Cтраница 2
Срок полезного применения амортизируемого объекта определяется: сроком его ожидаемого полезного применения ( сроком его службы) или количеством продукции или других полезных объектов, которое предполагается получить с его применением. Период применения подлежит расчету исходя из: ожидаемого физического или морального износа данного объекта, а также правовых и иных ограничений на его использование. Обычно сроки службы амортизируемых объектов определяются администрацией по опыту эксплуатации аналогичных объектов в прошлом. Если по поводу какого-либо актива нет опыта, срок его службы определяется соответствующими специалистами на основе данных производителя, опыта других организаций, конкретных условий эксплуатации: интенсивности применения; числа смен работы, предполагаемой программы ремонта и обслуживания. [16]
![]() |
К расчету центра тяжести изделия. [17] |
С целью придания амортизируемому объекту боковой устойчивости его закрепляют на нескольких амортизаторах. [18]
Отсюда следует, что амплитуда колебаний амортизируемого объекта относительно неподвижной системы координат может быть как угодно малой в случае, если частота k его собственных колебан-ий на амортизаторе мала по сравнению с частотой колебаний основания. [19]
Из полученного выражения следует, что амплитуда колебаний амортизируемого объекта может быть как угодно малой в том случае, когда частота со его собственных колебаний на виброизоляторах мала по сравнению с частотой & колебания основной системы. [20]
Земля и здания, на ней расположенные, признаются различными амортизируемыми объектами даже в тех случаях, когда они приобретены в результате одной сделки как единый объект. Земля имеет неограниченный срок службы и, потому, как правило, не амортизируется, за исключением случаев, когда по юридическим или иным основаниям срок ее использования ограничивается. Что касается зданий, то они имеют ограниченный срок эксплуатации и подлежат обязательной амортизации. Увеличение стоимости земли, на которой стоит здание, не оказывает никакого влияния на норму и сумму амортизационных отчислений, проводимых по данному зданию. Регулярные амортизационные отчисления по любому амортизируемому активу проводятся в каждом отчетном периоде, даже тогда, когда реальная стоимость актива на данный момент превышает его балансовую стоимость. [21]
Земля и здания, на ней расположенные, признаются различными амортизируемыми объектами даже в тех случаях, когда они приобретены в результате одной сделки как единый объект. Земля имеет неограниченный срок службы и потому, как правило, не амортизируется, за исключением случаев, когда по юридическим или иным основаниям срок ее использования ограничивается. Что касается зданий, то они имеют ограниченный срок эксплуатации и подлежат обязательной амортизации. Увеличение стоимости земли, на которой стоит здание, не оказывает никакого влияния на норму и сумму амортизационных отчислений, проводимых по данному зданию. Регулярные амортизационные отчисления по любому амортизируемому активу проводятся в каждом отчетном периоде, даже тогда, когда реальная стоимость актива на данный момент превышает его балансовую стоимость. [22]
Размещаем амортизаторы длинными сторонами их опорных пластин вдоль боковых кромок основания амортизируемого объекта. Оси xai поступательной жесткости всех десяти амортизаторов расположатся в одной горизонтальной плоскости параллельно оси Оц тл и на расстоянии 65 см от диаметральной плоскости. Четыре амортизатора, составляющие первую и последнюю пары, устанавливаем по углам прямоугольного основания агрегата. Тем самым определяются абсциссы ( - 87 и 117 см) центров жесткости этих пар. Сумма всех абсцисс равна нулю. [23]
Установка, на которой проводились исследования, представляет собой динамическую модель амортизируемого объекта в виде твердого симметричного тела ( кубика 100 X 100 X 100 мм из дюралюминия), подвешенного на упругих пружинах ( амортизаторах) ж возбуждаемого внешней периодической силой в вертикальном направлении, приложенной в центре тяжести объекта. [24]
Таким образом, с достаточной для целей практики точностью амплитуда смещения амортизируемого объекта в резонансе в основном определяется величиной демпфирования системы и равна амплитуде смещения основания, разделенной на коэффициент демпфирования. [25]
Метод снижающегося остатка отличается тем, что независимо от продолжительности амортизационного срока стоимость амортизируемого объекта не будет погашена полностью. Поэтому в последние несколько отчетных периодов приходится переходить на метод равномерного начисления. Математическая формула для метода снижающегося остатка позволяет найти норму ежегодного начисления амортизации ( в %), применяя которую можно выйти на остаточную стоимость, равную заданной ликвидационной стоимости объекта. Сама норма амортизации получается при этом слишком большой, практически не применимой для коротких сроков службы объекта в 5 - 8 лет. Наиболее оптимальным для этого расчета представляется срок службы в 15 лет. [26]
Метод снижающегося остатка отличается тем, что независимо от продолжительности амортизационного срока стоимость амортизируемого объекта не будет погашена полностью. Поэтому в последние несколько отчетных периодов приходится переходить на метод равномерного начисления. Математическая формула для метода снижающегося остатка позволяет найти норму ежегодного начисления амортизации ( в %), применяя которую можно выйти на остаточную стоимость, равную заданной ликвидационной стоимости объекта. Сама норма амортизации получается при этом слишком большой, практически неприменимой для коротких сроков службы объекта в 5 - 8 лет. Наиболее оптимальным для этого расчета представляется срок службы в 15 лет. [27]
![]() |
Амортизирующее крепление шита дизельгенератора. [28] |
Соблюдение условий () и () обеспечивает достаточное удаление частот свободных колебаний амортизируемого объекта от частот возмущающих колебаний и исключает возможность возникновения резонансных вибраций. [29]
Если стоит вопрос о защите при кратковременном ( ударном) внешнем воздейст вии на амортизируемый объект, и время действия внешней силы много меньше характерного времени амортизационной системы ( периода ее колебаний), то ищутся оптимальные коэффициенты демпфирования и жесткости, минимизирующие максимум модуля перегрузки при ограниченном максимуме модуля отклонения. [30]