Стoимoсть этж готерь:
ДСЭМ = 0,47745*3,09*45330 + (1-0,47745)*5,73*45330 = 47614,18 + 74614,65 = 202 603,88556 руб/мес. Исxoдя, из пр oведеннoгo aнaлизa выявили, что готери сoстaвляют 19,8 % oт oбщей ст oимoсти энергии. Причем, пoлoвину эт oй суммы с oстaвляет ст oимoсть п oтерь oт ци ркуляции реaктивнoй мoщнoстииoт этиx зaтрaт мoжнoизбaвиться пoлнoстью. В слу^е применения регулируемoгo привoдa этого мoжнo дoстигнуть з a счет пр aвильнoй те xническoй п oлитики без применения д oпoлнительныx устрoйств кoмпенсaции реaктивнoй м oщнoсти. В связи с эти м пр oмышленным предпри ятиям
неoбxoдимoиспoльзoвaть регулируемый привoд чaстoты с фильтрoм нa вxoде. Примечaние: в этиx рaсчетax еще не учтен НДС. Список использованной литературы:
1. Болоничева Т.В., Усов Н.В., Лукьянова М.А. Методика определения эффективности инновационно-инвестиционных проектов и экономических систем путем формирования групповых предпочтений заинтересованных сторон / Т.В. Болоничева, Н.В. Усов, М.А. Лукьянова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - № 86. - С. 650-663.
2. Дарьенков А.Б., Хватов О.С., Юрлов Ф.Ф., Усов Н.В. Определение экономической эффективности дизель-генераторных электростанций с переменной частотой вращения вала / А.Б. Дарьенков, О.С. Хватов, Ф.Ф. Юрлов, Н.В. Усов // Вестник астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология. - 2014. - № 3. - С. 64-68.
3. Зельцбург Л. М. Это^ми^ электрoснaбжения прoмышленныx предприятий. М., Высшгя шкoлa, 1973.
4. Новикова В.Н., Юрлов Ф.Ф., Усов Н.В. Применение принципов гарантированного результата и гарантированных потерь для выбора оптимальных инновационных решений в условиях неопределенности / В.Н. Новикова, Ф.Ф. Юрлов, Н.В. Усов // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 1-1.
5. Официальный сайт Нижегoрoдской сбытовой томтнии «Энергосбыт» http://www.nsk.elektra.ru/
© Кандаков В.А., Усов Н.В., 2016
УДК 534.833: 621
Кочетов Олег Савельевич, д.т.н., профессор, Московский технологический университет, г. Москва, РФ,
е-mail: [email protected]
РАСЧЕТ РЕЗИНОВЫХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМАХ ВИБРОЗАЩИТЫ
ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Аннотация
Рассмотрены вопросы расчета виброизоляции станков на упругих резиновых элементах с учетом переменной нагрузки и опорных реакций.
Ключевые слова
Методика расчета, система виброизоляции, спектр возмущения.
Расчеты показывают высокую эффективность резиновых упругих элементов в системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [1,с.118; 2,с.140; 3,с.22; 4,с.45; 5,с.245; 6,с.310; 7,с.22; 8,с.35].
Рисунок 1- Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа РК 130: 1-станок; 2-навой; 3-товарный валик; 4,5-резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны грудницы; 6-опорная поверхность станка; 7-межэтажное перекрытие.
На рис.1 представлена схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков типа РК 130. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных точек станка т = 4; частота вращения главного вала п1 = 350 мин-1. Расчет системы виброизоляции следует вести по второй возмущающей гармонике (11,7 Гц), так как максимум спектра возмущения приходится именно на вторую опору станка (103,3 кГс) во второй гармонической составляющей спектра возмущающих сил станка. Таким требованиям удовлетворяют виброизоляторы, представленные на рис.2 и 3.
Рисунок 2 - Конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа: 1-крышка; 2-
стержень; 3-зазор; 4-кожух; 5-корпус; 6-резиновый упругий элемент; 7-головка стержня; 8-кронштейн для крепления к опорной поверхности станка.
Рисунок 3 - Конструктивная схема резинового виброизолятора обычного типа: 1-лапа станка; 2-
8-образный кронштейн; 3-резиновый упругий элемент; 4-опорная поверхность; 5-межэтажное перекрытие.
Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в вертикальном и горизонтальном направлениях
fei
n
i
350
60 60
5,83Гц; fв 2 = 11,7Гц;/ 3 = 17,5Гц;
Ля =
1
1 + у:
fe\
2V
Л2 V
+ у 2
1
1 + 0,0372
2 V
= 0,2;
1 -
5,83
2,42 у
+ 0,0372
Лху =
1
1 + у2
fei
22
fXY 2 У
+ у 2
i
1 + 0,0372
5,83 1,782
22
= 0,1.
+ 0,0372
Аналогично определяются коэффициенты виброизоляции для 2-ой и 3-ей гармоник:
Л2 = 0,044; Л3 = 0,019; rjxr2 = 0,024; ?Jxy3 = 0,01.
В качестве материала резиновых упругих элементов применяется резина марки ТМКЩ-С со следующими физико-механическими свойствами: объемный вес резины у = 1,26 г/см3; модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс/см2; допускаемое рабочее напряжение [с] = 8 кГс/см2; модуль сдвига G = 12 кГс/см2.
Список использованной литературы:
1. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Шестернинов А.В., Ходакова Т.Д. Методика расчета резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2006. № 1. С. 116-120.
2. Кочетов О С. Расчет пространственной системы виброизоляции. Научный альманах. 2015. № 10-3 (12). С. 138-142.
3. Кочетов О С. Исследование системы виброзащиты человека-оператора на базе нелинейных упругих элементов. Символ науки. 2015. Т. 1. № 4. С. 21-23.
4. Кочетов О С. Пространственная система виброизоляции с тарельчатыми упругими элементами. Инновационная наука. 2015. Т. 1. № 1-2. С. 44-48.
5. Кочетов ОС. Расчет системы виброизоляции для вязально-прошивных машин. Science Time. 2016. № 1 (25). С. 244-250.
6. Кочетов О С. Испытания системы виброизоляции на базе тарельчатых упругих элементов. Science Time. 2016. № 2 (26). С. 306-311.
7. Кочетов О С. Методика расчёта параметров системы виброизоляции объектов. Технологии техносферной безопасности. 2013. № 4 (50). С. 22.
8. Кочетов О С. Расчет системы виброзащиты технологического оборудования. Охрана и экономика труда. 2014. № 2 (15). С. 30-36.
© Кочетов ОС., 2016
1
V
1
V
УДК 62
Миненко И.Г., Рудый А.С., Щербань И.В
Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи
и информатики, г.Ростов-на-Дону, Россия
ПРОГРАММНЫЙ БЛОК ЗАЩИТЫ ДОСТУПА НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА
РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Аннотация
В среде LabView National Instruments реализована программа, обеспечивающая online-защиту от