БЖД (989700), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Под вибрацией понимается движение механической системы при котором происходит постоянное увеличение и уменьшение во времени значения по крайней мере одной координаты.
Причины
Возникают при работе машины и неуравновешении силовых воздействий
Источники: возвратнопоступательные движения системы (кривошипношатунные механизмы), неуравновешанные вращающиеся массы, удары деталей (в подшипниковых узлах, зубья шестеренок)
Неуравновешанные силы появляются из-за дисбаланса.
Причины дисбаланса: неоднократность вращения, несовпадение центра масс и оси вращения, деформация деталей при неравномерном нагреве, при холодной и горячей посадке.
Лекция 16.
Воздействие вибрационных связей с колебательными связями с внешними периодическими воздействиями на механизм системы.
Кинематические причины: движение транспорта по неровной поверхности.
Основные параметры вибрации:
-
Амплитуда, (период) виброперемещения Xm
-
Амплитуда виброскорости Vm
-
Амплитуда виброускорения am
В общем случае параметры являются функцией времени.
Спектры колебаний: непрерывные; дискретные.
Обычно имеют в виду действующие значения параметров
Среднеквадратичное значение
Рассматривают уровни скорости, ускорения:
где V – среднеквадратичное значение виброскорости м/с
V0 – опорная виброскорость = 5 10 –8 м/с
При суммировании складываются среднеквадратичные скорости.
ГОСТ 12.1012.78
Классификация вибраций:
-
по способу передачи на человека:
-
О
бщая вибрация – передается через опорные поверхности сидящего или стоящего человека;
-
Л
окальная вибрация – через руки человека.
-
по направлению действия:
-
Вдоль оси ортогональной системы координат
-
Вдоль оси ортогональной системы координат Xp, Yp, Zp
(рисунок отбойного молотка с осями Xp, Yp, Zp)
-
Общие вибрации по источнику возникновения подразделяются на:
1)) транспортная, которая возникает при движении машины по местности
2)) транспортно-технологическая вибрация, возникающая при работе машин, выполняющих технологические операции в стационарном исполнении и при перемещении по специально-подготовленной части производственного помещения
3)) технологическая, возникающая при стационарной работе механизмов
Человека можно представить как колебательные системы определенной массы, соединенные между собой пружинами определенной упругостью и параллельно-включенными демфирами с определенным сопротивлением.
Плечевой пояс
-
Тела обладают массой, но не деформируются
-
Пружины идеальные, которые лишены массы и трения
-
Вязкие связи и демфиры оказывают сопротивление пропорционально скорости.
На частотах до 100 Гц — это упрощение оправдано.
До 100 Гц человека можно рассматривать как линейную систему.
Такая модель имеет определенные резонансы.
Глазное яблоко 30 – 80 Гц
Плечевой пояс 4 – 5 Гц
Сомкнутая кисть 50 – 200 Гц
Брюшная полость 4 – 8 Гц
Для большинства органов 6 – 9 Гц за исключением некоторых
Колебания именно с этой частотой вредны
Вибрационные воздействия в диапазоне 10 –1 – 10 5 Гц разделяют на три области частот:
-
низкочастотная – меньше 1 Гц – качка (укачивание)
-
1 – 80 Гц
-
более 80 Гц
Для 1) экспериментальные факторы не позволяют увязывать феномен качки как частота, длительность. Влияют индивидуальные свойства, направление взгляда. Этот диапазон остался вне нормирования.
3 диапазон остался вне нормирования. Вибрационный эффект теряет свой характер при увеличении частоты.
Очень сильная зависимость от локальной точки приложения вибрации.
Виброболезнь приводит к устойчивой инвалидности. Связана со спазмами сосудов, начиная с фаланг пальцев до сердца. Нарушение кровоснабжения. В суставах откладываются соли — артриты, артроз.
Нормирование вибраций. В соответствии с ГОСТ и санитарными нормами.
Гигиеническими характеристиками вибраций является: среднеквадратичное значение виброскорости в м/с, либо ее логарифм; уровни в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 1, 2, 4, 8, … 1000 Гц.
Вибрация нормируется для каждого установившегося направления, для различного вида работ, помещения.
Защита от воздействия вибрации.
-
Воздействие на источник вибрации.
-
Предпочтение отдается кинематическим схемам при которых процессы вызванные ударами, ускорениями были бы исключены или предельно снижены. Большое значение имеет выбор рабочих режимов, балансировка вращающихся деталей.
-
Отстройка от режимов резонанса. Необходимо отстроить собственную частоту колебаний отдельных узлов, агрегатов, деталей от частоты вынуждающей силы. То есть изменение массы, добавление ребер жесткости.
-
В
ибродемфирование. Уменьшение вибраций за счет превращения энергии механических колебаний в тепловую. Увеличиваются потери в системе: применение материалов с большем внутренним трением; нанесение на поверхность вибрирующих деталей упруго-вязких материалов.
-
Гашение вибрации. Установка источника вибрации на фундамент, массу которого выбирают таким образом, чтобы амплитуда перемещения подошвы фундамента 0,1 – 0,2 мм в любом случае
-
Динамическое виброгашение. Собственная частота виброгасителя f1 настраивается на f. В m1 возникают колебания в противофазе. Недостаток: перенастройка при изменении m. Виброгасители: маятниковые, пружинные, плавающие.
-
Достигается изменением конструкции машин за счет увеличения жесткости.
-
Виброизоляция. Заключается в уменьшении передачи колебаний от источнику к защищаемому объекту – виброизоляторы. Вводится дополнительная упругая связь.
-
Активная виброзащита. Вводится дополнительный источник энергии в систему, который позволяет регулировать во времени уровень вибрации.
-
Индивидуальные средства защиты:
-
Перчатки, руковицы
-
Обувь и так далее.
Методы анализа риска.
Термины опасность, надежность, риск часто путают.
Риск — вероятность человеческих потерь.
Лекция №17.
Риск — частота реализации опасности (1/T) — вероятность наступления опасного события с наступлением события А.
Индивидуальный риск — риск поражающих воздействий определенного вида, возникающий при реализации вполне определенной опасности в определенной точке пространства.
Социальный риск — зависимость риска событий, состоящий в поражении определенного числа людей, подвергаемых поражающим воздействиям определенного вида от этого числа людей. Характеризует мосштабность того или иного события.
Риск [последствия / время] = частота [события / время] величина [последствия / событие]
50 млн/год — число автомобильных аварий
10 –3 — летальных исходов в аварии
Риск 50 10 3 летальных исходов в год
Для одного человека 50 10 3 / = 2,5 10 –4 летальных исходов в год
200 10 6 — число населения.
Теория безопасности и теория риска должна давать методы, которые позволяют:
-
Выявить наиболее рискованные звенья сложных технических систем и подсказывает возможности оптимальных путей их замены.
-
Анализировать развитие событий в случае отказа тех или иных систем, чтобы уменьшить их последствия.
А
втомобильный транспорт 3 10 –4 летал/год
Электрический транспорт 2 10 –4 летал/год
Воздушный транспорт 9 10 –6 летал/год
В разных задачах риск либо вероятность возникновения аварийной ситуации, либо масштаб.
В принятии решения по риску принимают участие:
-
технические эксперты.
-
представители отдельных групп, заинтересованных в данных решениях.
На субъективность восприяния риска влияет множество факторов:
-
сочетание благ от технологии с оценкой последствий от аварий;
-
распределение угрозы во времени (люди относятся терпимее к мелким авариям);
-
контроллируемость;
-
добровольность;
-
новизна.
-
Предварительный анализ опасности.
Всю систему разбивают на подсистемы для того, чтобы выявить, какие из них представляют большую опасность:
-
выявление источников опасности
-
определение частей системы, которые могут вызвать опасное состояние
-
анализу подвергают те части, которые представляют опасность
Выполнение ПАО (предварительный анализ опасности)
Н
а этапе ПАО анализируют и последовательность событий, которые могут привести к катастрофическим последствиям.
ПАО завершается определением системы в целом по критерию минимизации воздействий опасных, особоопасных факторов.
-
Выявление последовательности опасных ситуаций
Построение деревьев событий и отказов.
Предварительно оговаривая условия проявления в системе. Событие может быть оговоренособытием и действием. Событие не всегда связано с отказом. Отказ — событие, которое вызвано дефектом или ненормальной работой системы.
Рассмотрим пример построения дерева отказа электроустановки.
П = P / Рузо
Порядок проведения количественного анализа
-
На основе изучения статистических данных, причин и обстоятельств опасных событий описывается опасное состояние
-
Составляем дерево опасных состояний, позволяющее проследить формирование опасного события через опасное состояние установки, человека, средств защиты
-
Составляется модель (вероятности), в которой роль того или иного элемента оценивается по вероятности
-
Математическая модель
-
На основании статистики определяются вероятности опасных состояний
-
Количественная оценка
Лекция 18
Электрические установки питающиеся от сети напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью.
В состав электрической установки входит несколько потребителей электроэнергии. Применяется защитное заземление, возможно применение УЗО.
АБ – безопасное состояние
АП – поражение электрическим током
А1 – состояние электроустановки: находится под рабочим напряжением
А2 – прикосновение человека к нетоковедущим частям
А3 – замыкание фазного провода на корпус одного из потребителей электроэнергии
А4 – отказ заземления (обрыв провода, недопустимое увеличение сопротивления заземления)
А5 – низкое сопротивление изоляции фазных проводов относительно земли
А6 – низкое сопротивление человека
А7 – случайное прикосновение человека к токоведущей часте
А8 – замыкание двух фаз проводов на различные корпуса электроустановок
А9 – отказ максимально-токовой защиты
А10 – отказ УЗО, реагирующего на оперативный ток
Состояния (перечисленные), которые формируют опасное событие (поражение электрическим током) являются случайными, следующие одно за другим в случайные моменты времени – потоки случайных событий.
-
Стационарные потоки – среднее число событий, попадающих на единичный участок времени, остающийся постоянным для всего рассматриваемого времени. Те же потоки являются потоками, составляющими события без последствий, т. е. для 2 – х любых непересекающихся участков времени число событий, попавших на один участок не зависит от числа событий, попавших на другой участок времени. Такой поток явл. ординарным, т. е вероятность попадания на один участок двух и более событий по сравнению с одним пренебрежительно мало.
Р = Т
- интенсивность – среднее число потоков в единицу времени
= const[число событий \ ед. времени]
25