8.5 Расчет фундаментов на действие ударных нагрузок

8.5.1 Практические приемы расчета

Расчет фундамента на действие ударных нагрузок заключается в определении наибольшей амплитуды его свободных колебаний и напряжений, вызванных действием удара. Напряжения требуется проверить в основании фундамента и в его теле, в месте нанесения удара. Амплитуда колебаний фундамента не должна превосходить величины … Читать далее

Continue reading «8.5 Расчет фундаментов на действие ударных нагрузок»

8.4.1.3 Поверочный расчет на колебания фундамента

Пример 3. Произвести поверочный расчет на колебания фундамента, рассмотренного в примере 2, при следующих данных:

 

Определение постоянных величин

Continue reading «8.4.1.3 Поверочный расчет на колебания фундамента»

8.4.1.2 Предварительное определение размеров подошвы фундамента

Пример 1. Произвести предварительное определение размеров подошвы фундамента под машину, загруженного силой Pz = 300 кг. Число оборотов машины n = 980 об/мин. Размеры подошвы станины: ширина — 2,0 м, длина — 3,0 м. Основанием фундамента являются грунты с расчетным сопротивлением R = 2,0 кг/см2.

Continue reading «8.4.1.2 Предварительное определение размеров подошвы фундамента»

8.4.1.1 Расчёт фундамента на колебания

Для расчета фундамента на колебания необходимо предварительно задаться размерами его нижней части. Используем следующие формулы, вытекающие из способа Кондина: при действии вертикальных периодических сил

при действии горизонтальных периодических сил

Continue reading «8.4.1.1 Расчёт фундамента на колебания»

8.4.1 Практические приемы расчета

Расчет фундаментов на действие периодических сил заключается в определении амллитуд вынужденных колебаний, возникающих под действием этих сил; величины амплитуд не должны превышать значений, приведенных в табл. 40. Проверки динамических напряжений в основании фундаментов, загруженных периодическими силами, не требуется. В резонансной области, т. е. при ω / λ = 0,75÷1,25, расчет следует производить с учетом влияния неупругих сопротивлений; вне области резонанса влияние неупругих сопротивлений можно не учитывать.

Continue reading «8.4.1 Практические приемы расчета»

8.4 Расчет фундаментов на действие периодических сил

8.4.1 Практические приемы расчета

Расчет фундаментов на действие периодических сил заключается в определении амплитуд вынужденных колебаний, возникающих под действием этих сил; величины амплитуд не должны превышать значений, приведенных … Читать далее

Continue reading «8.4 Расчет фундаментов на действие периодических сил»

8.3.3 Ударные нагрузки

Ударные нагрузки возникают при работе машин с падающими и неравномерно-движущимися массами. К первой группе относятся различные копры, кузнечные молоты, низкочастотные формовочные машины и т. п., ко второй — горизонтальные ковочные машины, прокатные станы, испытательные машины (где мгновенные силы возникают в момент разрушения образца) и др. В машинах, где удар возникает вследствие неравномерности хода, мгновенные силы, за редкими исключениями, сравнительно невелики и не вызывают интенсивных колебаний; поэтому расчет на колебания производится обычно только для машин с падающими массами. Для этого определяют скорость v0 падающей массы в момент ее соударения с фундаментом.

Continue reading «8.3.3 Ударные нагрузки»

8.3.2.1 Уравновешивание машин с кривошипно-шатунными механизмами

Машины с кривошипно-шатунными механизмами имеют много разнообразных баз (схем), которые определяются взаимным расположением их составляющих.

однорядная машина, двухрядная, оппозитная, угловая

Машины с однорядными базами (рис. 68, а) имеют один кривошипно-шатунный механизм с одним или несколькими цилиндрами; силы инерции для таких машин определяются по формулам (70).

Continue reading «8.3.2.1 Уравновешивание машин с кривошипно-шатунными механизмами»

8.3.2 Периодические силы

Периодические силы возникают при работе машин с частями, совершающими равномерное вращение, возвратно-поступательное движение или другое равномерное движение более сложного вида.

К машинам с равномерно вращающимися частями относятся: турбоагрегаты, электрические машины, тягодутьевые агрегаты и т. п. Эти машины теоретически являются полностью уравновешенными, однако в связи с невозможностью достичь на практике идеального уравновешивания вращающихся частей при их работе возникают центробежные силы инерции.

Continue reading «8.3.2 Периодические силы»