Расчет частоты колебаний аппаратов на упругих опорах

За точку приведения следует принять точку С. Далее поступим аналогично тому, как это было сделано при рассмотрении разветвленной системы трубопроводов. Разделим трубопровод в точке приведения на две независимые системы — балку х с сосредоточенной массой Мс на конце и упругой опорой в точке С и консоль 12. В качестве основной расчетной схемы примем однопролетную балку длиною 1г с граничными условиями для концов в соответствии. Приведенная масса системы определится как сумма приведенной массы В практических расчетах зачастую приведенной массой трубопровода (вследствие ее малости по сравнению с массой аппарата) можно пренебречь. В этом случае, если масса аппарата известна, задача сводится к определению приведенной жесткости системы. Расчет жесткости следует производить в трех направлениях X, У и 1. В результате находят три частоты колебаний, ру и рг. При расчете трубопроводов с дуговыми элементами следует учитывать, что жесткость колена оказывается значительно меньшей, чем это следует из обычных методов расчета кривых брусьев сплошного сечения.

Жесткость кривых труб при изгибе в плоскости колена снижается за счет сплющивания их поперечного сечения. Величина понижения жесткости колена характеризуется коэффициентом к, зависящим от безразмерной величины X, Значения коэффициентов к для обычных и крутозагнутых колен, а также для сварных из секторов колен в широком диапазоне 8ID и RID приводятся в справочнике. Таким образом, для трубопровода, содержащего дуговые элементы, колено должно быть выделено в отдельный участок. Расчет такого трубопровода производится с учетом снижения жесткости колена.

Комментарии запрещены.