Масса - фундамент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения. Законы Мерфи (еще...)

Масса - фундамент

Cтраница 3


Су - 2Сг; h - расстояние от оси вращения до центра инерции колеблющейся массы фундамента и машины; 00 - момент инерции массы фундамента и машины относительно оси вращения.  [31]

Сг - коэффициент упругого равномерного сжатия грунта в - кг / см3; F - площадь основания фундамента на грунте в ж2; М - масса фундамента и станка в т-сек / м; пг - число собственных колебаний в секунду.  [32]

Фундамент представляет собой жесткое и прочное основание под компрессор, равномерно передающее грунту как статическую, так и динамическую нагрузку, и, кроме того, масса фундамента играет роль гасителя вибраций, возникающих при работе компрессора вследствие периодического изменения усилий в механизме движения. Неправильно построенный, недостаточный по размерам фундамент дает неравномерную осадку и служит причиной ускоренного выхода компрессора из строя; фундамент недостаточной массы не может погасить вибраций компрессора, а вибрации вызывают нарушение целости коммуникаций, обрывы фундаментных болтов, ускоренный износ компрессора и могут стать причиной разрушения стен компрессорной станции или соседних сооружений.  [33]

34 Принципиальная схема ( а и классификация ( 5 бесшаботных молотов. [34]

Импульсы деформирующей силы при штамповке на фундамент почти не передаются, исключение составляют случаи наладки молотов с независимым приводом масс. В связи с этим размеры и масса фундаментов бесшаботных молотов в 8 - 10 раз меньше соответствующих характеристик фундаментов молотов с неподвижным шаботом. Колебаний грунта и вибрации зданий и оборудования не наблюдается.  [35]

Длина кривошипа двигателя г, длина шатуна /, угловая скорость вала со, масса поршня и неуравновешенных частей, совершающих возвратно-поступательное движение, равна Af2, масса фундамента М3 кривошип считать уравновешенным при помощи противовеса.  [36]

37 Схемы расположения виброизоляторов. [37]

Рх - соответственно внешняя вертикальная и горизонтальная периодические нагрузки; / Сг, Кх Kip - коэффициенты жесткости основания соответственно вертикальный, горизонтальный, вращательный; т - масса фундамента и машины; со - круговая частота колебаний внешней нагрузки; Н - расстояние от центра тяжести испытательной машины до подошвы фундамента; J - момент инерции массы фундамента.  [38]

39 Схемы расположения виброизоляторов. [39]

Рг и Рх - соответственно внешняя вертикальная и горизонтальная периодические нагрузки; Д г, Кх Л р - коэффициенты жесткости основания соответственно вертикальный, горизонтальный, вращательный; т - масса фундамента и машины; со - круговая частота колебаний внешней нагрузки; Н - расстояние от центра тяжести испытательной машины до подошвы фундамента; / 0 - момент инерции массы фундамента.  [40]

Из формулы (10.15) видно, что высота фундамента должна быть минимальной, так как при увеличении высоты опрокидывающий момент возрастает, а для получения большого опорного момента целесообразно развивать длину фундамента, что увеличивает одновременно плечо опорного момента и массу фундамента.  [41]

В этом предположении значение силы упругой реакции, возникающей в основании, определяется уравнением ( 39), из которого явствует, что величина этой силы, имеющей решающее влияние на напряжения в основании и на распространение вибраций, тем меньше, чем больше масса фундамента и податливее опоры фундамента.  [42]

Элементы С, ВМ) соответствуют масляной пленке подшипников; УИ ( П - масса стула подшипника и статорных частей, приведенная к данной опоре; Елементы С ( П, В ( П) характеризуют упругие и демпфирующие свойства статора в месте его сопряжения с фундаментом; УИ ( Ф - приведенная к опоре масса фундамента; элементы С 1, В 1 отражают упругие и демпфирующие свойства фундамента.  [43]

Рх - соответственно внешняя вертикальная и горизонтальная периодические нагрузки; / Сг, Кх Kip - коэффициенты жесткости основания соответственно вертикальный, горизонтальный, вращательный; т - масса фундамента и машины; со - круговая частота колебаний внешней нагрузки; Н - расстояние от центра тяжести испытательной машины до подошвы фундамента; J - момент инерции массы фундамента.  [44]

Рг и Рх - соответственно внешняя вертикальная и горизонтальная периодические нагрузки; Д г, Кх Л р - коэффициенты жесткости основания соответственно вертикальный, горизонтальный, вращательный; т - масса фундамента и машины; со - круговая частота колебаний внешней нагрузки; Н - расстояние от центра тяжести испытательной машины до подошвы фундамента; / 0 - момент инерции массы фундамента.  [45]



Страницы:      1    2    3    4