13.7 Инженерные расчеты
13.7.1 Расчет допустимого уровня шума
Расчетная формула для определения уровня шума, если источник шума находится в помещении, будет иметь вид:
(12.1)
где В – так называемая постоянная помещения, м2
(12.2)
где А – эквивалентная площадь помещения
(12.3)
где LСР – средний коэффициент звукопоглощения внутренних поверхностей помещения площадью SПОВ, LСР = 0,12, тогда
138
м2
LР – уровень звуковой мощности шума, определяется согласно формулы:
(12.4)
где - исходная мощность, равная мощности переносимой звуковой волной интенсивности I0 через единичную площадку S0=1м2,
Вт
где I0 – интенсивность звука, что соответствует порогу слышимости
Р – мощность источника. Мощность электродвигателей всех станков
Р = 108 кВт = 108×103 Вт.
Подставляя числовые значения, получим:
Ф – фактор направленности, характеризующий неравномерность излучения звука источником по направлениям. В нашем случае Ф = 1, SПОВ – площадь участка. В нашем случае SПОВ = 1150 м2.
13.7.2 Расчет заземления
Напряжение электрооборудования 380В, мощность электрооборудования 108 кВт, нормированная величина сопротивления - Rм = 4 Ом.
Определим сопротивление одиночного заземлителя R1 по формуле в зависимости от формы и расположения заземлителей в грунте:
, Ом (12.5)
где, l – длина стержня, l = 0,2 м (рис. 12.2);
d – диаметр стержня, d = 0,012 м;
t0 – расстояние от поверхности грунта до стержня, t0 = 0,5 м;
t – общая длина, t = 0,6 м.
р – удельное сопротивление грунта, р = 30 Ом × м.
Рис. 12.2
Ом.
Ориентировочно определим количество заземлений:
n = R1/Rм = 85,75 / 4 = 22 шт.
Определим сопротивление соединительного проводника. Длина соединительного проводника при расположении заземлителей в ряд определяется по формуле:
Lс.п. = 1,05 × m × (n-1), м (12.6)
где, m – расстояние между заземлителями, m = 1 м.
Lс.п. = 1,05 × 1 × (22-1) = 22,05 м
Определим сопротивление растеканию тока горизонтального электрода по формуле:
(12.7)
где, l – длина горизонтального электрода, l = 1,5 м ;
d – диаметр стержня, d = 0,08 м;
t0 – расстояние от поверхности грунта до стержня, t0 = 0,5 м;
То есть =12,83Ом
Определим сопротивление растеканию тока искусственных заземлителей:
, Ом (12.8)
где hГ – коэффициент использования горизонтального электрода с учетом вертикальных электродов; hГ=0,68
hВ – коэффициенты использования вертикальных электродов, учитывающий их взаимное экранирование; hВ=0,76
Тогда Ом
3,94Ом<4Ом
Следовательно, рассчитанная схема заземления обеспечивает безопасную работу на установленном технологическом оборудовании.
... Заготовка h14 30 Черновое точение h14 1,5 Т40 1,4 28,6 Чистовое точение h12 1,2 Т40 1,2 27,4 шлифование 0,40 Т40 0,40 27 5. Разработка технологического процесса изготовления заданной детали 005 Заготовительная Рассчитать припуски 010 Фрезерно-центровальная 1 Фрезеровать торцы 2 Засверлить ...
... учитывая массу и годовой выпуск, по таблице [1] выберем тип производства мелкосерийный. 2. Разработка технологического процесса сборки узла. 2.1 Служебное назначение узла и принцип его работы. Служебное назначение: Кран вспомогательного тормоза локомотива 172 (далее кран) предназначен для ручного управления тормозами локомотива при рабочем ...
... перемещения луча приведено на рис. 1.5. Наблюдаемые различия в структуре и твёрдости слоёв зоны в стали 35, обрабатываемой непрерывным излучением лазера на СО2, объясняют различными условиями их нагрева и охлаждения. 1.6. Упрочнение кулачка главного вала В течение последних трёх – пяти лет появились мощные газовые лазеры, обеспечивающие в режиме непрерывной генерации мощность порядка ...
... -операционной технологии 2.1. Последовательность технологической подготовки сборочного производства 2.2. Исходные данные для проектирования технологического процесса сборки 2.3. Определение последовательности и построение схемы сборки 2.4. Процесс сборки датчика 3. Оценка технологичности изделия 4. Заключение 5. Список используемых источников 6. Приложение 1 ...
0 комментариев