logo
ekologiya / Новый учебник / УЧЕБНИК-ч

Защита от воздействия вибрации

Колебания мощных кузнечно-прессовых машин, компрессоров, вентиляторов, насосов через опорные конструкции фундаменты и основания и т.д.) передаются грунту, а затем фундаментам рядом расположенных зданий, в том числе и зданиям непроизводственного назначения. Поэтому при проектировании таких зданий, расположенных в селитебной зоне, необходимо учитывать вибрационный фактор и определять минимально допустимое расстояние от фундаментов этих зданий до фундаментов или оснований машин с динамическими нагрузками. Подобную задачу необходимо решать при проектировании учреждений здравоохранения, жилых зданий, вычислительных центров, конструкторских бюро и лабораторий, зданий производственного назначения без источников вибрации.

Оценку ожидаемой амплитуды виброперемещения при распространении вибрации по грунту от фундамента машин-источников вибрации на произвольное расстояние осуществляют по формуле

,

где Am и Amr – соответственно амплитуда виброперемещения грунта под фундаментом источника вибрации на расстоянии r от него, м;

 = r/ro – относительное расстояние от источника вибрации до расчетной точки;

ro – приведенный радиус подпочвы фундамента.

,

где S – площадь подошвы фундамента, м2.

Значение Am принимают равным амплитуде виброперемещения системы (источник вибрации – фундамент) Amф .

Последнюю или определяют экспериментально, или рассчитывают по формуле

;

где Fm – амплитуда возмущающей силы, Н;

kz – жесткость системы (фундамента), Н/м;

 – круговая частота возмущающей силы, С-1;

m – масса системы (фундамент), кг.

 = 2· П ∙ f ,

где f – частота возмущающей силы, Гц.

Жесткость системы (фундамент) определяют по соотношению

Кz = Gz · S

где Gz – коэффициент упругого равномерного сжатия грунта, Н/м3 (табл. 5.45).

Таблица 5.45. Коэффициент упругого равномерного сжатия

Допустимое давление

на основание

фундамента, Па

98000

196000

294000

392000

490000

G, H/м3

1,96·107

3,92·107

4,9· 107

5,88·107

6,87·107

Аналитическая зависимость между амплитудой виброскорости (виброускорения) грунта под фундаментом (соответственно Vm и Аm) на произвольном расстоянии (r) от источника вибродействия.

Таким образом, зная характеристики вибрации под фундаментом и используя их зависимость, можно рассчитать характеристики вибрации на произвольном расстоянии от источника. Для удобства расчета соответствующего значения ro (  – одно из отношений вида Amr/Am, Vmr/Vm, amr / am).

Для жилой застройки вибрацию нормируют по санитарным нормам, для производственных сооружений – по стандарту ССБТ:

Vm = Am; аm = Vm ; .

В обоих случаях нормируемые параметры – вибросмещение, виброскорость, виброускорение и их логарифмические уровни в стандартных октавных полосах частот соответствуют пороговым значениям. Предельно допустимые значения параметров вибрации для жилой застройки в табл. 5.46, 5.47, 5.48.

Таблица 5.46. Допустимые значения параметров вибрации для жилой застройки

Среднегеометрические

частоты октавных полос, Гц

2

4

8

16

31.5

63

Уровни вибросмещения, дБ

133

121

109

103

97

91

Уровни виброскорости, дБ

79

73

67

67

67

67

Уровни виброускорения, дБ

75

75

75

81

87

93

Таблица 5.47. Поправки на тип вибрации

Влияющий фактор

Условия

Поправка, дБ

Характер вибрации

постоянная

непостоянная

0

- 10

Время суток

Ночь (23-7 ч)

День (7-23)

0

+ 5

Длительность воздействия в дневное время за наиболее

интенсивные 30 минут

Суммарная длительность, %

56 – 100

18 – 56

6 – 18

Менее 6

0

+5

+10

+15

Таблица 5.48. Допустимые значения параметров вибрации на рабочих местах

Среднегеометрические

частоты октавных полос, Гц

2

4

8

16

31,5

63

Допустимые значения

виброскорости, м/с

0,013

0,0045

0,002

0,002

0,002

0,002

Допустимые значения

логарифмических

уровней виброскорости

108

99

93

92

92

92

Допустимые значения

виброускорения, м/с2

0,14

0,1

0,11

0,2

0,4

0,8