低周波の振動では,最も低い有意な興奮周波数から始め,必要な自然周波数と静的偏向まで逆向きに作業します.
基本ルールとして,周波数比が√2を超えると隔離が始まる.空間と許容される動きが許容される機械では,3 〜 4 の割合が選択のためのより有用な出発点である.
周波数比は
r = f / fn
fは刺激周波数 fnは隔離システムの自然周波数である.
旋回機械では,RPMは最初の速度の推定をします.
f = RPM / 60
したがって,1200 RPM で動作する機械は,以下の基本回転周波数を有する.
1,200 / 60 = 20 Hz
ポンプ,コンプレッサー,発電機,移動機器も 接続された部品からハーモニック,構造的共鳴,振動を 生み出すことができます測定した振動データがある場合RPMのみではなく,そのデータから支配的な周波数を使用します.
システムの自然周波数に近いところでは,伝達される振動が増加する可能性があります. 効果的な隔離は,システムが共鳴領域を超えた後にのみ始まります.
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理想化された垂直線形隔離システムでは,自然周波数と静的傾斜は以下によって関係している.
d = g / (4π2fn2)
速度のエンジニアリングの見積もりには
d (mm) ≈ 248 / fn2
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ターゲット自然頻度 |
静的傾斜 |
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8 Hz |
3.9mm |
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6 Hz |
6.9mm |
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5 Hz |
9.9mm |
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4 Hz |
15.5mm |
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3 Hz |
27.6mm |
この表は,低周波隔離の実用的な限界の1つを説明します.
目標自然周波数を5Hzから3Hzに低下させるには,少し移動する必要はありません.静的偏差は約10mmから28mmに増加します.
その余分な移動は 装置の中にあるはずです
より柔らかい固定装置を選択する前に,利用可能なクリアランス,ケーブル移動,柔軟なパイプ接続,および許容される機器移動を確認してください.
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4つの隔離点によって支えられ,1200RPMで動作する400kgの発電機を考慮してください
その基本回転周波数は:
1,200 / 60 = 20 Hz
最初の設計目標が 5 Hz の自然周波数だと仮定します
r = 20 / 5 = 4
対応する静的傾きは:
d ≈ 248 / 52 ≈ 9.9 mm
重心部はほぼ中心にある場合,定数静電荷重は:
400 / 4 = 1 マウントあたり100 kg
したがって,最初のスクリーニング要件は,単に100kg以上の振動隔離器を見つけるよりもより具体的です.
候補隔離器は,動的移動のために十分な移動を維持しながら,実際の100 kgの負荷点の周りに約必要な作業偏向に達すべきである.
エンジンがスキッドの片端に集中している場合,4つの設置負荷が等しくない可能性があります.マウント硬さを選択する前に,実際の重心から角負荷を計算する必要があります.
これは,負荷不足と過負荷隔離器が同じモデルであっても,異なる有効な自然周波数で動作できるので重要です.
低周波アプリケーションでは3つのデータシート値に特別注意を払う必要があります.
動力と静的硬さ比:静的硬さは振動中に観測される硬さを正確に表現しない可能性があります.より高い動力硬さは実際の自然周波数を向上させます.入手可能な場合, 予想される作業負荷と動作頻度近くで測定された動的硬度データを使用する.
阻害: 阻害が大きい場合,共鳴に近い振幅が減少する.これは,変速機械が起動またはシャットダウン中に共鳴を通過するときに有用である.より高いダッピングは,自動的にすべての周波数でより良い隔離を意味しません..
クリープ:ラストメリックマウントは,持続的な負荷と温度曝露下で傾斜を変化させることができます.これは,機器のアライナメントと長期的自然周波数が安定し続けなければならない場合に重要です.
これらのパラメータは,刺激周波数が受動隔離システムの低実用範囲に近づくにつれてより重要になります.
自然発生頻度が最低というだけでは 選択基準ではありません
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隔離装置の種類 |
低頻度 行動 |
減圧 |
衝撃 能力 |
典型的なフィット |
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適度 |
中等高 |
適度 |
コンパクトの一般機械 |
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とても良い |
減圧を加えない低値 |
適度 |
非常に低い自然周波数系 |
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負荷/配置に依存する |
ヒステリックダッピング |
すごい |
振動と衝撃の組み合わせ |
鉄筋は,非常に低い自然周波数だけで主要な要件である場合,しばしばより実用的な選択です.
ワイヤロープ振動隔離器は,振動が衝撃,輸送負荷,大きな一時的な動き,または要求の厳しい環境条件と組み合わせるときにより関連しています.
この区分は重要で,必要な自然周波数を計算する前に,製品種類別で選択すると,間違ったマウントにつながる可能性があります.
簡単な計算で 慣習的な消極的な隔離が 現実的でないときも 分かるでしょう
主要な興奮周波数が2Hzで 設計目標が次のとおりだと仮定します
r = 4
必要な自然周波数は次のようになります
fn = 2 / 4 = 0.5 Hz
同じ静的偏差関係を用いて
d ≈ 248 / 0.52 ≈ 992 mm
静的傾斜の"メートル近くは,普通の工業機械では実用的ではありません.
この段階では,徐々に柔らかいコンパクトなマウントをテストすることで,この問題を解決することは不可能です.エンジニアリングの調査は上流に移動する必要があります.振動源,基礎,構造的な伝送経路慣性ベースや全体的な隔離構造
この計算は製品を選択する前に行うべきです.
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可能な限り測定した振動データを使用し,そうでない場合は,RPMと既知の強制周波数から開始する.
機械を隔離するソフトマウントを想定するのではなく,結果となる周波数比をチェックします.
設備と装置が物理的に移動に対応できるかを確認する.
負荷の分布が不均等である場合,実際の重力センター情報を使用します.
その後,動的硬さ,ダミング,衝撃要求,環境条件をチェックします.
この配列ではプロトタイプ試験が開始される前に 不適切なマウントを多く排除します
初期工学検査では,機器の重量,設置点配置,動作RPMまたは測定振動周波数,許容される動き,衝撃状態を記載する.
これらの値から,特定の隔離装置モデルを評価する前に,マウントポイントあたりの負荷,自然周波数目標,および必要な静的傾きを推定することができる.