Cтраница 3
К задачам оптимального проектирования систем виброизоляции относятся параметрическая оптимизация при выбранной структуре; структурная оптимизация при выбранном принципе действия; поиск принципиально новых проектно-конструктор-ских решений, основанных на новых идеях и принципах действия. В общем случае необходимо одновременно оптимизировать принцип работы, структуру и параметры систем. [31]
![]() |
Зависимость коэффициента передачи от отношения частот [ IMAGE ] Схема динамического виброгасителя. [32] |
В случаях, когда систему виброизоляции, подобную рассмотренной, используют для защиты машины или прибора от колебаний, передаваемых через основание, выражение (3.67) характеризует отношение ускорения защищаемого объекта к ускорению основания. [33]
В реальных условиях в системах виброизоляции всегда имеется вероятность появления возмущений со сплошным спектром частот, область которых включает собственные частоты системы виброизоляции, как бы низко они не находились. [34]
![]() |
Равночастотная опора модели ОВ-31. [35] |
В зависимости от конструктивного исполнения системы виброизоляции делятся на опорные и подвесные. [36]
![]() |
Примеры инерционных элементов с механизмами преобразования движения. [37] |
В табл. 3 приведен ряд систем виброизоляции и выражения их передаточных функций в зависимости от физических параметров. Это система виброизоляции, содержащая дополнительный инерционный элемент с механизмом преобразования движения. Возможные конструктивные решения показаны на рис. 8 Особенность этих систем заключается в том, что дополнительный инерционный элемент создает силу, пропорциональную относительному ускорению. [38]
Восстанавливающие силы Кх возникают при отклонениях системы виброизоляции от положения равновесия и стремятся вернуть ее в это положение. Колебательные свойства систем виброизоляции обусловлены в основном наличием восстанавливающих упругих сил. [39]
Пневматические упругие элементы хорошо подходят для систем виброизоляции ручных машин, поскольку они могут обеспечить значительную несущую силу при низкой жесткости. Однако размеры речинокордных пневмобаллонов нередко не удается довести до достаточно малых зьаччшй. Поршневые упругие элементы находят применение в некоторых машинах с пнсвйатическим приводом. [40]
Рассмотренный метод приемлим также для расчета пневматических двухкамерных систем виброизоляции и для определения оптимального демпфирования модели подвесок. [41]
Пневматические упругие элементы хорошо подходят для систем виброизоляции ручных машин, поскольку они могут обеспечить значительную несущую силу при низкой жесткости. Однако размеры речинокордных пневмобаллонов нередко не удается довести до достаточно малых зьаччшй. Поршневые упругие элементы находят применение в некоторых машинах с пнсвйатическим приводом. [42]
Согласно установившимся и стандартизованным терминам под системой виброизоляции понимается совокупность объекта ( в нашем случае - насосный агрегат), виброизолирующих опор, связей, объекта с внешним оборудованием. [43]
Для защиты человека-оператора от вибрационных воздействий применяются системы виброизоляции, в качестве которых могут использоваться подрессоренные сидения, виброизоляционные кабины, виброизолированные площадки или платформы. [44]
Слабые связи существуют, например в случае двухкаскадной системы виброизоляции, жесткость амортизаторов которой значительно меньше жесткости элементов конструкции. Такой способ расчленения позволяет не только устранить трудности решения на ЭВМ, но также дает возможность качественного анализа взаимодействия подсистем. Подсистемы, получаемые при расчленении по слабым связям, более точно сохраняют свои характеристики, присущие им в связанной системе. Взаимодействие подсистем невелико при отсутствии у них одинаковых частот и велико в противном случае. [45]