи, строительно-дорожные машины, наземный транспорт и т.п.).
  6.  Гидроаэродинамические воздействия, возникающие при работе оборудования (гидроприводы, пневмоприводы, вентиляторы и т.п.).
  7.  Износ оборудования, некачественные сборка узлов, монтаж оборудования.

Методы обеспечения вибробезопасности

ГОСТ 12.1.012-90 "Вибрационная безопасность" предусматривает технические и организационные методы защиты от вибрации. Наиболее эффективны технические методы, которые в свою очередь подразделяются на методы, уменьшающие параметры вибрации в источнике ее возбуждения, и методы защиты от вибрации на путях ее распространения.

К основным методам, уменьшающим параметры вибрации в источнике ее возбуждения, относятся следующие.

1. При проектировании:

  •  изменение конструктивных элементов источника возбуждения, обеспечивающее их безударное взаимодействие (замена прямозубых шестерен на косозубые, шевронные; замена кулачковых и кривошипных механизмов равномерновращающимися, механизмами с гидроприводами; применение на станках ножевых валов с винтообразной режущей кромкой и т.п.);
  •  изменение характера возбуждающих воздействий;
  •  выбор режима работы оборудования (например, изменение частоты колебаний);
  •  замена возвратно-поступательных движений вращательными;
  •  замена подшипников качения на подшипники скольжения;
  •  отстройка от режима резонанса изменением массы и жесткости оборудования или установлением нового рабочего режима.

2. При изготовлении деталей:

  •  использование материалов в соответствии с Техническими условиями;
  •  повышение класса точности обработки, соблюдение допусков;
  •  термическая обработка в соответствии с установленными режимами.

3. При сборке узлов, оборудования:

  •  качественная центровка приводного и приводимого механизмов;
  •  качественная балансировка вращающихся масс;
  •  обеспечение необходимой жесткости соединения.

4. При монтаже стационарного оборудования:

  •  обеспечение соответствия массы и конструкции фундамента величине усилий, возникающих при работе оборудования;
  •  установка оборудования на виброизолирующее основание;
  •  качественное крепление оборудования к фундаменту.

5. При эксплуатации оборудования – своевременное и качественное техобслуживание:

  •  смазка сопряженных деталей;
  •  замена изношенных деталей;
  •  обеспечение необходимой жесткости соединений.

К основным методам защиты от вибрации на путях ее распространения относятся следующие:

  1.  Виброизоляция. Этот способ защиты заключается в уменьшении передачи колебаний от источника возбуждения оборудования защищаемому объекту (основанию, рабочему месту, строительной конструкции) при помощи устройств, помещаемых между ними (виброизоляторов, пружин, упругих прокладок). Эффективность виброизоляции определяется коэффициентом передачи КП, который рассчитывается по формуле:

, (11)

где , ,  – амплитуда виброперемещения, виброскорость, виброускорение на рабочем месте;

, ,  – амплитуда виброперемещения, виброскорость, виброускорение на рабочем месте при использовании виброзащитного модуля.

Эффективность виброизоляции в децибелах определяют по формуле:

. (12)

Эффективность виброизоляции в процентах определяют по формуле:

%, (13)

где  – среднее квадратическое значение виброскорости до применения виброзащиты, м/с;  – среднее квадратическое значение виброскорости после применения виброзащиты, м/с.

2. Динамическое виброгашение. Динамическое гашение вибрации осуществляют путем установки оборудования на фундамент с определенной массой или применением динамических виброгасителей. Динамические виброгасители представляют собой дополнительную колебательную систему, собственная частота которой  настроена на основную частоту  колебаний оборудования, вибрация которого снижается. Подбором массы и жесткости виброгасителя обеспечивается выполнение условия . Виброгаситель жестко крепится на вибрирующем оборудовании, поэтому в нем в каждый момент времени возбуждаются колебания, находящиеся в противофазе с колебаниями оборудования.

3. Вибродемпфирование (вибропоглощение). Это процесс уменьшения уровня вибрации защищаемого объекта путем превращения энергии механических колебаний данной колеблющейся системы в тепловую энергию.

Уменьшение параметров вибрации может осуществляться:

  •  использованием в качестве конструкционных материалов с большим внутренним трением (сплавы на основе меди, никеля, кобальта, марганца с содержанием меди, магниевые сплавы, твердые пластмассы, прессованная древесина, твердая резина);
  •  нанесением на вибрирующие поверхности упруго вязких материалов, обладающих большими потерями на внутреннее трение (жесткие, мягкие, комбинированные вибродемпфирующие покрытия);
  •  применением поверхностного трения (например, при колебаниях изгиба двух скрепленных и плотно прилегающих друг к другу пластин).

При кинематическом возбуждении вибрации применяются следующие методы по ее снижению:

  •  изменение конструкции элементов оборудования;
  •  уменьшение неровностей пути перемещения самоходных и транспортных машин;
  •  повышение амортизирующей способности опорных элементов самоходных и транспортных машин.

Эффективными способами защиты работающих от действия вибрации являются дистанционное управление, автоматизация производственных процессов.

Если техническими методами невозможно снизить уровень вибрации до гигиенических норм, рекомендуется использование средств индивидуальной защиты: виброзащитных рукавиц, перчаток, виброзащитной обуви.

К организационным методам защиты от вибрации относятся следующие:

  •  Нормирование параметров вибрации.
  •  Контроль за уровнем вибрации на рабочих местах.
  •  Организация рационального режима труда и отдыха.
  •  Исключение контакта работающих с вибрирующими элементами.
  •  Выбор оборудования с наименьшими параметрами вибрации.
  •  Своевременное техобслуживание оборудования.
  •  Профилактическое лечение.
  •  Обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и устройствами (ручными, ножными ваннами и т.п.).

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ часть

Работа состоит из экспериментальной и расчетной частей. В экспериментальной части нужно сделать оценку условий труда по вибрации, выполнив измерения фактических параметров вибрации и сравнив их с допустимыми. В расчетной части должны быть решены задачи. Исходные данные для расчетов представлены в табл. П.11.

Описание экспериментальной установки

Экспериментальная установка представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема экспериментальной установки для измерения параметров вибрации

Установка включает в свой состав: вибростенд 1, генератор электрических сигналов 2, измеритель шума и вибрации 3, объект виброизоля-
ции 4 (имитирующий рабочее место) с вибродатчиком, виброзащитный модуль 5.

Источником вибрации является вибростенд, имитирующий производственное оборудование, приборы, инструменты, генерирующие вибрацию. Вибростенд имеет электромагнитную систему возбуждения вибрации. Электрический сигнал подается на катушку возбуждения генератором сигналов 2 (рис. 4). Генератор позволяет формировать электрический сигнал большой мощности в широком диапазоне частот. Катушка возбуждения обеспечивает перемещение стола вибростенда с определенными частотой и амплитудой, что позволяет регулировать параметры создаваемой вибрации.

Внешний вид генератора сигналов представлен на рисунке 4.

Объект виброизоляции (рабочее место) представляет собой устройство, которое обеспечивает установку пластинки с вибродатчиком с целью измерения параметров вибрации. Массу объекта виброизоляции можно изменять за счет установки на нем дополнительных металлических пластин, входящих в его состав.

Виброзащитный модуль, назначением которого является уменьшение параметров вибрации, передающейся на рабочее место, представляет собой устройство, состоящее из двух параллельных пластин, между которыми установлены виброизоляторы или виброизолирующая прокладка. В качестве виброизоляторов применяются витые пружины с различным диаметром проволоки или плоские пружины, расположенные между пластинами, имеющими различную массу. В качестве виброизолирующей прокладки используется пенополиуретан.

Подготовка экспериментальной установки к работе

  1.  Установить вибростенд, генератор электрических сигналов и измеритель шума и вибрации на лабораторный стол.
    1.  Закрепить объект виброизоляции на вибростоле вибростенда.
    2.  Закрепить вибродатчик ДН-3 на объекте виброизоляции.
    3.  Соединить вибродатчик ДН-3 с измерителем шума и вибрации.
    4.  Подключить генератор сигналов к вибростенду и к сети переменного тока. Включить переключатель питания, расположенный на задней стенке генератора. Генератор готов к работе.

При измерении параметров вибрации можно использовать измерители шума и вибрации ВШВ 003-М2, ВШВ 003-М3.

Исследование параметров вибрации при помощи измерителя
шума и вибрации ВШВ-003-М
3

Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М3 позволяет измерить виброскорость, виброускорение, уровни виброскорости и виброускорения.

В приборе ВШВ-003-М3 используется принцип преобразования механических колебаний исследуемых объектов в пропорциональные им электрические сигналы, которые затем усиливаются, преобразуются и измеряются прибором измерительным.

В качестве преобразователей механических колебаний в электрические сигналы используются пьезоэлектрические виброизмерительные преобразователи, в которых пьезоэлементы испытывают деформации сжатия – растяжения, в результате чего на поверхности пьезоэлементов возникают электрические заряды, пропорциональные параметрам вибрации.

Панель прибора представлена на рис. 5.

Подготовка прибора к работе

  1.  Произвести контроль питания. Для этого переключатели установить в положения:

РОД РАБОТЫ – ,

ДЛТ 1, дБ  – 80,

ДЛТ 2, дБ  – 50.

Стрелка показывающего прибора должна находиться в пределах от 7 до 10 шкалы – 10 dB. О наличии питания также сигнализирует свечение одного из светодиодов переключателей ДЛТ 1 или ДЛТ 2.

  1.  Установить прибор в вертикальное или горизонтальное положение (в зависимости от того, в каком положении будут проводиться замеры), механическим корректором нуля показывающего прибора совместить стрелку с делением 0 шкалы 0–1.
  2.  Электрическая калибровка. Проводится каждый раз перед началом, а также по усмотрению оператора в процессе измерений.

3.1. Предусилитель ВПМ-101 соединить с эквивалентом вибропреобразователя и кабелем 5 м с разъемом  прибора измерительного. Вход эквивалента вибропреобразователя соединить кабелем 0,5 м с гнездом 50 mV прибора измерительного.

Переключатели прибора измерительного установить в положения:

ДЛТ 1, dB  – 40
ДЛТ 2,
dB  – 50
ФЛТ   – ЛИН
РОД РАБОТЫ –

3.2. Потенциометром установить стрелку показывающего прибора по шкале 0–1 на отметку: для прибора 19 – 0,48.

3.3. Переключатель РОД РАБОТЫ установить в положение 0.

3.4. Отсоединить кабель 0,5 м от гнезда 50 mV и эквивалента вибропреобразователя.

Установка вибропреобразователя

По частотному диапазону, в котором проводится измерение параметров вибрации, следует использовать вибропреобразоавтель ДН-3-М1, который устанавливается на объекте с помощью шпильки.

Проведение измерений

В лабораторной работе определяются уровни виброскорости как наиболее часто применяемые на практике.

Измерение общего уровня виброскорости , dB, и уровней виброскорости в октавных полосах частот Lvi, dB, производится в следующем порядке:

  1.  Вибропреобразователь ДН-3-М1 установить на исследуемом объекте, соединить с эквивалентом вибропреобразователя, который в свою очередь соединить с предусилителем ВПМ-101. Кнопка a/v должна быть выключена (отжата).
  2.  Переключатели прибора измерительного установить в положения:

ДЛТ 1, dB – 80

ДЛТ 2, dB – 50
ФЛТ  – 1 
Hz (при измерении общей вибрации)

– 10 Hz (при измерении локальной вибрации)

РОД РАБОТЫ – F или S

В положение S переключатель РОД РАБОТЫ устанавливается при возникновении колебаний стрелки показывающего прибора.

  1.  Включить (нажать) кнопки СВ./ДИФ.
  2.  Кнопку 10 kHz/4 kHz включить (нажать) при измерении общей вибрации, выключить (отжать) при измерении локальной вибрации.
  3.  Если стрелка показывающего прибора не находится в положительной области шкалы, вывести ее в сектор 010 шкалы децибел изменением сначала положения переключателя ДЛТ 1, а затем – переключателя ДЛТ 2.
  4.  Включить (нажать) кнопку a/v переключателем ДЛТ 2 установить стрелку прибора в положительной области шкалы –  10 dB. Переключателем ДЛТ 1 пользоваться не разрешается.
  5.  Для определения результата измерения общего уровня виброскорости Lv, dB, следует сложить показание светодиода по шкале  с показанием показывающего прибора по шкале –  10 dB и затем к результату измерения прибавить 26 dB.
  6.  При измерении уровней виброскорости в октавных полосах частот Lvi, dB, следует переключатель ФЛТ, поставить в положение "ОКТ" и, устанавливая переключатель ФЛТ, Hz на необходимый октавный фильтр [1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 – для общей вибрации; 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 – для локальной вибрации] множителем х1…х2·103, вывести стрелку в сектор 0–10 децибел шкалы показывающего прибора и снять показания аналогично п.п. 6, 7.

Порядок выполнения работы

  1.  Указать цель работы, контролируемые параметры, применяемые приборы.
  2.  Начертить схему экспериментальной установки.
  3.  Записать методику измерения параметров вибрации (рекомендуется).
  4.  Произвести измерения общего (корректированного по частоте или эквивалентного) уровня виброскорости Lv, dB, и спектральных уровней виброскорости Lvi, dB, в октавных полосах частот на рабочем месте без виброзащитного модуля.
  5.  Установить виброзащитный модуль между источником вибрации и объектом виброизоляции (рабочим местом).
  6.  Произвести измерения указанных в п. 4 параметров вибрации на рабочем месте с виброзащитным модулем.
  7.  Результаты замеров занести в протокол исследования. При заполнении протокола исследования и определении допустимых значений параметров вибрации использовать исходные данные, представленные в табл. П.1 согласно варианту, номер которого соответствует порядковому номеру студента в журнале преподавателя.
  8.  Определить допустимые уровни виброскорости Lv, Lvi, dB: корректированные по частоте – по табл. П.3; спектральные для общей вибрации – по табл. П.5-П.8; спектральные для локальной вибрации – по табл. П.4.
  9.  При определении допустимых уровней виброскорости с поправкой на продолжительность действия используется формула (10). Расчеты сделать в произвольной форме в отчете. Результаты расчета занести в протокол.
  10.  Сделать графическое представление результатов измерения (рис. 6). На графике откладывать по оси ординат уровни виброскорости, по оси
    абсцисс – значения среднегеометрических частот.

Протокол исследования параметров вибрации

  1.  Прибор     Дата     Вариант  
  2.  Тип оборудования, генерирующего вибрацию (тип помещения)              
  3.  Вид вибрации      Категория вибрации  
  4.  Направление действия вибрации (X, Y, Z – см. рис. 2)   
  5.  Продолжительность действия вибрации, мин.    

Таблица 1

Показатель

Общий уровень виброскорости Lv, dB, (корректированный
по частоте)

Спектральные уровни виброскорости Lvi, dB, в октав-ных полосах со среднегеометрическими частотами

1

(8)

2

(16)

4

(31,5)

8

(63)

16

(125)

31,5

(250)

63

(500)

1000

1. Параметры вибрации на рабочем месте без виброзащитного модуля

2. Допустимые параметры вибрации

3. Допустимые параметры вибрации с поправкой на продолжительность действия

4. Параметры вибрации на рабочем месте
с виброзащитным модулем

5. Требуемое снижение параметров вибрации

6. Фактическое снижение параметров вибрации

Примечание: При оценке локальной вибрации среднегеометрические частоты для общей вибрации в протоколе (1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63) заменить на среднегеометрические частоты для локальной вибрации: 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц.

Рис. 6. Графическое представление результатов измерений:

1 – измеренные уровни виброскорости без виброзащитного модуля;
2 – допустимые значения уровней виброскорости с поправкой
на продолжительность действия; 3 – измеренные уровни виброскорости
на рабочем месте с виброзащитным модулем

11. Сделать выводы о соответствии фактических параметров вибрации на рабочем месте требованиям ГОСТ 12.1.012-90 "Вибрационная безопасность", СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий".

  1.  Сделать рекомендации по обеспечению нормативных параметров вибрации.
  2.  Определить по общим фактическим уровням виброскорости по таблице П.9 значения виброскорости ,  и по формуле (11) коэффициент передачи вибрации КП. Сделать оценку эффективности виброзащитного модуля, сравнив фактические значения КП с оптимальными, в качестве которых установлены следующие:

КПопт =1/40…1/60 – для строительных конструкций;

КПопт =1/8…1/16 – для станков и другого стационарного оборудования;

КПопт =1/6…1/8 – для СДМ и других движущихся машин.

  1.  Определить фактическую эффективность виброзащитного модуля по формуле (12).
  2.  Определить относительную эффективность виброзащитного модуля по формуле (13).
  3.  Выполнить решение задач по своему варианту в соответствии с данными табл. П.11.

Вопросы для самоконтроля

  1.  Что такое колебания?
  2.  Что такое вибрация?
  3.  Основные параметры вибрации.
  4.  Что такое виброскорость, виброускорение и их уровни?
  5.  Виды вибрации по способу передачи на организм человека, направлению действия.
  6.  Категории общей вибрации в зависимости от источника возникновения.
  7.  Виды вибрации по временной характеристике.
  8.  Влияние локальной вибрации на организм человека.
  9.  Влияние общей вибрации на организм человека.
  10.  Нормируемые параметры вибрации.
  11.  Перечень и характеристика факторов, учитываемых при нормировании параметров вибрации.
  12.  Причины возникновения вибрации.
  13.  Технические методы, уменьшающие параметры вибрации в источнике ее возбуждения.
  14.  Технические методы, уменьшающие параметры вибрации на путях ее распространения.
  15.  Методы снижения параметров вибрации при кинематическом возбуждении.
  16.  Средства индивидуальной защиты от вибрации.
  17.  Организационные методы защиты от вибрации.
  18.  Порядок подготовки прибора к работе.
  19.  Порядок измерения параметров вибрации прибором.
  20.  Диапазоны параметров вибрации, измеряемых прибором.

Техника безопасности

  1.  К выполнению лабораторной работы допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности и знающие устройство лабораторной аппаратуры и управление ею.
  2.  Перед началом необходимо проверить состояние рабочего места и принять меры для устранения недостатков и неисправностей. При проверке необходимо обратить внимание на наличие заземления электроприборов.
  3.  В случае временного выключения тока в электросети нужно немедленно выключить приборы.
  4.  При смене виброзащитных модулей на вибростенде необходимо выключить генератор электрических сигналов.
  5.  Перед включением генератора убедиться в надежности крепления сменных элементов на вибростоле вибростенда.
  6.  При работе с генератором и измерителем необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
  •  заземлять генератор и измеритель с помощью клемм защитного заземления на корпусах приборов;
  •  использовать стандартные плавкие вставки;
  •  не работать на приборах при снятых крышках;
  •  при ремонте и регулировании приборов использовать ручной инструмент с диэлектрическими ручками.
  1.  Категорически запрещается:

а) самостоятельно включать приборы и работать на них без разрешения преподавателя;

б) устранять неисправности на невыключенном электрооборудовании и приборах;

в) оставлять без присмотра работающие приборы.

Список литературы

  1.  Белов С.В. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: Справочник / С.В. Белов, А.Ф. Коньяков [и др.] ; под ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1989. – 368 с.
  2.  ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. М.: Стандарт, 1990. – 46 с.
  3.  Задвернюк В.М. Исследование вибрации : методические указания к лабораторной работе / сост. В.М. Задвернюк, С.И. Доброхотов [и др.]. Хабаровск : изд-во ХГТУ и ХГАПС, 1993. – 26 с.
  4.  СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. – М.: Информационно-изда-тельский центр Минздрава России, 1997. – 30 с.
  5.  Юдин Е.Я. Охрана труда в машиностроении : учебник для машиностроительных вузов / Е.Я. Юдин, С.В. Белов [и др.] ; под ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1983. 432 с.

 

Таблица П.3

Санитарные нормы одночисловых показателей вибрационной
нагрузки на оператора, корректированные по частоте
(ГОСТ 12.1.012 – 90)

Вид вибрации

Категория вибрации по санитарным нормам

Направление действия

Нормативные, корректированные по частоте и эквивалентные корректированные значения

виброускорения

виброскорости

мс–2

дБ

мс–110–2

дБ

Локальная

––

Xл, Yл, Zл

2.0

126

2.0

112

Общая

1

2

3 тип “а”

3 тип “в”

Z0

Y0, X0

Z0, X0, Y0

Z0, X0, Y0

Z0, X0, Y0

0.56

0.4

0.28

0.1

0.014

115

112

109

100

83

1.1

3.2

0.56

0.2

0.028

107

116

101

92

75

Таблица П.4

Санитарные нормы спектральных показателей вибрационной
нагрузки на оператора. Локальная вибрация
(ГОСТ 12.1.012 – 90)

Среднегеометрические частоты полос, Гц

Нормативные значения в направлениях Xл, Yл, Zл

виброускорения

виброскорости

мс–2

дБ

мс–110–2

дБ

8

1.4

123

2.8

115

16

1.4

123

1.4

109

31.5

2.7

129

1.4

109

63

5.4

135

1.4

109

125

10.7

141

1.4

109

250

21.3

147

1.4

109

500

42.5

153

1.4

109

1000

85.0

159

1.4

109


ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 3

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 3

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 12

ПРИЛОЖЕНИЯ 22

ОГЛАВЛЕНИЕ 33


ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИИ

Методические указания к лабораторной работе
для студентов всех специальностей

Тамара Васильевна Тупицына

Виктор Павлович Тищенко

Надежда Георгиевна Изместьева

Мария Юрьевна Филатова

Главный редактор Л.А. Суевалова
Редактор
Компьютерная верстка В.П. Тищенко, В.Ю. Сапегина

Подписано в печать          . Формат 60х84 1/16.
Бумага писчая. Гарнитура "Таймс". Печать цифровая. Усл. печ. л.
1,16.
Тираж 500 экз. Заказ          

Издательство Тихоокеанского государственного университета. 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

Отдел оперативной полиграфии издательства
Тихоокеанского государственного университета.
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

28




1. Тэсс из рода Д Эрбельвиллей. Гарди Томас
2. MY FUTURE PROFESSION
3. Реферат- Детский церебральный паралич- понятие, этиология, симптомы
4. флешці Кожне завдання готується в окремому файлі
5. ученика но и как собеседника партнера
6. тема документооборота канцелярии ОВД Зав
7. Клімактеричні розлади у жінок та їх профілактика.html
8. Основные положения аудита
9. МЭ Дата начала тестирования- 20.html
10. Отчет по производственной практике Выполнил- ст
11. это организация власти экономически господствующего класса оно является орудием диктатуры ~ классового го
12. 20 р. З В І Т про навчальну практику курсанта взводу ПБ '43 Львівського державного універ
13. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ ~ Ди
14. Микроскопия вчера, сегодня, завтра
15. Реферат- Особенности безгидратной эксплуатации газоконденсатных скважин
16. Продвижение прогрессивных систем энергосбережения в Украине в сегменте (ТН) тепловых насосов
17. ЧАЗ 21 Характеристика ОАО ЧАЗ 17 17 2
18. Эффективность как критерий развития экономики предприятия
19. Культ в буддизме
20. Тестовые задания