Исследование процессов образования и излучения шума
Определение источников и генераторов звуковой энергии виброформовочного оборудования применительно к условиям формования плоских железобетонных изделий методом разделения источников от металлических поверхностей, передающих колебания бетонной смеси.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.05.2017 |
Размер файла | 19,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Исследование процессов образования и излучения шума при уплотнении бетонной смеси в металлических формах на заводах ЖБИ
В. И. Беспалов
А. И. Евтушенко
С энергетической точки зрения современные машины и механизмы излучают в виде воздушного шума часть своей мощности, составляющую 10-10 - 10-4 от ее номинальной величины [1]. Это приводит к необходимости при размещении виброоборудования в помещениях формовочных цехов заводов ЖБИ учитывать их акустические свойства или изменять конструкции уже существующего оборудования с учетом акустических характеристик их деталей и узлов. звуковой энергия бетонный смесь
Успешное решение задачи по ослаблению излучения шума заключается, прежде всего, в определении основных источников и генераторов звуковой энергии. Применительно к условиям формования плоских железобетонных изделий для определения основных излучателей звуковой энергии виброформовочного оборудования наиболее применим метод разделения источников.
Основными источниками шума при изготовлении железобетонных изделий являются различного рода вибровозбудители, однако звуковая энергия излучается, в основном, металлическими поверхностями, передающими колебания бетонной смеси. При уплотнении бетонной смеси на виброплощадке такими поверхностями являются металлические формы [2].
Таким образом, основным генератором звуковой энергии при формовании плоских железобетонных изделии на виброплощадках вертикально-направленного действия следует считать металлические опалубки с плоскими поддонами, заполненные бетонной смесью.
Плоские поддоны конструктивно представляют собой верхнюю обшивку балочной клетки. В качестве балок преимущественно применяются одиночные швеллеры, устанавливаемые стенкой наружу [3].
С физической точки зрения металлическая форма, установленная на виброплощадке, совершает сложное колебательное движение, которое можно рассматривать как изгибные колебания балки конечной жесткости и как перемещения абсолютно жесткого тела.
В цехах заводов ЖБИ наиболее широко представлены излучатели первого порядка, которые до 2000 Гц форму можно представить в виде прямоугольного поршневого излучателя с усредненной по площади скоростью.
При этом излучаемая формой звуковая мощность определяется выражением:
P = с. C. rs. S. (V*) 2, (1)
где: P- звуковое давление; с-плотность материала кг/м3; rs -коэффициент излучения; S -площадь, м2; V* - усредненная колебательная скорость, м/с.
Коэффициент излучения rs растет с частотой щ, когда характерный линейный размер излучателя а либо соизмерим, либо больше длины звуковой волны, приближается к единице.
Интенсивность шума в различных точках производственных помещений зависит, прежде всего, от звуковой мощности агрегатов. Учитывая, что в формовочных цехах заводов ЖБИ большинство видов технологического оборудования равномерно излучает энергию по всем направлениям, размеры источника шума влияют на размеры поверхности, по которой распределяется звуковая энергия.
Как правило, внутренние поверхности стен формовочных цехов заводов сборного железобетона не имеют акустической обработки, для которых общее звукопоглощение незначительно и их можно принять идеально жесткими. Поэтому в формовочных цехах, как и в других помещениях, звуковое поле складывается из поля прямого и отраженного звука.
С учетом этого одной из основных задач проводимых нами исследований является прогноз шумовых характеристик виброформовочного оборудования, которые, в свою очередь, определяют шумовой фон на постоянных рабочих местах и в рабочих зонах.
Уровни звукового давления L в поле прямого звука на расстоянии l от акустического центра источника определяют по формуле:
L = Lp + 10 lg П, дБ, (2)
где: П - коэффициент влияния прямого звука, который в зависимости от максимального размера источника шума определяют по формулам:
- при l ? 2аmax (аmax - максимальный размер источника):
П = Пдал = Ф / ? а2 ; (3)
- при l < 2 аmax:
П = Пбл = нФ / S, (4)
где: н - коэффициент, зависящий от значения отношения l/amax (так, при однородном излучении звука с поверхности источника н = 1).
Практическое использование зависимости (2) возможно лишь в тех случаях, когда уровни звуковой мощности известны заранее. Однако на практике прогнозирование шумовых характеристик на рабочих местах на стадии замены или установки нового технологического оборудования затрудненно или даже невозможно из-за отсутствия данных об уровнях его звуковой мощности.
Согласно выражению (1), звуковая мощность, излучаемая колеблющейся конструкцией, связана со среднеквадратичной скоростью по ее поверхности. Именно этот параметр, в основном, определяет уровень звуковой мощности при работе как виброплощадок, так и другого формовочного оборудования с дебалансными вибровозбудителями.
Рассмотрим процесс генерации звуковой энергии колеблющимися поверхностями металлической опалубки совместно с бетоном на основе метода разделения источников с применением волновой теории упругости.
По своим физико-механическим свойствам бетонная смесь относится к структурированным системам. Следует рассматривать бетонную смесь как сплошную среду, которая схематично представляется в виде упругой, упруго-вязкой или упруго-вязко-пластичной модели, параметры которой могут быть переменными по объему смеси. Движение таких систем зависит от пространственных и временной координат и описывается дифференциальными волновыми уравнениями в частных производных. Деформации слоев являются незначительными, а их зависимость от напряжения линейна и подчиняется закону Гука.
При таких допущениях для составления уравнения вертикальных колебаний бетонной смеси без учета внутреннего трения можно воспользоваться одномерным волновым уравнением:
Безотрывное действие столба бетонной смеси с рабочим органом обычно рассматривается как динамическая система, обладающая одной степенью свободы. Связь между основными параметрами такой системы устанавливается известными уравнениями механических колебаний [4]:
У Мх// + f (x, х/, х//) + kx = F sin щt , (6)
где: У Мх// - инерционные свойства системы; f (x, х/, х//) - диссипативные свойства; kx - упругие свойства; F - возмущающая сила.
При уплотнении бетонной смеси различают три основные временные стадии: переукладка составляющих смеси, их сближение и компрессионное уплотнение [5]. На первой стадии происходит значительное перемещение составляющих, однако по времени этот занимает несколько секунд.
На второй стадии масса частиц образует почти стабильную структуру. Возможны лишь незначительные смещения зерен с окончательной осадкой смеси на третьей стадии. Таким образом, можно утверждать, что на второй и третьей стадиях динамические параметры смеси (упругость, диссипация, инерция), а также акустические свойства практически одинаковы. Это позволяет рассматривать движение системы и режим излучения звука практически установившимся. Тогда основной характеристикой, необходимой для реализации поставленной задачи, является величина виброскорости на колеблющихся поверхностях.
Литература
1. Артоболевский И.И., Бобровницкий Ю.И., Генкин М.Д. Введение в акустическую динамику машин. - М.: Наука, 1979. - 145 с.
2. ГОСТ 12.1.003-99. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. - М.: 1999. - 10 с.
3. Рекомендации по расчёту и конструированию стальных форм. - М.: Стройиздат, 1970. - 160 с.
4. Бескид П. П., Кутузов В. М., Рябухов И. Р. Теория колебаний и волн: Учеб. пособие; М-во общ. и проф. образования РФ, С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т,., СПб. СПбГЭТУ, 1998. - 157 с.
5. Тарасова О.Г. Звукоизоляция многослойных остекленных строительных конструкций. - Владикавказ, Терек,1995. - 86 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Классификация бетонов и железобетона. Исследование ассортимента изделий, выпускаемых предприятием АО "FEC". Изучение технологии производства бетонной смеси на заводах и крупных установках, бетонных и железобетонных изделий. Способы перемещения цемента.
отчет по практике [1,2 M], добавлен 08.12.2013Характеристика основного технологического оборудования для производства железобетонных колон лёгкого каркаса. Технология приготовления бетонной смеси. Приемка, хранение и подготовка заполнителей. Расчет потребности производства в сырье и энергоресурсах.
курсовая работа [194,4 K], добавлен 21.10.2013Проектирование пароразогрева бетонной смеси в технологии получения плит покрытия. Технологическая схема двухсекционной бетоносмесительной установки цикличного действия. Электроразогрев и пароразогрев бетонной смеси, условия проведения процессов.
курсовая работа [611,7 K], добавлен 06.02.2015Классификация бетонов. Компоненты для приготовления бетонной смеси. Контроль качества. Физико-механические основы формования и уплотнения. Статическое прессование. Влияние состава смеси и продолжительности прессования на плотность и прочность материала.
курсовая работа [158,5 K], добавлен 09.04.2012Датчики физических величин в строительной технологии. Создание микроэлектронных устройств со встроенными функциональными элементами. Ознакомление с технологическими процессами изготовления, формования и тепловлажной обработки железобетонных труб.
реферат [68,4 K], добавлен 09.12.2013Качественная оценка заполнителей по технологическим характеристикам. Проектирование состава тяжелого, поризованного и легкого бетона. Исследование факторов, влияющих на свойства бетонной смеси. Ускоренный метод оценки качества цемента и его состава.
лабораторная работа [796,5 K], добавлен 28.04.2015Определение годовой, суточной, сменой, часовой производительности и потребности в бетонной смеси и сырьевых материалах. Выбор типа бетоносмесителей и количества дозаторов. Расчет складов цемента, заполнителей и добавок. Контроль качества бетонных изделий.
курсовая работа [267,0 K], добавлен 16.01.2015Разработка поста формования по производству шпал железобетонных для железных дорог колеи 1520мм. Характеристика материалов и полуфабрикатов. Расчёт производственной программы бетоносмесительного отделения. Мероприятия по снижению материалоёмкости.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 01.12.2012Оценка влияния режима точения проходным резцом на температуру контактирующих поверхностей инструмента и заготовки с использованием аналитических моделей и экспериментальным методом. Расчет плотности тепловых потоков и величины источников тепловыделения.
лабораторная работа [190,4 K], добавлен 23.08.2015Исследование равновесия плоских шарнирных ферм, определение реакций внешних связей. Определение усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов и методом Риттера. Система уравнений для определения реакций внешних и внутренних связей, значения реакций.
курсовая работа [907,0 K], добавлен 12.10.2009Классификация железобетонных конструкций, характеристика исходных материалов, цемента, вяжущих веществ и заполнителей. Центробежный прокат, производство безнапорных труб, транспортирование бетонной смеси. Технологические расчеты бетоносмесительного цеха.
дипломная работа [947,0 K], добавлен 20.09.2010Технический процесс, применение, спекание и окончательная обработка порошковых изделий. Технология производства и свойства металлических порошков. Особенности формования заготовок из порошковых материалов. Сущность и эффективность порошковой металлургии.
контрольная работа [871,3 K], добавлен 30.03.2010Проектирования технологических процессов обработки деталей. Базирование и точность обработки деталей. Качество поверхностей деталей машин. Определение припусков на механическую обработку. Обработка зубчатых, плоских, резьбовых, шлицевых поверхностей.
курс лекций [7,7 M], добавлен 23.05.2010Расчет теплопроводности при сварке. Тепловые схемы и классификация источников нагрева. Мгновенный линейный источник в пластине, в стержне, на поверхности плоского слоя. Расчет температурного поля движущихся источников нагрева и методом интегрирования.
контрольная работа [4,1 M], добавлен 25.03.2016Знакомство со способами отливки серого чугуна 190 НВ. Рассмотрение основных особенностей фрезерования плоских поверхностей. Анализ эскиза обработки вала шлифованием с радиальной подачей. Общая характеристика конструктивных элементов шлифовального станка.
контрольная работа [681,2 K], добавлен 22.11.2013Основы централизованного дистанционного управления электроприводами механизмов при тепловлажностной обработке железобетонных изделий. Регулирование температуры, воздуха и топливной смеси. Рассмотрение коммутационной аппаратуры и сигнальных устройств.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 29.03.2014Понятие и виды ректификации. Кинетический расчет тарельчатого ректификационного аппарата для разделения бинарной смеси бензол-толуол графоаналитическим методом. Определение оптимального флегмового числа. Расчет диаметра, высоты и сопротивления колонны.
курсовая работа [695,1 K], добавлен 17.08.2014Автоматизация режима пропаривания в ямной камере. Регулирование температуры при тепловлажностной обработке железобетонных изделий. Аппаратура для измерения давлений и разрежений. Устройство контроля расхода топливной смеси. Расчет ленточного конвейера.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 07.02.2016Расчет припусков на обработку и операционных размеров-диаметров цилиндрических наружных и внутренних поверхностей обоймы расчетно-аналитическим методом. Разработка и анализ схемы формообразования и схем размерных цепей плоских торцевых поверхностей.
курсовая работа [535,8 K], добавлен 07.06.2012Обзор технологического процесса формования мучных кондитерских изделий. Описание проектируемого участка линии разделки теста при производстве изделий типа "коврижка". Расчет расхода рецептурных компонентов. Безопасность и экологичность линии производства.
дипломная работа [213,5 K], добавлен 15.08.2010