Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Оценка устойчивости работы нетипичныхСодержание книги
Поиск на нашем сайте ОБЪЕКТОВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УДАРНОЙ ВОЛНЫ
Если элемент объекта или объект не является типичным и в таблицах отсутствуют данные для них, то характер разрушений можно рассчитать, зная действующие нагрузки, а также габариты и. прочностные характеристики объекта. При проведении оценочных расчетов по устойчивости достаточно знать наибольшие силы, действующие на здания, элементы оборудования и технику. При этом в зависимости от габаритов и особенностей конструкции степень разрушений будет определяться силой убыточного давления, либо силой скоростного напора, либо совместным действием обеих сил. 1. На большие здания, имеющие значительную площадь стен и требующие для их обтекания ударной волной и уравновешивания давления со всех сторон некоторого времени, основное действие оказывает избыточное давление отраженной волны ∆Pотр, кПа, которое определяется по формуле:
где P 0 – атмосферное давление, кПа. Если считать, что ∆Pотр равномерно приложено по всей стене, расположенной перпендикулярно распространению фронта ударной волны, то сила давления, кН, на здание определяется как Р = DРотр ∙ S, (2) где S –площадь стены, м2. Вычисляя эту силу при различных значениях ∆PФ и зная прочностные характеристики здания (сооружения), можно определить степень его повреждения и разрушения.
2. Для сооружений, оборудования и предметов небольших размеров (антенна, дымовая труба, опора ЛЭП, трансформатор, прибор, станок, автомашина, вагон, мачта и т.д.), быстро обтекаемых ударной волной, наибольшую опасность представляет скоростной напор воздуха ∆Pск, движущегося с достаточно большой скоростью V за фронтом ударной волны. Величина этой скорости рассчитывается по уравнению:
где С 0 – скорость звука в воздухе, при нормальных условиях С 0= 340 м/с; ∆PФ – избыточное давление, кПа; P 0 – атмосферное давление, кПа. Для приближенных расчетов значение этой скорости определяют как: V» 2 ∆Pф. (4) Давление скоростного напора ∆Pск определяется по формуле:
Графическая зависимость ∆Pск = f (∆PФ) приведена на рис. 2.
Рсм = Сх ∙ S ∙ ∆Pск. (6) Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх, зависит от формы тела, ориентации его относительно ударной волны и от скорости движения воздуха. Величины Сх для тел различной формы приведены в прил. 3. Если тело имеет сложную форму составленную из тел, приведенных в прил. 3, то примерное значение Сх(сл) тела сложной формы определяется:
где Схi – коэффициент аэродинамического сопротивления данной части тела; Si – площадь миделя этой части тела. Сила Рсм прикладывается в центре тяжести площади S (в центре давления предмета).
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИКИ
Действие ударной волны на небольшие предметы, элементы оборудования и техники может привести: – к смещению предметов относительно оснований или к их отбрасыванию; – опрокидыванию предметов; – ударной перегрузке, то есть мгновенному инерционному разрушению элементов объекта.
Смещение предметов
Предмет (станок, прибор, трансформатор, автомашина и т. п.) сдвинется со своего места, если смещающая сила Рсм будет превосходить силу трения Fтр и горизонтальную составляющую силы крепления Q (рис. 3), то есть
где Ftp = f ∙ G = f ∙ m ∙ q; f – коэффициент трения (прил. 4); G – вес оборудования, Н; m – масса оборудования, кг; q – ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с; Q – суммарное усилие болтов, работающих на срез, Н. Для незакрепленного оборудования (Q = 0) смещение наблюдается при Рсм ≥ Fтр. Зная силу трения, можно найти давление скоростного напора воздуха ∆Рск: Рсм ∙ Сx ∙ S ³ f ∙ G, отсюда
По величине ∆Рск, используя формулу (5) или график (рис. 2), находим предельное избыточное давление ∆Рфlim, при котором предмет ещё не смещается относительно основания. При ∆Рф ≥ ∆Рфlim предмет смещается относительно основания. Смещение предмета может сопровождаться слабыми, а порой и средними повреждениями, поэтому необходимо решать вопрос об обеспечении неподвижности предмета, то есть закреплении его к фундаменту или основанию. В случае, когда смещающая сила значительно превосходит силу трения (Рсм >> Fтр), незакрепленные предметы могут отбрасыватъся набольшие расстояния, что может сопровождаться соударениями с другими предметами и резким повышением степени повреждений.
Пример 2.
Определить ∆Рфlim(см), не вызывающее смещение незакреплённого вертикально-фрезерного станка относительно бетонного основания. Длина станка L = 1000 мм, ширина b = 900 мм, высота h = 1800 мм, масса m = 800 кг.
Решение.
1. Определяют предельное значение скоростного напора, не приводящее к смещению станка, по формуле (9)
где S = b ∙ h; f = 35 (по прил. 4), Сх =1,3 (по прил. 3), тогда
2. По величине ∆Рск =1,3 кПа по графику (рис. 2) находят ∆Рфlim(см) = 20 кПа.
Вывод: При Рф >20 кПа ударная волна вызовет или отбрасывание станка, соответствующее слабым, средним, сильным или полным его разрушением (прил. 2).
Опрокидывание оборудования
Смещающая сила Рсм, действуя на плечо Z, будет создавать опрокидывающий момент, а вес оборудования G на плече L /2 и реакция крепления Q на плече L – стабилизирующий момент (рис. 4). Условием опрокидывания закрепленного оборудования является превышение опрокидывающего момента над стабилизирующим, то есть
а для незакрепленного предмета:
Считаем, что точка приложения силы Рсм находится в центре площади стороны S предмета. Реакция крепления Q определяется как суммарное усилие болтов, работающих на разрыв. Из неравенства (10) определяем смещающую силу
Определяем давление скоростного напора воздуха DРск ещё не вызывающее опрокидывания оборудования, с использованием формул (6) и (11): ∆Pск ∙ Сх ∙ S = отсюда ∆Pск ³ Для незакрепленного предмета Q = 0, тогда ∆Pск ³ По значению ∆Рск на графике (рис. 2) находим ∆Рфlim, при котором предмет ещё не опрокинется. При ∆Рф > ∆Рфlim предмет опрокинется и получит сильные повреждения.
Пример 3.
Найти предельное значение избыточного давления ∆Рфlim(оп), при котором незакреплённый вертикально-фрезерный станок не опрокинется. Длина станка L = 1000 мм, ширина b = 900 мм, высота h = 1800 мм, масса m = 800 кг. Решение. ∆Pск lim(оп) = = По величине ∆Рск lim(оп) = 2,07 кПа из графика (рис. 2) находим ∆Р ф lim(оп) = 25 кПа. Вывод. При ∆Рф > 25 кПа ударная волна опрокинет станок что приведёт к сильным или полным его разрушениям (рис. 2).
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 683; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |