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第三章_振动污染及其控制2013-10.7研究报告.ppt

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以阻尼比ζ=c/c0为参数,将式(3-52)绘成图(3-29) 图3-29 振动传递系数图 讨论 振动传递系数τ的特性 (1)f<<f0的区域 (2)0<f< f0的区域 (3)f=f0的区域 (4)f≒ f0的区域 (5)f> f0的区域 τ接近于1,振动完全被传递,无减振效果。 以阻尼比ζ=c/c0为参数,将式(3-52)绘成图(3-29) 图3-29 振动传递系数图 讨论 振动传递系数τ的特性 (1)f<<f0的区域 (2)0<f< f0的区域 (3)f=f0的区域 (4)f≒ f0的区域 (5)f> f0的区域 τ>1,传递力大于激振力,振动被放大; 隔振系统设计失败。 若增大阻尼,可使τ减小。 以阻尼比ζ=c/c0为参数,将式(3-52)绘成图(3-29) 图3-29 振动传递系数图 讨论 振动传递系数τ的特性 (1)f<<f0的区域 (2)0<f< f0的区域 (3)f=f0的区域 (4)f≒ f0的区域 (5)f> f0的区域 τ最大,发生共振; 防振设计中须极力避免这种状态。 以阻尼比ζ=c/c0为参数,将式(3-52)绘成图(3-29) 图3-29 振动传递系数图 讨论 振动传递系数τ的特性 (1)f<<f0的区域 (2)0<f< f0的区域 (3)f=f0的区域 (4)f≒ f0的区域 (5)f> f0的区域 ; τ与阻尼有无和阻尼的大小均无关; 此时传递力与激振力相同。 以阻尼比ζ=c/c0为参数,将式(3-52)绘成图(3-29) 图3-29 振动传递系数图 讨论 振动传递系数τ的特性 (1)f<<f0的区域 (2)0<f< f0的区域 (3)f=f0的区域 (4)f≒ f0的区域 (5)f> f0的区域 τ<1,传递力小于激振力,有防振效果。 频率越高,τ 越小;阻尼越大,τ 越大。ζ=0时,τ 最小,防振效果最大。 此即弹性减振的原理。 实际防振设计中,实施弹性减振的方案: 方案1:先确定质量,再选定弹簧; 方案2:先大致选择弹簧,再用附加质量 调节弹簧所支承的质量; 方案3:选定弹簧个数,调节所支承的质 量。 讨论 防振设计时须注意由弹性支撑决定的振动传递系数τ!!! 积极隔振(主动隔振) 消极隔振(被动隔振) 图 3-30 积极隔振示意图 图 3-31 消极隔振示意图 在机器与基础间安装弹性支承(隔振器),减少机器振动激振力向基础的传递量,迫使机器的振动得以有效隔离的方法 作用:降低设备扰动对周围环境的影响,同时使设备自身振动较小。 风机、水泵、压缩机及冲床的隔振 在设备与基础间安装弹性支承(隔离器),减少基础的振动对设备的影响程度,使设备能正常工作或不受损害。 作用:减小地基的振动对设备的影响,使设备的振动小于地基的振动,达到保护设备的目的。 精密仪器设备的隔振,房屋下安装隔振器防止地震破坏。 (二)弹性减振方法 四、阻尼减振 ● 自由阻尼层减振 约束阻尼层减振 图 3-32 阻尼层示意图 方法:在结构表面直接粘贴阻尼材料。 原理:当结构振动时,粘贴在表面的阻尼材料产生拉伸压缩变形,将振动能转化为热能,实现减振效果; 方法:在结构的基板表面粘贴阻尼材料后,再贴上一层刚度较大的约束板。 原理:结构振动时,处于约束板和基板之间的阻尼材料产生拉伸压缩变形,将部分振动能转化为热能,达到减小结构振动的目的 阻尼减振方法 (a)自由阻尼层 (b)约束阻尼层 积极冲击隔离减振隔离锻压机、冲床及其他具有脉冲冲击力的机械,以减少其对环境的影响。 脉冲冲击的 隔离减振 消极冲击隔离减振隔离基础的脉冲冲击,使安装在基础上的电子仪器及精密设备能正常工作。 五、冲击减振 ● 五、冲击减振 ● 图3-33 单自由度冲击隔振系统 冲击传递系数 式中, 、 —分别为积极冲击传递系数和消极冲击传递系数。 积极冲击隔离和消极冲击隔离的传递系数估算相同,即隔离原理是相同的。 冲击传递系数与系统的固有频率成正比,即系统的固有频率越小,传递系数越小;隔离支承的阻尼越大、传递系数越小。 为了达到一定的隔离效果,须选择较软的刚度低的弹性支承并设法增大弹性支承的阻尼。 讨论 冲击隔离与缓冲的区别 冲击隔离是在机器、设备、仪器与基础间安装弹性支承(隔振器)。 缓冲是使缓冲材料介于相互碰撞的物体之

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