logo
баннер баннер
Подробности блога
Created with Pixso. Домой Created with Pixso. Блог Created with Pixso.

Как рассчитать коэффициент частоты для виброизоляции

Как рассчитать коэффициент частоты для виброизоляции

2026-09-08

Машина может быть поддержана вибрационными изоляторами и все равно дрожать больше, чем ожидалось.одной из первых проверок должна быть связь между частотой возбуждения и естественной частотой изолированной системы.

Соотношение частот:

r=f/fn - Что?

где f - частота возбуждения и fn - естественная частота.

В качестве быстрой ссылки r≈1 указывает на риск резонанса, в то время как r>√2 обозначает начало области изоляции в базовой неотточенной модели.

Как рассчитать коэффициент частоты для виброизоляции

Отношение оборотов к частоте

Оборудование для вращения часто указывается в оборотах в минуту, а не в Гц. Преобразуйте сначала скорость вращения:

f=RPM\60

Для двигателя, работающего на 1200 оборотов в минуту:

f=1200\60=20 Гц

Если изолированная система имеет естественную частоту 6 Гц:

r=20\6≈3.33

Таким образом, путь расчета:

1200 оборотов в минуту → 20 Гц → 20/6 → r=3.33r=3.33

Для вентиляторов, насосов, компрессоров и редукторных систем частота оборотов может не представлять собой каждое важное возбуждение.

Что говорит вам соотношение частот?

Соотношение частот показывает, где находится рабочая частота относительно естественной частоты системы изоляции.

Соотношение частоты

Типичное поведение системы

Инженерное значение

r<1

Ниже резонанса

Мало или нет эффективной изоляции

r≈1

Зона резонанса

Может возникнуть сильное усиление вибрации

r=√2≈1.414

Ссылка на перекресток*

T=1T=1 в базовой модели с неразмытым давлением

√2

Ранний изолированный регион

Изоляция начинается, но ослабление может быть еще ограниченным

r>2

Установленный изолированный регион

Передаваемая вибрация обычно уменьшается по мере увеличения r

*Кроссовер r=√2 применяется к широко используемой модели неразмытой базы-возбуждения-перемещения-передаваемости.характеристики изолятора и определение передаваемости.

Соотношение частоты против передаваемости

Соотношение частот и передаваемость описывают разные части поведения одной и той же системы.

Соотношение частот r говорит нам, как далеко операционная частота от естественной частоты системы.

Пропускная способность T описывает, сколько вибраций проходит через изоляционную систему.

При r=1 система входит в зону усиления вибрации. Как только рабочая частота достаточно выходит за рамки резонанса, она входит в область изоляции.

Кривая передаваемости облегчает наблюдение за этой связью:

Ниже резонанса → зона резонанса → перекресток → изолированный регион

Это также является причиной того, что выбор изолятора только по грузоподъемности может дать плохой результат.

Инженерное примечание: Дымка помогает подавить пик резонанса, который полезен, когда оборудование проходит через свою естественную частоту во время запуска или остановки.Более высокое загрязнение не обязательно дает лучшую изоляцию.

Как рассчитать коэффициент частоты для виброизоляции Оборудование с переменной скоростью может пересекать резонанс

Максимальные обороты в секунду не описывают полное рабочее состояние оборудования с переменной скоростью.

Возьмем систему с естественной частотой 8 Гц и нормальной рабочей скоростью 1800 оборотов в минуту.

На полную скорость:

f=1800\60=30Гц

Нормальная рабочая точка значительно выше резонанса.

Но во время запуска машина проходит через:

8 Гц×60=480 оборотов в минуту

При приблизительно 480 оборотах в минуту:

r≈1

Система изоляции проходит прямо через его резонансную область.

Важно, как долго оборудование будет находиться на этой скорости.Двигатель, ускоряющийся быстро с помощью резонанса, представляет собой другую проблему, чем оборудование, которое работает непрерывно на одной частоте.

По этой причинеХоанИнженеры обычно спрашивают об рабочем диапазоне оборотов, а не только о максимальном обороте, при оценке оборудования с переменной скоростью.

Почему стремление к самой высокой ценности может привести к негативным последствиям

Снижение жесткости изолятора уменьшает естественную частоту и может увеличить соотношение частот.

Но есть механические ограничения на то, как далеко этот подход должен идти.

Слишком мягкий изолятор может привести к чрезмерному статическому отклонению, уменьшить расстояние, доступное для удара, или позволить слишком много движения в высоком оборудовании с высоким центром тяжести.

На практике снижениеnполезен только до тех пор, пока статическое отклонение, доступное движение и стабильность оборудования остаются приемлемыми.

Изоляторы из проволочных канатов добавляют еще одно соображение: их поведение не представлено идеальной линейной пружиной.смещение и трение между проволочными нитями влияют на фактический динамический ответ.

Поэтому соотношение частот следует рассматривать как инструмент отбора, а не как окончательную спецификацию.

Практическая проверка частоты

Прежде чем выбрать изолятор, установите три значения:

1Частота возбуждения f

Преобразовать обороты в Гц и определить любые другие значимые частоты возбуждения.

2Естественная частота fn

Использовать поддерживаемую нагрузку и фактические характеристики изолятора.

3Соотношение частот r

r=f\fn

Затем проверьте весь диапазон рабочей скорости, особенно запуск, выключение и работу на низкой скорости.

Для окончательного выбора соотношение частот следует пересмотреть вместе с амортизацией, нагрузками на точку установки, статическим отклонением, доступным ходом удара и направлением установки.

Для оборудования со сложными частотами возбуждения, с переменной скоростью работы или с комбинированными требованиями к ударам и вибрациям,HOAN Engineering может рассмотреть параметры работы и рекомендовать соответствующую конфигурацию изолятора проволочной веревки.


Технический обзор: инженерная команда HOAN
Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd.