ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.03.2020
Просмотров: 233
Скачиваний: 3
6.3. ВИБРОЗАЩИТНЫЕ ПОДСТАВКИ. СИДЕНЬЯ, КАБИНЫ
Эти средства предназначены для защиты от общей вибрации Устанавливают их непосредственно на рабочих площадках, т. к на тех ограниченных участках рабочих мест, где в основном находится человек-оператор, выполняющий работу.
Рабочие площадки стационарных рабочих мест располагают в непосредственной близости от орудий и предметов труда — у металлообрабатывающих станков, формовочных машин, прессов и т. д. Такими площадками служат обычно участки пола, фундаменты машин или неподвижные части самих машин и других конструкций.
Рабочими площадками подвижных рабочих мест являются встроенные в конструкции передвижных агрегатов элементы, на которых находится человек-оператор, перемещаемый вместе с ними Таковы, например, рабочие площадки в кабинах мостовых кранов , на электрокарах, тяжелых станках, транспортных средствах
Общая вибрация рабочих площадок воспринимается оператором через обувь или сиденье.
Применение виброзащитных подставок, сидений, кабин позволяет снизить уровни общей вибрации до безопасных значений.
Виброзащитные подставки — наиболее приемлемое средств виброзащиты от общей вибрации при выполнении работы стоя Основной частью такой подставки служит опорная плита, на ко торой стоит при выполнении работы оператор. Средства виброизоляции могут размещаться как сверху этой плиты, так и снизу или с обеих сторон одновременно. В зависимости от принятой схемы их взаимного расположения виброзащитные подставки изготовляют с опорными, встроенными, накладными или комбинированными виброизоляторами (рис. 6.8).
Общая компоновка виброзащитной подставки должна обеспечивать не только эффективное снижение контактной вибрации, но устойчивость при перемещении по ней оператора, исключать опрокидывание, зыбкость конструкции. Высота подставки должна быт небольшой, так как на виброопасных рабочих местах, как правило исключается возможность ее заглубления, а смещение опорной поверхности вверх нарушает эргономичность общей компоновочной схемы рабочего места. Исследования показывают, что на большинстве виброопасных рабочих мест машиностроительных предприятий высота виброзащитных подставок не должна превышать 80 ... 100 мм и лишь в отдельных случаях она может бы
величена до 150 ... 200 мм. Это обстоятельство существенно ограничивает применение известных в частности пружинных, средств виброизоляции. Виброзащитные подставки, кроме того, должны быть простыми по устройству, технологичными, дешевыми в изготовлении, удобными в эксплуатации. Сложность, громоздкость конструкции часто являются основной преградой широкого использования этого вида средств снижения контактной вибрации. Указанные требования реализуются на стадии проектирования. Расчет ожидаемого снижения уровней контактной вибрации производится по формуле (6.11) для расчетной модели (рис. 6.3, в).
Компоненты механических импедансов тела человека и средств виброизоляции определяются расчетом или экспериментально, и зависят, как отмечалось выше, от значений жесткости и потерь соответствующих элементов.
Результаты расчетов, подтвержденные опытом создания внброзащитных подставок, показывают, что жесткость их упругих элементов должна быть 10 ... 30 кН/м, а потерн 200 ... 800 Нс/м. При таких характеристиках средств виброизоляции обеспечивается не только приемлемая эффективность виброзащиты, но и работоспособность конструкции. Увеличение жесткости резко повышает частоту собственных колебаний опорной плиты и, следовательно, снижает эффективность, особенно на низких частотах возбуждения. Снижение жесткости виброизоляторов повышает эффективность, но обусловливает громоздкость и зыбкость конструкций, а в случаях размещения упругих элементов под опорной плитой (см. рис. 6.8, а, б, г), кроме того, возникает возможность посадки подпружиненной массы на основание. Поэтому на стадии предварительной конструкторской проработки должны быть проверены условия, определяемые зависимостями
[где m0 —- суммарная подпружиненная масса, состоящая из массы опорной плиты m, массы тела человека mт и массы приспособлений и предметов труда, размещенных на плите mп, т. е m0= m+ mт + mп; Δh — статическая осадка опорной плиты; f и fо — вынужденная и собственная частота, Гц; Св — жесткость средства виброизоляции.
Пример расчета эффективности виброзащитной подставки, показанный на рис. 6.5, выполнен при следующих значениях параметров: М = 50 кг; т = 20 кг; Св = 15 кН/н; Rв = 500 Нс/м. Конечная цель расчета виброзащитных подставок сводится к выбору оптимальных конструктивных параметров средств виброизоляции, отвечающих, кроме того, указанным выше требованиям по габаритным размерам, надежности, простоте. В практике их проектирования могут быть использованы различные конструктивные схемы. На рис. 6.9 приведены подставки с резиновыми и