Виброплита. Основные параметры выбора — читайте развернутую статью на сайте ВиброМоторы.рф
Как определиться в разнообразии виброплит?
Виброплита – особый вид строительного оборудования, предназначенный для уплотнения грунта, асфальта, сыпучих материалов (песок, щебень и проч.) или основания под фундамент, кроме того, часто используют для плотной укладки тротуарной плитки. Виброплита применяется также в ходе подготовки строительного участка к основной работе, например, к заливке фундамента или укладке асфальта, а также на заключительных этапах: при мощении крупными камнями, прижимании плитки и тд. |
Необходимость такой обработки обусловлено тем, что виброплита обеспечивает идеальное уплотнение, препятствуя дальнейшему проседанию конструкции.
МАССА
В первую очередь виброплиты различаются по массе.
Так, например, для уплотнения песка или гравия толщиной 15-20см подойдет виброплита весом до 80 кг; при необходимости уплотнения до 25 см нужна виброплита массой 90 кг; если же Вам предстоит укладывать плитку, то виброплита не должна весить больше 140 кг, так как слишком большой вес и интенсивность уплотнения плиты может привести к разрушению самой плитки.
Однако глубина и качество уплотнения зависит не только от массы, но и от габаритов подошвы.
РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
В зависимости от необходимой глубины уплотнения и площади предстоящей обработки подошва виброплиты может быть узкой или широкой. Точные размеры подошвы у каждого производителя свои, но для уплотнения грунта, например, в траншеях или для создания узких дорожек, необходимо использовать плиту с узкой подошвой, а для обработки больших площадей целесообразнее использовать плиты с большей шириной рабочей поверхности.
Однако при выборе стоит также учитывать и тот факт, что наибольшим качеством уплотнения грунта будет обладать такая виброплита, у которой большой вес будет совмещен с наименьшей площадью подошвы.
Это главный вопрос, который стоит перед разработчиками: как совместить эти 2 показателя. Виброплита с большой массой и минимально возможным размером рабочей поверхности особенно востребована на таких участках, где требуется максимальное уплотнение грунта, например, при подготовке основания под фундамент. Ведь от качества проделанной работы будет зависеть и то, насколько сильно просядет дом в дальнейшем и пострадает ли конструкция в целом.
Чем тяжелее виброплита и при этом – меньше площадь ее подошвы, тем больше ее цена и производительность.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
От размера подошвы виброплиты и от ее массы зависит такой показатель, как производительность. Производительность измеряется в м2/час и может варьироваться от 100 до 900 квадратных метров.
Объясним на примере.
Виброплита Masalta MSR90 и Euro Shatal РС-1614-50 имеют примерно одни размеры подошвы (500х530 и 500х550 соответственно), однако производительность у плиты Euro Shatal РС-1614-50 гораздо выше: 780 м2/час против 600 м2/час. Такая разница объясняется тем, что у плиты Euro Shatal больше масса.
ПРЯМОГО ХОДА ИЛИ РЕВЕРСИВНАЯ
Виброплита может быть прямого хода или реверсивная.
Виброплита прямого хода
Реверсивная виброплита может двигаться как вперед, так и назад. В ее составе имеется устройство обратного хода (реверс) и два вибровозбудителя: один отвечает за движение вперед; другой – за движение в противоположном направлении. Чаще всего плиту с реверсом делают при массе оборудования – от 150 кг, так как без подобного механизма развернуться тяжеловесной плите на стройплощадке достаточно проблематично.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЛИ БЕНЗИНОВАЯ (ДИЗЕЛЬНАЯ)
По типу потребляемой энергии виброплита может быть:
- Электрической;
- Бензиновой;
- Дизельной.
Электрические виброплиты обладают небольшой мощностью и весом до 75 кг. Однако этих характеристик вполне достаточно для того, чтобы выполнять работы по уплотнению песка или гравия на глубину 15-20 см, для виброобработки грунта для небольших дорожек, создания ландшафтных композиций и проч. Кроме того, электрической виброплитой можно пользоваться в закрытых помещениях, там, где применение топливных плит невозможно из-за обилия выхлопных газов.
Дизельные и бензиновые виброплиты, безусловно наиболее мощные и универсальные. В целом, по мощности плиты можно распределить так:
- электрические — от 250 до 2200 Вт,
- бензиновые — 1770-9800 Вт
- дизельные — от 3000 до 24500 Вт.
Учитывая тот факт, что чаще всего виброплита используется для работы на открытой местности и зачастую – для дорожного строительства, где невсегда есть прямой доступ к электрической сети, бензиновая виброплита наиболее распространена и наиболее эффективна.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Помимо основных параметров выбора есть некоторые особенности, необходимые для определенных строительных задач. К таким относятся:
- Система орошения;
- Коврик;
- Полукруглый кантик подошвы;
- Транспортировочные колеса.
Система орошения необходима для виброплит, предназначенных для укладки асфальта или для уплотнения вязких смесей.
Она смачивает рабочую поверхность плиты, тем самым предотвращая налипание материала на подошву. Система орошения состоит из бака с трубкой для подвода воды к основанию плиты. У некоторых моделей баки входят в комплектацию, а у других – необходимо приобретать отдельно.
Коврик необходим в том случае, если Вы планируете укладывать тротуарную плитку или декоративные булыжники.
Резиновые или полиуретановые коврики снижают воздействие вибрации и защищают материал от повреждений.
Полиуретановые коврики пользуются наибольшей популярностью, так как имеют улучшенные показатели износостойкости, а значит, служат дольше.
Полукруглый кантик подошвы. Есть плиты с ровным кантиком подошвы, а есть с полукруглым.
Изначально это может показаться незначительным фактором, однако, если в Ваши задачи входит укладка асфальта, то использовать плиту с полукруглым кантиком целесообразнее, так как она обеспечит наиболее ровное покрытие в итоге работы.
Плита с прямым кантиком будет оставлять полосу на обработанном асфальте, а с полукруглым – нет.
Транспортировочные колеса – удобный аксессуар, так как переносить даже небольшие плиты массой 50-70 кг не так уж легко. Другое дело, если ее можно докатить до машины или склада на специальных колесиках.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пожалуй, это основные параметры, на которые стоит обратить внимание когда вы планируете купить виброплиту. Определившись с ними, Вам не составит труда в дальнейшем выбрать модель, подходящую Вам по характеристикам и цене. Если же у Вас еще остались вопросы, задайте их нашим специалистам по электронной почте или по бесплатному телефону 8 800 555 58.
Будем рады Вам помочь!
Виброплита VS-244 :: splitstone.ru
Предназначена для уплотнения связных (асфальт, асфальтобетон) и балластных материалов. Эта виброплита используется при проведении ландшафтных работ, на работах по благоустройству территорий и ремонту дорожных покрытий, при укладке тротуарной плитки с применением демпфирующего (виброгасящего)коврика. Компактная, маневренная и высокопроизводительная модель виброплиты позволяет производить эффективное уплотнение сыпучих материалов, разнообразных грунтов и асфальта на малых площадях, вдоль бордюров, цоколей зданий и в других труднодоступных местах.
Благодаря своей универсальности является одной из самых удачных и популярных моделей в России, Белоруссии и Казахстане.
Полная комплектация включает: наушники, колеса, бак для воды, систему орошения.
Виброплита оснащается бензиновыми двигателями HONDA (Япония) с датчиком уровня масла. На двигатели действует мировая гарантия обслуживания. Потребляемое топливо — бензин АИ-92.
Технические характеристики виброплит СПЛИТСТОУН соответствуют лучшим зарубежным аналогам при существенно более низких ценах (ниже в 2-2,5 раза).
Виброплита VS-244 предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальтобетонных смесей.
Виброплита предназначена для использования в районах с умеренным климатом на от-крытом воздухе в температурном интервале от -10С до +40С и относительной влажности воздуха до 100 %.
В конструкции виброплиты предусмотрена система орошения основания плиты (режим «орошение рабочей поверхности»).
Виброплита комплектуется быстросъемными транспортными колесами Колеса устанавливаются в специальные гнезда, выполненные по бокам плиты
Технические характеристики
Модель | VS–244 |
---|---|
Центробежная сила вибратора, кН | 13.5 |
Частота колебаний, Гц | 93 |
Ширина рабочей плиты, м | 0.41 |
Эффективная рабочая поверхность, м2 | 0.17 |
Глубина уплотнения, м | 0.2 |
Скорость движения, м/мин | 20…25 |
Модель двигателя | Honda GX160 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин-1 | 3.6 (4.8) |
Вид топлива | Бензин АИ-92 |
Емкость топливного бака, л | 3 |
Расход топлива, л/ч | 1. 4 |
Вид масла двигателя | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
Объем масла в двигателе, л | 0.6 |
Вид масла вибратора | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
Объем масла в вибраторе, л | 0.08 |
Емкость водяного бака, л | 10 |
Количество и тип ремней ременной передачи | 1 ремень клиновой AV 13 х 850La, Gates 6464 ( XPА 832) |
Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм | 1060 х 440 х 980 |
Масса снаряженная, кг (без воды/с водой) | 89/99 |
Парк виброплит Сплитстоун в России – 10 тысяч машин |
85 фото и советы по выбору устройства
Обустройство дачного участка невозможно представить без обустройства его территории. Тротуары, садовые дорожки, клумбы, бассейны, фонтаны или просто спортивная площадка – все это атрибуты, которые делают дачное хозяйство удобным, а отдых комфортным и приятным. Однако благоустройство без современных технических средств, становится очень трудоемким, а достичь желаемого качества иногда вообще невозможно.
Одним из незаменимых помощников в такой работе является виброплита. Не многие сталкивались с этим, достаточно специфичным инструментом в реальной жизни, а потому, когда в ней возникает необходимость, появляются проблемы в выборе, решить которые, просмотрев только фото бензиновой виброплиты, однозначно будет невозможно.
Давайте попробуем более подробно разобраться, что собой представляет виброплита, в чем ее назначение, и какие технические особенности конструкции надо знать при выборе этого инструмента.
Краткое содержимое статьи:
Что представляет собой виброплита
Виброплита является узкоспециализированным инструментом, предназначенным для утрамбовки сыпучего материала: гравия, песка, земли и др. Несмотря на такую специфичность, область применения достаточно обширна: подготовка покрытия дорожек, клумб, тротуаров, различного вида площадок и т. п.
Ближайшим аналогом, если можно так выразиться, виброплиты является асфальтоукладчик – он также утрамбовывает поверхность. Преимущество виброплит в их размере, именно благодаря своей компактности они позволяют свободно обустраивать самые небольшие территории, мини тротуары, садовые дорожки и др.
С помощью этого незаменимого помощника вы сможете качественно уложить асфальт, подготовить почву под фундамент или уложить тротуарную плитку.
Важно заметить: применение виброплит не ограничивается только домашним хозяйством, они успешно используется коммунальными службами и строительными организациями.
Конструкция этого инструмента не отличается излишней сложностью. Рабочим элементом является стальная или чугунная плита, на которой укреплен специальный вибратор, передающий толчки на основание, за счет чего и происходит утрамбовка грунта.
Вся конструкция смонтирована на специальной сварной раме. Вибратор преобразует вращательные движения двигателя в колебательные, для чего используют специальные эксцентрики.
Существуют виброплиты на электрических моторах и на двигателях внутреннего сгорания.
Электрические виброплиты удобны, но сфера их применения ограниченна – для работы требуется подключение к электросети. Кроме того, они имеют меньшую мощность в сравнении с виброплитами на ДВС.
В настоящее время существует несколько производителей, которые являются лидерами в производстве данного типа инструмента. Одними из самых популярных являются бензиновые виброплиты honda – их качество, производительность и удобство пользуются заслуженным признанием среди строителей и хозяев дачных участков.
Достойна внимания бензиновая виброплита champion – это профессиональное строительное оборудование, а его производительность давно известна.
Компактные бензиновые виброплиты wacker, также отливаются достаточно высоким качеством, при этом их размер позволяет эффективно работать в условиях, где с другими виброплитами просто невозможно развернуться.
Как видим, современный рынок предлагает широкий спектр данного вида оборудования, которое отличается по своим размерам, производительности и цене.
Пользоваться виброплитами просто, а если у вас возникнут вопросы, внимательно ознакомитесь с инструкцией для бензиновой виброплиты, в ней вы найдете необходимые советы и рекомендации.
Характеристики
Виброплиты различают по следующим параметрам:
- Рабочая масса плиты;
- Вибрационная сила;
- Рабочая площадь плиты;
- Мощность двигателя.
От массы плиты зависит качество утрамбовки грунта, а также мощность двигателя. Различают:
- Легкие – с массой плиты до 75 кг;
- Универсальные – масса плиты 75 – 90 кг;
- Средней тяжести – масса плиты 90 – 140 кг;
- Тяжелые – масса плиты от 140 кг.
Рабочая площадь плиты, ее масса и вибрационная сила должны сочетаться, поскольку, чем больше рабочая площадь, тем меньшая масса приходится на одну единицу площади грунта. Отсюда следует, чем меньше будет рабочая площадь плиты, тем более качественно будет утрамбовываться грунт.
Критерии выбора виброплит
Когда перед вами встает вопрос: какую виброплиту выбрать, прежде всего, необходимо определить, что вы собираетесь делать, какой будет грунт, предполагаемые объемы работ, а также правильно рассчитайте ваши физические и финансовые возможности.
Самый главный показатель, от которого необходимо отталкиваться – рабочая масса виброплиты, он будет зависеть от того, какую работу вы планируете выполнять.
Здесь имеется четкое разграничение:
- Для обустройства дорожек, ландшафта, укладки плитки и различного вида ковриков, оптимально подобрать виброплиту с рабочей массой 75 кг;
- Для укладки асфальта, ремонта дорог и в целом утрамбовки грунта глубиной до 25 сантиметров, выбирайте инструмент с рабочей массой от 75 кг;
- Для работ по обустройству и ремонту дорог, уплотнения траншей и работ с глубиной грунта от 25 сантиметров, необходима виброплита с рабочей массой от 90 кг.
От степени уплотнения грунта будет зависеть вибрационная сила. В данном случае отталкивайтесь от того, как сильно необходимо утрамбовать грунт, однако такие параметры как сила, площадь и масса виброплиты должны сочетаться, а потому, проконсультируйтесь со специалистом или продавцом.
Последнее: свой выбор лучше остановить на моделях от известных производителей, которые дают соответствующие гарантии и уже заслужили свою репутацию многолетней работой.
Фото виброплиты бензиновой
Также рекомендуем посетить:
Бензиновая виброплита.
Устройство и характеристикиДолговечность и надежность дорожного покрытия или построенного здания, особенно высотного, зависит от качественной подготовки основания. Примеров деформации грунта, при недобросовестной подготовке подложек, испытывающих длительные нагрузки, достаточно, вспомнить исторический казус – Пизанскую башню. Одним из критериев надежности основания является достаточная плотность подложки, стандартные значения этого условия достигаются уплотнением грунта специальными строительными машинами – катками или бензиновыми виброплитами.
Устройство и конструктивные особенности бензиновой виброплиты
Как следует из названия машины, уплотнение выполняется ударной вибрацией.
Основные части механизма:
- опорная плита;
- вибратор-эксцентрик;
- двигатель бензиновый, дизельный или электрический.
Связывание сыпучей массы производится вибрациями эксцентрика в дебалансе, приводимого в действие двигателем. Вибрационная энергия неуравновешенной детали передается на массивную подошву машины и далее на трамбуемую поверхность.
Опорная плитаПодошва бензиновой виброплиты, как основной рабочий элемент машины, должна удовлетворять следующим требованиям:
- достаточная масса;
- высокая износостойкость;
- оптимальная рабочая площадь.
Достаточная масса и площадь подошвы позволяют произвести качественное уплотнение, в то же время, эти параметры увеличивают общий вес механизма.
Материалом для рабочей платформы являются чугун или сталь. Чугун с добавлением шаровидного графита, обладает более высокой степенью упругости по сравнению с базовым материалом, и более продолжительное время эксплуатации трамбовочной платформы. Сталь используется в виде листов, толщиной от 8 мм, или профильного проката.
В случае работы с тротуарной плиткой или брусчаткой на подошву бензиновой виброплиты одевается резиновый или полиуретановый коврик. Подобные меры позволят избежать шоковых нагрузок на материал, подвергающийся уплотнению.
Рабочая площадка виброплиты имеет закругленные края, способствующие плавному движению, и усиливается ребрами жесткости.
Цилиндрический вибраторОсновной элемент, создающий вибрацию – эксцентрик, принцип его действия как у маховика. Конструктивно представляет собой вал со сдвинутым центром тяжести.
Движение маховика по окружности создает вертикальные перемещения трамбовочного башмака вверх-вниз. Прохождение маховика по нижней части окружности создает эффект давления, движение по верхнему полукругу формирует перемещение вверх и дополнительно придает механизму небольшое горизонтальное движение вперед.
Движения эксцентрика на валу создают основные шумовые эффекты при работе машины.
ДвигательПриводится в действие трамбовочное устройство двигателем. В зависимости от питания двигателя, ручная виброплита может быть:
-бензиновой;
-электрической;
-дизельной.
Электрические устройства жестко привязаны к источнику энергии, хотя имеют низкие уровни шумов и не загрязняют воздух. Электрическая виброплита больше подходит для работы в помещениях или для ландшафтных работ. Может применяться в подготовке кабельных траншей или дорожных работах. Мощные трамбовки потребляют значительное количество электроэнергии, что тоже мало приемлемо.
Дизельные вибрационные машины очень мощные, массивные и находят применение в профессиональных строительных работах связанных с большими площадями, подвергающимися трамбовке и требующих значительной глубины уплотнения материала. В тяжелых зимних условиях использование дизельного топлива может принести неудобства.
Бензиновая виброплита является универсальной и распространенной машиной в производстве трамбовочных работ. Ручная бензиновая виброплита позиционируется как недорогая, мобильная и неприхотливая в обслуживании машина. Находит применение в работах по благоустройству, дорожном строительстве, укладке кабелей, в строительстве зданий и парковочных стоянок.
Бензиновый мотор, которым оснащается агрегат – 4-х тактный, одно- или двухцилиндровый. Самые распространенные марки бензина, для заправки двигателей, АИ-92 или АИ-95. Добавления масел в топливо не требуется, охлаждение воздушное. Все это в совокупности, делает бензиновую виброплиту наиболее привлекательным инструментом для широкого спектра работ по уплотнению сыпучих материалов.
Рабочие характеристики бензиновых виброплит
Основные параметры, характеризующие оптимальную работу агрегата, это:
- вес изделия;
- сила виброудара;
- площадь подошвы виброплиты;
- двигатель.
Глубина уплотнения сыпучего материала напрямую зависит от величины веса машины. Чем больше масса вибромашины, тем глубже утрамбованный слой и выше производительность устройства. Этот показатель уменьшает число проходов для достижения проектных величин уплотнения.
Для укладки тротуаров из брусчатки или плитки, вес машины, наоборот, может оказать негативное воздействие и привести к дефектам покрытия.
ВиброусилиеПо сути, этот параметр показывает величину сдавливающего усилия (кН), оказываемого подошвой плиты. Для эффективной работы с большими объемами сыпучих веществ, высокое значение силы давления приветствуется. Однако для внутридомовых работ или при укладке плиточных тротуаров эту величину ограничивают одной тонной абсолютного веса (1000 кН).
Площадь основания виброплитыОт общей площади башмака плиты зависит усилие, воздействующее на обрабатываемую поверхность. Вибрации распространяются по всей плоскости, и чем она больше, тем меньше усилие на единицу площади. Оптимальное соотношение этих параметров, главная задача производителя.
Двигатель устройстваВ непростых условиях эксплуатации уплотнительной техники наиболее востребован – надежный и не капризный двигатель, не требующий исключительных условий обслуживания. Бензиновый ДВС достаточно хорошо отвечает этим требованиям.
Чаще всего, на бензиновые виброплиты устанавливается четырехтактный японский двигатель Honda без редуктора. Так как разбрызгивание масла в картере двигателя осуществляет коленчатый вал, поперечные наклоны машины более 10º во время работы, не рекомендуются. Во всем остальном, технический уход за ДВС не составляет проблем.
Дополнительные технические параметры
Конструктивно ручные бензиновые виброплиты могут изготавливаться с реверсивным или нереверсивным ходом. Нереверсивные или прямоходные машины двигаются в одном направлении, смена хода выполняется вручную с помощью колес. Реверсивные машины могут выполнять движение вперед и назад.
Для работ с асфальтом агрегаты оснащаются системой орошения. Удобная функция, предотвращающая излишнее прилипание асфальтовой смеси к основанию.
Забота о здоровье оператора машины проявляется в снабжении ручки агрегата амортизаторами. Такой атрибут снижает воздействие вибрации на организм рабочего.
Выбор виброплиты зависит от возможной сферы использования устройства. В зависимости от этого подбирается вес, мощность агрегата и его комплектация.
Область применения ручных бензиновых виброплит в зависимости от веса
Область применения | Глубина слоя подвергающегося воздействию, в см | Масса машины в кг |
Приусадебные или внутридомовые работы; Укладка тротуарной плитки | 15 |
75 |
Приусадебные работы; Полный и ямочный ремонт дорог | 25 |
90 |
Послойная трамбовка дорожных покрытий; Заполнение траншей | 60 |
140 |
Что же выбрать? Виброплита или вибротрамбовка
В жизни каждого человека по нескольку раз в день назревает вопрос выбора. Будь-то решение, что приготовить на ужин, или какую рубашку одеть на работу. Иногда этот выбор многого не значит, однако бывает и так, что правильное решение позволяет выйграть много времени и материальных ресурсов. В частности, здесь,мы рассмотрим какое же оборудование для уплотнения грунта лучше выбрать для различных условий.
Начнем,с виброплиты. Эта трамбовочная машина состоит из металлической плиты шириной от 40 до 75 см,которая вибрационной силой трамбует грунты различных типов. Двигатель приводящий в действие вибратор распологается спереди машины.Чаще всего это бензиновый двигатель. Самая популярная модель — hondagx-160,отсюда и частовстречаемое название — бензиновая виброплита honda. Бачок, иногда устанавливаемый на трамбовку служит для орошения водой асфальта. В результате этого поверхность подошвы не прилипает к асфальту и эффективно уплотняет его. Легкие поступательные виброплиты — до 50кг не рекомендуется использовать для асфальта, т.к. их массы и мощности двигателя недостаточно для эффективной трамбовки горячего асфальта. Начиная со 100кг виброплиты будут реверсивными. При их работе можно не заглушая двигатель начать уплотнение в обратном направлении.
Для наглядности, смотрите как выглядит виброплита 97кг
Вибротрамбовка или как её ещё называют вибронога используются для узких мест. Конструктивно она представляет собой бензиновый или электрический двигатель на раме что приводит в действие специальный механизм. Эта система заставляет трамбовку подпрыгивать на высоту до 65мм и стальная накладка расположенная в нижней части вибротрамбовки уплотняет песок или щебень. Т.к. Площадь поверхности по сравнению в бензиновой виброплитой меньше, то усилие будет больше, а значит, уплотнение происходит эффективно. Если виброплиты используются для уплотнению больших площадок, то электрическая вибротрамбовка HCD или её бензиновый аналог используются при прокладке кабеля, уплотнения траншей,каналов и разработке фундаментов.
Наиболее популярный вес у виброноги — 80 кг, при этом расход топлива и эффективность находятся в оптимальном соотношении.
Если до сих пор не понятно, то посмотрите видеоролик про вибротрамбовку
Отсюда, сделаем следующий вывод: Если работы по уплотнению необходимо вести на большой площади и при этом требуется хорошая скорость, то лучший выбор — бензиновая виброплита. Если в основном работы ведутся в труднодоступных местах, то оптимальна — вибротрамбовка ( вибронога ).
Помочь определиться в выборе
Виброплита WACKER Neuson — особенности, характеристики, инструкция, отзывы
Виброплиты Wacкеr Nеuson используются на строительных площадках малой и большой площади для уплотнения грунтового покрытия, при уплотнении подошвы фундамента, в дорожно-строительном процессе при подготовке основы под укладку новой автомагистрали, городской улицы или площадки. Широкое применение виброплиты нашли при ведении ландшафтного дизайна.
Оглавление:
- Описание виброплит Wacкеr Nеuson
- Классификация виброплит Wacкеr Nеuson
- Виброплита Wacкеr Nеuson с дизельным приводом
- Реверсивные виброплиты среднего веса до 180 кг
- Реверсивные виброплиты Wacкеr Nеuson тяжелого типа
- Виброплиты Wacкеr Nеuson с дистанционным управлением
Описание виброплит Wacкеr Nеuson
- Высокое качество комплектующих и основных узлов.
- Продуктивность выполнения работ.
- Минимальные затраты на техобслуживание.
- Максимальный разбег модельного ряда по центробежным силам от 10 до 300 кН.
Классификация виброплит Wacкеr Nеuson
1. Виброплиты с бензиновым приводом. Серия WР:
- Бензиновые виброплиты характеризуются высокой функциональностью, производительностью и небольшой стоимостью.
- Компактный дизайн позволяет применять установку в узких пространствах, на ограниченных площадках и территориях.
- Направляющая рукоятка с амортизационным эффектом снижает усталость оператора, позволяет комфортно управлять машиной.
- Рабочий вес спецмашин от 50 до 100 кг.
- Габариты бензиновых виброплит от 300 х 496 мм до 400 х 586 мм.
- Центробежная сила от 10 до 20 кН.
- Малые модели WP 1030 A, WP 1235 A/
- Cредние модели WP 1540 A, WP 1540 W.
- Мощные машины с высокой силой уплотнения WP 1550 A, 1550 W, 2050 A, 2050 W.
2. Виброплита Wacкеr Nеuson для асфальтового покрытия. Серия WPP:
- Wacкеr Nеuson 1540А,
- Wacкеr Nеuson 1540 AW,
- Wacкеr Nеuson 1540WW,
- Wacкеr Nеuson 1550 A,
- Wacкеr Nеuson 1550 AW,
- Wacкеr Nеuson 1550 WW.
Все эти модели с бензиновым приводом оснащаются встроенным транспортировочным роликом. Имеют специальную защитную раму и водяной бак. Профессиональная машина предназначена для продолжительной каждодневной работы.
Технические характеристики моделей:
- Рабочий вес от 85 до 90 кг.
- Габаритные размеры от 400 х 586 мм до 500 х 586 мм.
- Центробежная сила 15 кН.
Виброплита Wacкеr Nеuson с дизельным приводом
Серия виброплит DРS представлена моделями:
- 1850 Н Basic,
- 1850 H Asphalt, 1
- 850 Н Vario.
Основные качества моделей: оснащены дизельным двигателем НATZ 1 В 20 с огромным запасом мощности. Плита основания изготовлена из ковкого чугуна, обладающего износостойкостью и усиленной прочностью на излом. Качество сборки узлов двигателя позволяет экономно потреблять и расходовать топливо до 1 л/час.
Технические характеристики:
- Рабочий вес от 108 кг до 128 кг.
- Габаритные размеры 500 х 585, 500 х 600 мм.
- Центробежная сила 11 – 18 кН.
Реверсивные виброплиты среднего веса до 180 кг
Реверсивные виброплиты Wacкеr Nеuson до 180 кг представлены моделями:
- WPU 1550A,
- BPU 2540,
- 2540 A,
- 2540 H,
- 2550 H,
- 2560 H,
- 2560H-TS,
- BPU 3050,
- 3050 A.
Характерная особенность виброплит в возможности совершать поступательное движение вперед-назад. Это приводит к более качественному выравниванию и уплотнению покрытия, дает возможность обрабатывать грунтовые и асфальто-бетонные смеси по заданному параметру толщины слоя. Управление виброплитой механическое. На данных моделях устананавливается мощный двигатель Hatz. Компактный дизайн позволяет использовать спецмашины с одинаковой эффективностью на ровных и сложных рельефах.
Технические параметры:
- Вес от 90 до 171 кг.
- Габариты 400х703, 500х586. 500х703 мм.
- Центробежная сила 15. 25. 30 кН.
Реверсивные виброплиты Wacкеr Nеuson тяжелого типа
Серия DPU/ ВРU представлена моделями виброплит с весом от 180 до 350 кг. Модельный ряд:
- DPU 3050H,
- DPU 3050He,
- DPU 3060 H,
- DPU 3060 H-TS,
- DPU 3060 He-TS,
- DPU 3070 H,
- DPU 3750 H,
- DPU 3750 HE,
- BРU 3750 Ats,
- BРU 5545 A,
- BРU 4045 YE.
Реверсивные виброплиты с большим весом характеризуются прочной, устойчивой конструкцией. В данных моделях предусмотрена защита от вибрации. Установлен специальный комплект колес с повышенной прочностью, легко преодолевающий неровности, выдерживающий высокую температуру свежего асфальтового покрытия. Машина имеет компактные габариты, удобна для эксплуатации на небольших площадках, на городских улицах и автомагистралях.
Технические характеристики:
- Рабочий вес от 181 до 356 кг.
- Габаритные размеры 500х703, 600х703, 700х703, 450х900 мм.
- Центробежная сила от 30 до 50 кН.
Виброплиты Wacкеr Nеuson с дистанционным управлением
Мощные производительные модели, приводящиеся в рабочее состояние инфракрасным дистанционным управлением. Используются в труднодоступных или опасных для человека местах: карьерах, укладке и подготовке основы на крутых склонах.
Технические характеристики моделей DPU 7060 F, DPU 130:
- Рабочий вес 614/1130 кг.
- Центробежная сила 70/130 кг.
Вибротрамбовка или как её ещё называют вибронога используются для узких мест. Конструктивно она представляет собой бензиновый или электрический двигатель на раме что приводит в действие специальный механизм. Эта система заставляет трамбовку подпрыгивать на высоту до 65мм и стальная накладка расположенная в нижней части вибротрамбовки уплотняет песок или щебень. Т.к. Площадь поверхности по сравнению в бензиновой виброплитой меньше, то усилие будет больше, а значит, уплотнение происходит эффективно. Если виброплиты используются для уплотнению больших площадок, то электрическая вибротрамбовка HCD или её бензиновый аналог используются при прокладке кабеля, уплотнения траншей,каналов и разработке фундаментов.
Наиболее популярный вес у виброноги — 80 кг, при этом расход топлива и эффективность находятся в оптимальном соотношении.
Если до сих пор не понятно, то посмотрите видеоролик про вибротрамбовку
Отсюда, сделаем следующий вывод: Если работы по уплотнению необходимо вести на большой площади и при этом требуется хорошая скорость, то лучший выбор — бензиновая виброплита. Если в основном работы ведутся в труднодоступных местах, то оптимальна — вибротрамбовка ( вибронога ).
Помочь определиться в выборе
Виброплита WACKER Neuson — особенности, характеристики, инструкция, отзывы
Виброплиты Wacкеr Nеuson используются на строительных площадках малой и большой площади для уплотнения грунтового покрытия, при уплотнении подошвы фундамента, в дорожно-строительном процессе при подготовке основы под укладку новой автомагистрали, городской улицы или площадки. Широкое применение виброплиты нашли при ведении ландшафтного дизайна.
Оглавление:
- Описание виброплит Wacкеr Nеuson
- Классификация виброплит Wacкеr Nеuson
- Виброплита Wacкеr Nеuson с дизельным приводом
- Реверсивные виброплиты среднего веса до 180 кг
- Реверсивные виброплиты Wacкеr Nеuson тяжелого типа
- Виброплиты Wacкеr Nеuson с дистанционным управлением
Описание виброплит Wacкеr Nеuson
- Высокое качество комплектующих и основных узлов.
- Продуктивность выполнения работ.
- Минимальные затраты на техобслуживание.
- Максимальный разбег модельного ряда по центробежным силам от 10 до 300 кН.
Классификация виброплит Wacкеr Nеuson
1. Виброплиты с бензиновым приводом. Серия WР:
- Бензиновые виброплиты характеризуются высокой функциональностью, производительностью и небольшой стоимостью.
- Компактный дизайн позволяет применять установку в узких пространствах, на ограниченных площадках и территориях.
- Направляющая рукоятка с амортизационным эффектом снижает усталость оператора, позволяет комфортно управлять машиной.
- Рабочий вес спецмашин от 50 до 100 кг.
- Габариты бензиновых виброплит от 300 х 496 мм до 400 х 586 мм.
- Центробежная сила от 10 до 20 кН.
- Малые модели WP 1030 A, WP 1235 A/
- Cредние модели WP 1540 A, WP 1540 W.
- Мощные машины с высокой силой уплотнения WP 1550 A, 1550 W, 2050 A, 2050 W.
2. Виброплита Wacкеr Nеuson для асфальтового покрытия. Серия WPP:
- Wacкеr Nеuson 1540А,
- Wacкеr Nеuson 1540 AW,
- Wacкеr Nеuson 1540WW,
- Wacкеr Nеuson 1550 A,
- Wacкеr Nеuson 1550 AW,
- Wacкеr Nеuson 1550 WW.
Все эти модели с бензиновым приводом оснащаются встроенным транспортировочным роликом. Имеют специальную защитную раму и водяной бак. Профессиональная машина предназначена для продолжительной каждодневной работы.
Технические характеристики моделей:
- Рабочий вес от 85 до 90 кг.
- Габаритные размеры от 400 х 586 мм до 500 х 586 мм.
- Центробежная сила 15 кН.
Виброплита Wacкеr Nеuson с дизельным приводом
Серия виброплит DРS представлена моделями:
- 1850 Н Basic,
- 1850 H Asphalt, 1
- 850 Н Vario.
Основные качества моделей: оснащены дизельным двигателем НATZ 1 В 20 с огромным запасом мощности. Плита основания изготовлена из ковкого чугуна, обладающего износостойкостью и усиленной прочностью на излом. Качество сборки узлов двигателя позволяет экономно потреблять и расходовать топливо до 1 л/час.
Технические характеристики:
- Рабочий вес от 108 кг до 128 кг.
- Габаритные размеры 500 х 585, 500 х 600 мм.
- Центробежная сила 11 – 18 кН.
Реверсивные виброплиты среднего веса до 180 кг
Реверсивные виброплиты Wacкеr Nеuson до 180 кг представлены моделями:
- WPU 1550A,
- BPU 2540,
- 2540 A,
- 2540 H,
- 2550 H,
- 2560 H,
- 2560H-TS,
- BPU 3050,
- 3050 A.
Характерная особенность виброплит в возможности совершать поступательное движение вперед-назад. Это приводит к более качественному выравниванию и уплотнению покрытия, дает возможность обрабатывать грунтовые и асфальто-бетонные смеси по заданному параметру толщины слоя. Управление виброплитой механическое. На данных моделях устананавливается мощный двигатель Hatz. Компактный дизайн позволяет использовать спецмашины с одинаковой эффективностью на ровных и сложных рельефах.
Технические параметры:
- Вес от 90 до 171 кг.
- Габариты 400х703, 500х586. 500х703 мм.
- Центробежная сила 15. 25. 30 кН.
Реверсивные виброплиты Wacкеr Nеuson тяжелого типа
Серия DPU/ ВРU представлена моделями виброплит с весом от 180 до 350 кг. Модельный ряд:
- DPU 3050H,
- DPU 3050He,
- DPU 3060 H,
- DPU 3060 H-TS,
- DPU 3060 He-TS,
- DPU 3070 H,
- DPU 3750 H,
- DPU 3750 HE,
- BРU 3750 Ats,
- BРU 5545 A,
- BРU 4045 YE.
Реверсивные виброплиты с большим весом характеризуются прочной, устойчивой конструкцией. В данных моделях предусмотрена защита от вибрации. Установлен специальный комплект колес с повышенной прочностью, легко преодолевающий неровности, выдерживающий высокую температуру свежего асфальтового покрытия. Машина имеет компактные габариты, удобна для эксплуатации на небольших площадках, на городских улицах и автомагистралях.
Технические характеристики:
- Рабочий вес от 181 до 356 кг.
- Габаритные размеры 500х703, 600х703, 700х703, 450х900 мм.
- Центробежная сила от 30 до 50 кН.
Виброплиты Wacкеr Nеuson с дистанционным управлением
Мощные производительные модели, приводящиеся в рабочее состояние инфракрасным дистанционным управлением. Используются в труднодоступных или опасных для человека местах: карьерах, укладке и подготовке основы на крутых склонах.
Технические характеристики моделей DPU 7060 F, DPU 130:
- Рабочий вес 614/1130 кг.
- Центробежная сила 70/130 кг.
Реверсивные виброплиты — назначение и функции
Виброплита реверсивная – это оборудование предназначенное для уплотнения различных оснований, траншей, покрытий, состоящих из грунта, песка, гравийно-песчаных смесей, асфальта, широко применяющаяся в дорожном и гражданском строительстве, а так же при благоустройстве различных территорий. Виброплита реверсивная имеет ряд основных достоинств, к которым можно отнести: мобильность, маневренность и работу на ограниченных территориях, а так же возможность работы в двух режимах:
стационарном и реверсивном. Реверсивный режим работы используется в труднодоступных местах, где является крайне затруднительным маневры вибротехники без обратного хода.
Характеристики и основные узлы
Виброплита реверсивная состоит из следующих основных элементов: рабочей площадки, двигателя, двухвального вибратора. Двигатель расположенный на подмоторной раме, соединенной с помощью пружин к рабочей площадке, передает крутящий момент на валы вибратора с помощью клиноременной передачи, именно так достигается рабочий эффект плиты. Наклон осей дисбалансовых валов расположенных под углом к горизонту, обеспечивает ее движение в рабочем режиме.
Основными характеристиками виброплит является их масса: для уплотнения слоя толщиной до 15 см. песка или гравия, используется оборудование массой до 75 кг., для воздействия на асфальтобетон при ямочном и других видах ремонта толщиной до 25 см, необходима виброплита массой до 90 кг., а при укладки тротуарной плитки ее масса может доходить до 170 кг.
Так же немаловажной характеристикой является площадь поверхности обрабатываемой в единицу времени. Производительность виброплит может колебаться от 100 до 900 кв.м в час.
Виброплита реверсивная может оснащаться бензиновым или электрическим двигателем. Виброплита бензиновая обладает рядом положительных свойств, таких как высокая мощность и отсутствие необходимости внешнего источника питания, однако в закрытых помещения использовать виброплиту запрещено, из-за выделяемых выхлопных газов. Электрическая виброплита работает от переменного тока, она более компактная и легкая с низким уровнем шума.
Виброплиты реверсивные фирмы Bomag и Dynapac
Немецкая фирма Bomag, зарекомендовавшая себя на рынке строительно-дорожной техники, представляет линейку реверсивных виброплит в классе мощностей до 35 кН., до 65 кН. и до 100кН. Они обладают высокой надежностью, производительностью, низкими эксплуатационными расходами, хорошей управляемостью и высоким уровнем безопасности.
Виброплита реверсивная Bomag BPR25/40 является наиболее популярной моделью на рынке, применяется в строительстве и реконструкции автомобильных дорог, прокладки трубопроводов, засыпке канав. Масса виброплиты 125 кг, мощность 3.5 кВт. Комплектуется надежным двигателем внутреннего сгорания Hondа, имеющий длительный срок службы.. Модель выполнена из износостойких материалов и оборудована ходовыми колесами, которые облегчают ее транспортировку.
Еще один производитель, выпускающий надежные реверсивные виброплиты, фирма Dynapac, которая успешно находится на Российском рынке с 1993 года.. Виброплита реверсивная LG500, массой 470 кг и мощностью 8.2 кВт, относится к классу тяжелых виброплит и является хорошей альтернативой каткам. Предназначена для уплотнения грунта и камней на больших территориях. Обладает высокими эксплуатационными качествами и надежностью.
Видео обзор виброплит Delta Jeonil
Руководство по покупке виброплиты
| Бюджет, характеристики и размеры
Этот раздел должен помочь вам с функциями и проблемами, которые следует учитывать перед покупкой виброплиты. Если вы все еще в чем-то не уверены, свяжитесь с нашей командой экспертов, которые помогут вам принять правильное решение.
Убедитесь, что у вас достаточно места
Несмотря на то, что виброплиты довольно компактны, убедитесь, что у вас достаточно места вокруг основания тренажера для комфортного выполнения вольных упражнений.Помните, что ваша виброплита также должна быть подключена к розетке, поэтому ее нужно будет разместить рядом с розеткой. Вибрационные плиты передают вибрации на пол, поэтому их необходимо размещать на твердом полу.
Размер двигателя
Это важно при выборе трехплоскостной виброплиты. Частота — это скорость вибрации пластины, которая измеряется в импульсах в секунду. Например, на частоте 50 Гц пластина будет перемещаться вверх и вниз 50 раз в секунду. Чем выше частота, тем сложнее тренировка из-за увеличения силы, прикладываемой к вашим мышцам и костям.Мы советуем начинать с более низкой частоты и для работы с травмами. Трехплоскостные пластины можно использовать для растяжки и массажа, установив машину на низкую частоту (Гц).
Колебательные пластины измеряются в скорости, а не в Гц, так как вибрация, которую они предлагают, отличается. Большинство из них имеют 100 настроек скорости, поэтому вы можете увеличивать скорость по мере накопления опыта.
Амплитуда
Измеряется в мм, это относится к смещению от пика к пику вибрации. Более высокая амплитуда увеличивает степень движения и, следовательно, интенсивность тренировки.
Размер пластины
Размер действительно имеет значение, когда речь идет о выполнении вольных упражнений на трехплоскостной вибрационной плите: чем больше плита, тем больше упражнений вы можете выполнять и с большим комфортом. Для правильной работы более крупной пластины также требуется более крупный двигатель, поэтому, как правило, вам придется потратить больше, чтобы получить и то, и другое.
Независимые обзоры
Это отличный способ понять, настолько ли хороша компания, как они говорят. Мы гордимся тем, что предлагаем высокий уровень обслуживания клиентов, поэтому показываем все отзывы — хорошие, плохие и уродливые..глоток. Отзывы клиентов JTX Fitness.
Гарантии возврата денег
Если вы покупаете оборудование для фитнеса через Интернет, убедитесь, что у вас есть право изменить свое мнение после того, как вы соберете тренажер и опробуете его. Большинство уважаемых компаний имеют 28-дневную гарантию возврата денег при условии, что вы вернете их в оригинальной упаковке и оплатите сборы (примерно 75–100 фунтов стерлингов). Однако у некоторых компаний очень большие затраты, чтобы отпугнуть людей, которые хотят вернуть свой товар.Они также могут ограничить возврат в течение 7 дней, и, что еще хуже, машина должна быть неоткрытой и неиспользованной, что делает их гарантию возврата денег бесполезной. Ознакомьтесь с нашей политикой возврата «без возражений».
Гарантия продавца или производителя
Часто гарантии предоставляются оригинальным производителем, а не компанией, у которой вы купили машину. Убедитесь, что ясно, на кого распространяется ваша гарантия. Также стоит понять, является ли ваша гарантия автоматической или ее нужно активировать, и если да, то как вы ее активируете.Если гарантия предоставляется производителю, а не розничному продавцу, стоит проверить, что они находятся в Великобритании, и что вы действительно можете связаться с ними! Одним из преимуществ покупок в JTX Fitness является то, что мы являемся производителем и продавцом, поэтому вы точно знаете, кому звонить. Вы также можете быть уверены, что защищены, поскольку наши гарантии автоматически активируются при покупке.
Магазин виброплитНаиболее важные факторы, которые следует учитывать при выборе вибрационной машины
17 декабря 2019 г.
Вы не уверены, какие характеристики и функции виброплатформ являются наиболее важными? Если да, читайте дальше, потому что в этой статье мы отделим гайки и болты вибрации всего тела от наворотов, которые можно найти на некоторых машинах, и расскажем, что вам нужно учитывать при принятии решения, какой из них купить.
Отдавайте предпочтение характеристикам вибрационных платформ над всем остальным.
Большинство людей, которые покупают машины для вибрации всего тела, делают это с намерением улучшить некоторые аспекты своего здоровья.
Если это ваша цель, то самое важное, что нужно помнить, — это то, что польза для здоровья от вибрации всего тела возникает в результате вибрации, передаваемой от платформы к вашему телу, и того, как ваше тело реагирует на эти вибрации. Следовательно, первое, что нужно подумать при рассмотрении вибрационной машины, — это то, способна ли она вибрировать таким образом, чтобы приносить пользу для здоровья.
Все, что сверх этого (например, то, как это выглядит и звучит), — всего лишь витрина: если его вибрационные характеристики неадекватны, то машина не принесет той пользы для здоровья, которую вы ищете.
Ускорение и частота — ключи к эффективной вибрации
Большинство преимуществ вибрационных упражнений вызвано эффектом повышенной гравитационной нагрузки (которая достигается за счет подъема платформы) и стимуляции растяжки. рефлекс (который возникает, когда платформа падает из-под вас, и вы падаете, чтобы приземлиться на нее).
Таким образом, следует учитывать два критических фактора: насколько быстро платформа ускоряется, когда поднимает вас, и как часто она вибрирует.
Ускорение платформы, когда она поднимает вас, влияет на количество сжигаемой энергии и уровень прилагаемых усилий, и, следовательно, играет важную роль в определении мышечных изменений, которые происходят в результате ее использования.
Невозможно переоценить важность скорости ускорения, и это всегда должно быть первым критерием, который вы должны учитывать при принятии решения, какую машину для вибрации всего тела купить.
Независимые испытания 41 машины для вибрации всего тела, представленной на рынке в Австралии и Северной Америке, показали, что машины, подкрепленные научными исследованиями, способны производить более 10 г. Предыдущие исследования показали, что пожилые субъекты эффективно используют значения силы g до 10g из (1), неподготовленные субъекты среднего возраста эффективно используют значения силы g до 16g (2) и тренированные спортсмены до 20g из (3). ).
В то время как некоторые продукты наших конкурентов не способны обеспечить такое большое ускорение, наша машина Hypervibe Performance способна выдерживать нагрузку до 17 g, что почти вдвое больше, чем у ближайшего (и гораздо более дорогого) конкурента.
Для получения оптимальных результатов ускорение лучше всего достигается при частоте 20-45 Гц. Если платформа не способна производить достаточную силу перегрузки, работающую в этом диапазоне частот, количество преимуществ для здоровья, подтвержденных исследованиями, значительно сокращается.
Независимые тесты показывают, что, хотя наша машина Hypervibe Performance работает в диапазоне частот 6–28 Гц, немногие машины наших конкурентов обладают такой мощностью (независимо от того, что говорится в их рекламных материалах).
Итак, делая покупки вокруг, убедитесь, что вы попросили показать доказательства рекламируемых технических характеристик, прежде чем принимать решение о покупке какой-либо конкретной машины. Вы также можете воспользоваться нашим Руководством для покупателя, чтобы узнать, как 41 из самых популярных на рынке машин для вибрации всего тела выдерживает испытания.
Тип вибрации: осевая или линейная?
Несмотря на то, что различные производители используют непонятный набор терминов для описания действий своих вибрационных платформ, существует только два типа: поворотный и линейный
На поворотной вибрационной машине левая и правая стороны платформы вы стоите попеременно вверх и вниз вокруг центральной точки поворота, как если бы вы стояли на качелях.С другой стороны, линейная платформа остается горизонтальной, и вся платформа движется вверх и вниз.
В определенной степени выбор между основной и линейной платформой — это вопрос личных предпочтений. Однако в Hypervibe мы решили работать исключительно с ключевыми платформами, потому что они более доказали свою пользу для здоровья. Кроме того, они создают большую перегрузку на оптимальных частотах, чтобы вызвать рефлекс растяжения, и исследования показывают, что они минимизируют количество вибрации, испытываемой в голове (которую некоторые пользователи считают неудобной при стоянии на линейной платформе).
Прочие соображения
По нашему мнению, после характеристик вибрации следующим наиболее важным фактором, который следует учитывать при покупке машины для вибрации всего тела, является ее гарантия. Любой инженер скажет вам, что вибрация обычно является врагом оборудования и может вызвать хаос как в электронике, так и в движущихся частях, поэтому мы советуем вам убедиться, что ваши инвестиции подкреплены надежной гарантией.
Однако многие вибрационные машины обладают дополнительными характеристиками, которые могут показаться заманчивыми.Не позволяйте этим функциям побудить вас купить платформу для вибрации всего тела, которая имеет неоптимальные ускорение и частоту, потому что без оптимальной вибрации польза для здоровья, которую она может предложить, очень мала, если не равна нулю. Фактически, некоторые из них могут даже работать против того, чего вы пытаетесь достичь.
Среди прочего, некоторые из наиболее важных факторов, которые следует избегать отвлечения, включают:
- Размер, вес, шум и энергопотребление: Выбор платформы для вибрации всего тела, исходя из того, что она меньше, тише или потребляет меньше энергии чем другие, вероятно, будет контрпродуктивным.Чтобы дать вам тренировку, которая бросает вызов вашим мышцам, вибрационная машина должна высвобождать большое количество механической энергии, которая передается вашим мышцам. Вместе с этим приходит энергия в виде тепла, звука и механической вибрации пола. Тем не менее, это самые большие, самые громкие, тяжелые и энергоемкие вибрационные тренажеры, которые, скорее всего, обеспечат лучшую тренировку.
- Размер двигателя: При разработке платформы для вибрации всего тела задействовано слишком много факторов, чтобы размер двигателя мог быть точным предиктором производительности или долговечности, поэтому не зацикливайтесь на размере двигателя отдельной машины.Вместо этого проверьте характеристики вибрации и гарантию производителя.
- Размер платформы: Большой размер платформы может позволить несколько больше положений для упражнений по сравнению с платформой среднего размера. Это бонус, если и только если машина все еще может развивать достаточное ускорение на платформе большего размера. Чем больше и тяжелее платформа, тем тяжелее машина должна работать, и, следовательно, увеличение размера платформы может фактически сказаться на производительности. Поэтому сначала определите, какие машины могут производить такую вибрацию, которая приносит пользу для здоровья, а затем выберите ту, которая соответствует размеру платформы, которую вы предпочитаете.
- Эстетика и пользовательский интерфейс: Производителю гораздо проще создать вибрационную машину, которая красиво выглядит и проста в использовании, чем создать машину, способную производить высокие скорости ускорения при оптимальной частоте, но не позволяйте фантазии элементы дизайна отвлекают вас от вашей основной цели — выбрать машину, которая принесет пользу вашему здоровью.
- Стоимость: К сожалению, вы не можете полностью полагаться на стоимость, чтобы помочь вам определить, какую машину для вибрации всего тела покупать, потому что, хотя стоимость может дать некоторое представление о возможностях машины, она не является надежной.К сожалению, нередко можно найти дорогостоящие машины, которые относительно плохо работают. При этом, насколько нам известно, в настоящее время нет машин, способных производить как ускорение 10 g, так и частоту 20-45 Гц, по цене менее 2000 долларов. Фактически это означает, что машины, которые дешевле, чем это, вряд ли дадут вам много работы.
- Краткое описание
Наиболее важными аспектами вибрационной платформы являются скорость, с которой она ускоряется (в идеале не менее 10 g), и частота, с которой она вибрирует (в идеале 20-45 Гц).Если машина, которую вы рассматриваете, не соответствует этим требованиям, она, вероятно, не принесет вам желаемых преимуществ для здоровья и не будет представлять собой хорошее соотношение цены и качества. Напоследок помните о проверке гарантии. Обеспечить более 10 Гбит / с с частотами от 20 до 45 Гц — это то, чего могут достичь немногие машины. Хорошая гарантия — это признак того, что производитель уверен, что машина выдержит большие усилия, необходимые для создания такого уровня воздействия.
Ссылки:
- (1) Рис С.С., Мерфи А.Дж., Уотсфорд М.Л.: Влияние вибрационных упражнений на все тело на силу и мощность мышц нижних конечностей у пожилых людей: рандомизированное клиническое испытание.Phys Ther 2008, 88 (4): 462-470.
- (2) Спилиопулу, С.И., Амиридис, И.Г., Цигганос, Г., Экономидес, Д., Келлис, Э. (2010). «Воздействие вибрации на статическое равновесие и силу». Международный журнал спортивной медицины 31 (9): 610–6.
- (3) Hand J, Verscheuren S, Osternig L. Сравнение вибрации всего тела и тренировки с отягощениями с общей работой вращающей манжеты. J Athl Train.
Характеристика вибрации — обзор
3.1 История различных методов
Единственной целью настоящего исследования является определение характеристик вибрации балок и пластин FG.В общем, аналитическое решение или решение в замкнутой форме является наилучшим возможным решением дифференциального уравнения любого порядка. Таким образом, в различных литературных источниках утверждается, что для этих проблем были разработаны различные аналитические и численные методы; они рассматриваются ниже.
Вначале рассматриваются аналитические решения проблем вибрации изотропных балок и пластин, а также балок и пластин из ГГ. Редди (1984) представил усовершенствованную нелинейную теорию, учитывающую деформации фон Кармана, чтобы найти точные решения для пластин с шарнирно закрепленными опорами.Горман (1983, 1986, 1989) предложил высокоточные аналитические решения (метод суперпозиции) для свободных колебаний прямоугольных пластин с свободно поддерживаемыми краевыми опорами, с комбинациями зажимных-просто поддерживаемых граничных опор и различных граничных условий с одним свободным краем. , соответственно. Хоссейни-Хашеми и Арсанджани (2005) представили точные характеристические уравнения замкнутой формы для пластин Миндлина с двумя противоположными краями, имеющими прямую опору. Точные решения для анализа свободных колебаний прямоугольных пластин Миндлина были получены Akhavan et al.(2009) под действием плоских нагрузок на упругом основании Пастернака. Новая теория пучка была рассмотрена Sina et al. (2009), в отличие от традиционной теории балок с деформацией сдвига первого порядка, для анализа свободных колебаний балок FG с помощью аналитического подхода. Mahi et al. (2010) представили точные решения для исследования свободных колебаний балки FG на основе единой теории деформации сдвига более высокого порядка, в которой свойства материала зависят от температуры. Используя аналитический метод, Thai and Vo (2012) разработали изгиб и свободную вибрацию балок FG, используя различные теории балок с деформацией сдвига более высокого порядка.Точные решения трехмерной теории упругости в замкнутой форме представлены в Hosseini-Hashemi et al. (2013) для изучения как плоских, так и внеплоскостных свободных колебаний для FG, свободно опертых прямоугольных пластин.
Так или иначе, аналитическое решение PDE, участвующих в некоторых сложных задачах, не всегда возможно. Этот факт позволяет численным решениям быть эффективными при решении таких задач, что, безусловно, снижает вычислительные затраты. В общем, некоторые из широко используемых численных методов включают метод конечных разностей (FDM), метод граничных элементов (BEM), метод конечных элементов (FEM), дифференциальный квадратурный метод (DQM), коллокацию, Галеркина, Рэлея-Ритца, бессеточного Петрова. -Галеркин (МЛПГ) и др.В последние десятилетия комбинация методов, а именно. смешанный Ritz-DQM, смешанный FEM-DQM, смешанный FEM-Ritz и т. д. также были реализованы в этих исследованиях. Помимо этих методов, метод Рэлея-Ритца является одним из эффективных численных методов, которому уделяется большое внимание при решении проблем изотропных структурных элементов. Здесь обсуждались различные исследования, выполненные на основе этой методики. В связи с этим, собственные частоты эллиптических пластин с шарнирно закрепленными опорами оцениваются Лейссой (1967) с помощью метода Рэлея-Ритца.Процедуры, применяемые этим методом, можно легко найти у Тимошенко и Войновски-Кригера (1959), Келли (1999), Рао (2004) и Чакраверти (2009). Характеристические ортогональные полиномы в методе Рэлея-Ритца были впервые разработаны Бхатом (1986) для оценки поперечной вибрационной реакции вращающейся консольной балки с острием кончика. В другой литературе Бхат (1987) реализовал набор характеристических ортогональных многочленов для нахождения собственных частот и форм колебаний многоугольных пластин с помощью метода Рэлея-Ритца.Собственные частоты прямоугольных пластин с использованием характеристических ортогональных многочленов были вычислены в Bhat (1985) и Cupial (1997) с использованием метода Рэлея-Ритца. Ким и Дикинсон (1990, 1992) изучали свободные колебания изотропных и ортотропных прямоугольных треугольных пластин и обычных треугольных пластин соответственно с помощью метода Рэлея-Ритца. Затем Сингх и Чакраверти (1991, 1992a, b) разработали двумерные граничные характеристические ортогональные многочлены и изучили поперечные колебания эллиптических и круглых пластин с использованием ортогональных многочленов в методе Рэлея-Ритца, удовлетворяющего различным граничным условиям, а именно.полностью свободный, с простой опорой и зажимом соответственно. Осесимметричные колебания круговых и аналогичных им эллиптических пластин были исследованы Rajalingham и Bhat (1993) с использованием характеристических ортогональных многочленов. Rajalingham et al. (1994) проанализировали вибрацию зажатых эллиптических пластин с использованием точных мод круглых пластин как функций формы в методе Рэлея-Ритца. Поперечные колебания треугольных пластин также исследовались Сингхом и Чакраверти (1992c) с различными типами граничных условий на краях с использованием граничных характеристик ортогональных многочленов в качестве базисных функций в методе Рэлея-Ритца.Метод Рэлея-Ритца pb-2 используется Liew (1993) для изучения свободных изгибных колебаний треугольных пластин с изогнутыми внутренними опорами или без них. Анализ свободных колебаний толстых консольных треугольных пластин исследован Karunasena et al. (1996) с использованием метода Рэлея-Ритца pb-2, основанного на теории сдвиговых деформаций Миндлина. Сингх и Саксена (1996) решили поперечные колебания треугольных пластин переменной толщины, разработав несколько приближений в методе Рэлея-Ритца.Этот метод также использовался Сингхом и Хассаном (1998) для получения численного решения треугольной пластины с произвольным изменением толщины. Быстро сходящийся ряд, состоящий из набора статических функций балки, был разработан Дингом (1996) для изучения характеристик вибрации тонких прямоугольных пластин. Иланко (2009) прокомментировал историческую основу метода Рэлея и Ритца. Carrera et al. (2011) реализовали усовершенствованные теории пластин при поиске точного анализа свободных колебаний анизотропных пластин с шарнирной опорой.В Zhu (2011) был исследован анализ колебательных колебаний изгиба и хорды вращающейся предварительно скрученной балки Тимошенко с использованием метода Рэлея-Ритца. Свободная вибрация круглых пластин с перегородками с радиальными боковыми трещинами и при контакте с водой с одной стороны была изучена Si et al. (2012) на основе метода Рэлея-Ритца. Совсем недавно Прадхан и Чакраверти (2013, 2014a) исследовали свободную вибрацию балок FG на основе различных теорий поперечной деформации балок, а также предложили новую теорию деформационных балок в Прадхане и Чакраверти (2015).Более того, Чакраверти и Прадхан (2014a, b) изучали свободную вибрацию тонких прямоугольных пластин FG в сложных условиях, а также тонкую эллиптическую пластину FG в Pradhan and Chakravern (2014b).
Три лучших виброплатформ
Хотите начать фитнес-режим или поднять существующий режим на новый уровень? С вибрационной платформой вы можете сидеть, стоять или лечь и наслаждаться тренировкой всего тела.
Машина с вибрационной платформой передает энергию телу и тем самым заставляет мышцы быстро сокращаться и расслабляться.В результате тренажер с вибрационной платформой обеспечивает полную тренировку.
Вы обязательно найдете множество машин с виброплатформой, и выбор подходящего может быть затруднительным. К счастью, команда BestReviews провела оценку некоторых из лучших вибрационных платформ на рынке сегодня. Мы здесь, чтобы предоставить ключевые факторы и особенности, которые следует учитывать при покупке машины с вибрационной платформой, рекомендации по покупке и многое другое.
Соображения при выборе машин с вибрационной платформой
Ознакомьтесь с разнообразием машин с вибрационной платформой.Таким образом, вы сможете найти тот, который соответствует вашему бюджету и потребностям тренировок. При анализе различных машин с виброплатформой вы должны учитывать следующие ключевые факторы:
Конструкция: Машины с вибрационной платформой портативны и легко хранятся дома, в зоне для упражнений или тренировок или в офисе. Некоторые машины с вибрационной платформой имеют нескользящие ножки, которые также помогают удерживать устройство на месте.
Грузоподъемность: Типичная машина с виброплатформой может вместить мужчину, женщину или ребенка среднего роста.Хотя некоторые машины с вибрационной платформой имеют грузоподъемность до 330 фунтов, вы никогда не должны позволять двум людям использовать машину с вибрационной платформой одновременно.
Шум: Если вы планируете использовать машину с вибрационной платформой во время просмотра телевизора или прослушивания музыки, вам следует поискать такую, которая работает тихо.
Скорости вибрации: Некоторые тренажеры с вибрационной платформой предлагают скорости вибрации от 1 до 199, что позволяет регулировать интенсивность тренировки.
Характеристики
Характеристики машины с виброплатформой являются ключевыми отличиями, и они могут помочь вам отличить необычную машину с вибрационной платформой от обычной. Теперь давайте рассмотрим некоторые ключевые особенности, которые следует учитывать при покупке машины с вибрационной платформой.
Пульт дистанционного управления: Если вы возьмете машину с вибрационной платформой, которая включает в себя пульт дистанционного управления, вы можете быстро отрегулировать скорость вибрации устройства в любое удобное для вас время.
Колеса: Некоторые машины с виброплатформой оснащены колесами для беспрепятственной транспортировки.
Светодиодный дисплей: Тренажер с вибрационной платформой со светодиодным дисплеем позволяет отслеживать время тренировки, количество сжигаемых калорий и другие данные упражнений.
Цвет: Доступны различные виброплатформенные машины в ярких цветах. Между тем, другие продаются в приглушенных тонах, чтобы соответствовать декору дома или офиса.
Цены на машины с вибрационной платформой
Цены на машины с вибрационной платформой обычно колеблются от 100 до 300 долларов и более.Однако имейте в виду, что использование дорогостоящей машины с вибрационной платформой не гарантирует, что использование устройства поможет вам мгновенно достичь подтянутого и подтянутого телосложения.
Машины с виброплатформой стоимостью около 100 долларов США обычно прочные, долговечные и ультратонкие. Обычно они продаются в разных цветах и предлагают десятки скоростей вибрации.
Средний ценовой диапазон для машин с виброплатформой включает машины по цене от 100 до 300 долларов. Эти тренажеры с вибрационной платформой иногда продаются с руководствами по упражнениям, которые включают фотографии и описания различных тренировок, которые вы можете выполнять на своем тренажере.Они также могут включать гарантию производителя.
Машины с вибрационной платформой по цене выше 300 долларов часто способствуют улучшению кровообращения и снижению веса. Эти машины часто включают в себя мощный двигатель и предустановленные программы, помимо других функций.
Прочие важные детали
Даже если проводить от 10 до 15 минут в день хотя бы три дня в неделю на вибрационной платформе, это может помочь человеку похудеть и набраться сил. Кроме того, когда человек регулярно использует тренажер с вибрационной платформой и придерживается здоровой диеты, он может быть лучше подготовлен, чем когда-либо прежде, для достижения своих долгосрочных целей в фитнесе.
FAQ
В. Должен ли я быть в форме, чтобы начать пользоваться вибрационной платформой?
A. Тренажеры с виброплатформой предназначены для пользователей любого уровня подготовки. Используя тренажер с вибрационной платформой, вы можете тренироваться в своем собственном темпе, чтобы привести себя в форму или улучшить свою текущую форму.
В. Какие типы упражнений я могу выполнять на тренажере с вибрационной платформой?
A. Тренажер с вибрационной платформой позволяет тренировать пресс, бедра, ягодицы, икры и другие части тела.Он позволяет выполнять различные тренировки для нижней и верхней части тела, а также для кора и, как таковой, представляет собой отличный вариант упражнений как для спортсменов, так и для не спортсменов.
В. Действительно ли работает машина с виброплатформой?
A. Исследования показывают, что вибрация всего тела способствует увеличению мышечной силы и снижению веса. Кроме того, некоторые эксперты по фитнесу говорят, что использование тренажера с вибрационной платформой в течение примерно 15 минут в день три дня в неделю может помочь людям избавиться от жира и улучшить кровоток.
Тренажеры с вибрационной платформой, которые мы рекомендуем
Лучшее из лучших: Pinty 2000W All Body Vibration Platform Machine
Наше мнение: Этот тренажер с вибрационной платформой предлагает все необходимое для тренировки всего тела.
Что нам нравится: Включает два съемных ремня сопротивления, чтобы вы могли выполнять широкий спектр упражнений для рук и верхней части тела. Предлагает 180 регулировок скорости. Оснащен простым в использовании светодиодным монитором, отображающим время, пульс, индекс массы тела и другие данные.
Что нам не нравится: Дорого по сравнению с аналогичными машинами с виброплатформой.
Лучшая отдача для ваших денег: вибрационная платформа Pinty Fitness
Наше мнение: Эта машина с виброплатформой обеспечивает отличное сочетание доступности и долговечности.
Что нам нравится: Продается в нескольких привлекательных цветах. Корпус из АБС-пластика обеспечивает исключительную прочность и универсальность. Включает четыре присоски для повышения устойчивости.
Что нам не нравится: Гораздо громче, чем сопоставимые машины с виброплатформой.
Вариант 3: тренажер для фитнеса JUFIT
Наше мнение: Этот тренажер с вибрационной платформой является прекрасным вариантом как для гуру фитнеса, так и для тех, кто хочет начать тренировку или режим упражнений.
Что нам нравится: Весит всего 33 фунта, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с транспортировкой машины по мере необходимости.Включает удобный пульт дистанционного управления, чтобы вы могли регулировать скорость машины одним нажатием кнопки.
Что нам не нравится: Предлагает только 20 настроек скорости, что ничтожно по сравнению с аналогичными машинами с виброплатформой.
Даниэль Кобиалка — автор BestReviews. BestReviews — это компания, занимающаяся обзором продуктов, с единственной миссией: помочь упростить принятие решений о покупке и сэкономить ваше время и деньги. BestReviews никогда не принимает бесплатные товары от производителей и покупает каждый проверенный товар на собственные средства.
BestReviews тратит тысячи часов на изучение, анализ и тестирование продуктов, чтобы рекомендовать лучший выбор для большинства потребителей. BestReviews и ее партнерские газеты могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок.
Распространяется компанией Tribune Content Agency, LLC.
Анализ вибрационных характеристик сопряженной конструкции цилиндрическая оболочка-пластина с использованием улучшенного метода рядов Фурье
Простая, но точная процедура решения, основанная на улучшенном методе рядов Фурье (IFSM), применяется к анализу вибрационных характеристик цилиндрической оболочки-окружности пластинчатая (-) связанная конструкция при различных граничных условиях.Применяя четыре типа соединительных пружин с произвольной жесткостью в стыке соединенной конструкции, полностью учитываются эффекты механического сцепления. Каждая из функций перемещения пластины и оболочки выражается как суперпозиция двумерного ряда Фурье и нескольких дополнительных функций. Неизвестные коэффициенты разложения в ряд рассматриваются как обобщенные координаты и определяются с помощью известной процедуры Рэлея-Ритца. Используя IFSM, единое решение для — связанной конструкции с симметричными и асимметричными граничными условиями может быть получено напрямую без необходимости изменять уравнения движения или выражения перемещений.Это решение можно проверить, сравнив текущие результаты с результатами, рассчитанными методом конечных элементов (МКЭ). Представлены эффекты нескольких важных факторов, включая жесткость ограничения, жесткость сцепления и ситуацию сцепления. Также проиллюстрированы вынужденные колебания связанных структур.
1. Введение
Соединенная конструкция цилиндрической оболочки и круглой пластины (-) широко используется в качестве конструктивного элемента в различных инженерных областях, таких как военно-морские корабли, космические корабли и строительство гражданских зданий.Следовательно, полное понимание вибрационных характеристик соединенной конструкции необходимо и имеет большое значение. За последние несколько десятилетий было опубликовано множество исследований [1–5] по цилиндрическим оболочкам, подкрепленным оболочкам, пластинам и другим конструкциям. На основе этих динамических моделей был разработан метод моделирования, позволяющий рассчитать реакцию комбинированной конструкции из цилиндрической оболочки и пластины.
Таваколи и Сингх [6] представили метод в пространстве состояний для анализа свободных колебаний герметичной оболочки, состоящей из круглого цилиндра с двумя круглыми концевыми пластинами, и результаты анализа были сопоставлены с модельными измерениями.Ченг и Николас [7] исследовали внутренние характеристики круглой цилиндрической оболочки, закрытой с одного конца круглой пластиной с различными граничными опорами. Однако они пренебрегают движением круглой пластины в плоскости. Huang и Soedel [8] использовали метод приема для решения — структуры с граничными условиями сдвиговой диафрагмы и сдвиговой диафрагмы. Цо и Хансен [9] изучили распространение волн через соединения цилиндр / пластина и предоставили теоретическую основу для исследования переборки.Chen et al. В [10] изучалась свободная вибрация кольцевой цилиндрической оболочки с промежуточными большими ребрами рамы, и уравнения движения кольцевых круглых пластин использовались для описания движений ребер.
В приведенных выше анализах основное внимание уделялось свободным колебаниям круглой цилиндрической оболочки, соединенной с концевыми пластинами; Имеется мало литературы [11, 12] по свободным и вынужденным колебаниям сопряженной конструкции, в которой круглая пластина соединяет оболочку посередине.В данной статье представлена единая динамическая модель — связанной конструкции с произвольными граничными условиями. Чтобы устранить разрывы потенциала и ускорить сходимость функций смещения, смещения цилиндрической оболочки и круглой пластины выражаются в виде улучшенного ряда Фурье. Поступательные и вращательные пружины с независимой жесткостью вводятся для моделирования сложных граничных и сцепных условий. Наконец, представлен аналитический метод анализа свободных и вынужденных колебаний связанной конструкции.Для проверки предложенного метода выбранные результаты для симметричных и асимметричных граничных условий сравниваются с результатами, рассчитанными методом конечных элементов (МКЭ). Кроме того, подробно обсуждаются эффекты жесткости ограничения, жесткости соединения и ситуации соединения. Также представлено поведение вынужденной вибрации.
2. Теоретические формулировки
2.1. Теоретическая модель
Связанная структура схематически представлена на рисунке 1.Цилиндрическая оболочка описывается цилиндрической системой координат, в которой, и обозначают соответственно осевое, окружное и радиальное направления. Смещения цилиндрической оболочки относительно этой системы координат обозначены,, и в направлениях, и соответственно. « — длина, толщина и радиус срединной поверхности оболочек соответственно. , и — модуль упругости Юнга, коэффициент Пуассона и плотность, соответственно. Для пластины модель кольцевой пластины используется в связанной системе в качестве основного конструктивного компонента, который может использоваться для моделирования кольцевых и круглых пластин.
Для круглой пластины уравнения энергии деформации кажутся сингулярными на полюсе системы координат. Однако было замечено, что наличие сингулярности оказывает незначительное влияние на физический отклик пластины. Следовательно, принятый здесь метод заключается в предположении, что внутренний радиус кольцевой пластины приближается к 0, что позволяет избежать сингулярности, зависящей от координаты.
Для моделирования произвольной упругой границы и условий сцепления здесь используется метод искусственной пружины.Согласно граничным условиям, четыре пружины, распределенные вдоль границы, используются для раздельного согласования изгибающих моментов, поперечного сдвига, касательной поперечной силы и осевой силы. Различные граничные условия и условия сцепления могут быть легко реализованы путем изменения жесткости соответствующих пружин. На левом конце цилиндрической оболочки,, и обозначают линейные пружины в направлениях, и, соответственно, и обозначают жесткость вращательной пружины вокруг направления.Точно так же набор пружин,, и также может быть применен к правой стороне.
2.2. Теоретические формулы
Допустимые функции смещения цилиндрической оболочки и круглой пластины могут быть целесообразно выражены улучшенным рядом Фурье, состоящим из стандартного косинусного ряда Фурье и дополнительных функций, где обозначает угловую частоту и является временной переменной. , (), и — порядковые номера расширений в осевом и окружном направлениях.(,) — коэффициенты разложения в ряд. Введение дополнительных функций может не только устранить потенциальные разрывы на стыке и на границе, но также обеспечить и ускорить сходимость рядов разложения. Дополнительные функции могут быть любыми непрерывными функциями замкнутой формы и позволяют легко выполнять точное дифференциальное и интегральное исчисление с высокой точностью. Дополнительные функции круглой пластины можно получить, заменив на. Набор вспомогательных функций, описывающих цилиндрическую оболочку, выбирается следующим образом [13]:
Из (2) видно, что наивысший порядок дополнительной функции равен четырем.Таким образом, могут быть получены производные второго порядка плоских смещений (и), а также производные третьего порядка радиального смещения.
После того, как форма решений была установлена для круглой пластины и цилиндрической оболочки, остается задача найти подходящий набор коэффициентов расширения, который обеспечит соответствие ряда основным уравнениям, граничным условиям и целостности соединений. Решение может быть получено либо в сильной форме, заставляя ряды точно удовлетворять соответствующим уравнениям, либо в слабой форме, решая для коэффициентов ряда приближенно.Метод Ритца — это прямой метод поиска приближенного решения краевой задачи. Поскольку построенные решения являются достаточно гладкими в области решения, коэффициенты неизвестного ряда вычисляются с использованием метода Рэлея-Ритца, который эквивалентен непосредственному решению определяющих уравнений, граничных условий и условий связи.
Энергетические выражения необходимы для получения достаточно точных решений. Вся энергия для связанной системы цилиндрическая оболочка-пластина состоит из пяти частей: энергия пятна и кинетическая энергия для цилиндрической оболочки, энергия пятна и кинетическая энергия для кольцевой пластины, упругая потенциальная энергия пружины, обозначающая энергию, вызванную границами. условия на концах оболочки, потенциальная энергия, накопленная на стыке между соседними подконструкциями, и функция энергии, вызванная внешними нагрузками.
Принимая теорию тонкой оболочки Рейсснера, энергию деформации и кинетическую энергию для цилиндрической оболочки можно записать как
Согласно теории тонкой пластины (Leissa, 1993), энергия деформации и кинетическая энергия для круглой пластины могут быть где, и — нормальная деформация и деформация сдвига в средней поверхности круглой пластины, и — изменения кривизны средней поверхности, и — скручивание средней поверхности. Уравнения деформация-смещение можно записать как
Рассмотрим условия непрерывности смещения в стыке и граничные условия связанной системы; потенциальная энергия, накопленная в граничных и соединительных пружинах, может быть записана как
. Функция частотной характеристики (FRF) связанной конструкции может быть рассчитана с учетом потенциальной энергии, вызванной внешними точечными нагрузками.При приложении точечной силы, расположенной на уровне потенциальной энергии, можно записать где, и — внешняя сила в направлениях, и соответственно. обозначим случаи действия внешней силы на цилиндрическую оболочку или круглую пластину соответственно. обозначает функцию Дирака.
Когда все выражения для энергии подготовлены, метод Рэлея-Ритца будет использован для получения слабой формы решений. Таким образом, функция энергии Лагранжа может быть записана как где и — количество цилиндрических оболочек и круглых пластин в соединительной конструкции.Текущая процедура решения может быть использована для получения характеристического уравнения связанной структуры с большим количеством подструктур. Подставляя полную энергию в (8), задача на собственные значения формулируется путем минимизации функции Лагранжа по произвольным коэффициентам. Это соответствует следующему уравнению: где обозначает вектор коэффициентов разложения в ряд. Уравнение (9) дает набор линейных и однородных алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов.Затем можно получить окончательное уравнение системы и суммировать его в матричной форме, где K и M — матрицы жесткости и массы соединительной конструкции, соответственно. F представляет вектор внешней силы. Они записываются как
3. Числовой пример и обсуждения
В этом разделе представлены несколько примеров для оценки точности и надежности предлагаемого метода. Сначала задаются симметричные и асимметричные граничные условия для — связанной структуры.Превосходная точность представленного решения подтверждена сравнением с результатами, полученными с помощью МКЭ. Затем изучаются произвольные положения соединительной оболочки. Обсуждаются также характеристики ответа.
Если не указано иное, свойства этих соединенных конструкций резюмируются следующим образом: длина оболочки m, толщина m, средний радиус m, внешний диаметр круглой пластины m и внутренний диаметр. Свойства материала следующие: кг / м 3 , кг / м 3 , и.Круглая пластина соединяется с серединой оболочек в осевом направлении.
3.1. Проверка достоверности
В этом подразделе изучаются результаты свободных колебаний — связанной конструкции с симметричными и асимметричными граничными условиями. Для удобства введены символы F, S, C и E, которые обозначают граничные условия со свободной, простой опорой, зажимом и упругой опорой соответственно. В таблицах 1 и 2 вычисленные первые двадцать собственных частот сравниваются с результатами, полученными с помощью ANSYS.В результате этого сравнения мы обнаружили, что расхождения между текущим методом и ANSYS являются приемлемыми с максимальной ошибкой примерно 0,8%. Чтобы улучшить наше понимание поведения вибрации связанных структур, первые шесть форм колебаний для структур с различными граничными условиями показаны на рисунках 2–7. Понятно, что два набора режимов по сути идентичны.
|
Текущий | Ansys | Ошибки | Текущий | Ansys | Ошибки | Текущий | Ansys | Ошибки | |
21 | 87,64 | 88,21 | 85,98 | 85,41 | 0,67 | 85,98 | 85,41 | 0,67 | |
139,26 | 0,67 | ||||||||
139,26 | 139,26 | 139,26 | 177,85 | 0,67 | |||||
139,26 | 139,07 | 139,26 | 142,58 | 142,32 | 0,18 | 179.04 | 177,85 | 0,67 | |
147,90 | 147,99 | 147,90 | 149,75 | 149,82 | 0,05 | 293,84 | 291,74 | 0,72 | |
147,90 | 147,99 | 147,90 | 149,75 | 149,82 | 0,05 | 293,84 | 291,88 | 0,67 | |
179,12 | 177.93 | 179,12 | 178,98 | 177,79 | 0,67 | 312,95 | 312,98 | 0,01 | |
179,12 | 177,93 | 179,12 | 178,98 | 177,79 | 0,67 | 312,95 | 312.98 | 0,01 | |
212,16 | 212,44 | 212,16 | 212,81 | 213,10 | 0,13 | 334.81 | 332,51 | 0,69 | |
212,16 | 212,44 | 212,16 | 212,81 | 213,10 | 0,13 | 352,81 | 352,93 | 0,03 | |
229,81 | 228,79 | 229,81 | 230,42 | 229,33 | 0,47 | 352,81 | 352,93 | 0,03 | |
229,81 | 228.79 | 229,81 | 230,42 | 229,33 | 0,47 | 357,38 | 357,23 | 0,04 | |
293,84 | 291,76 | 293,84 | 265,27 | 265,19 | 0,03 | 357,38 | 357,23 | 0,04 | |
293,84 | 291,89 | 293,84 | 265,27 | 265,19 | 0,03 | 401.76 | 401,00 | 0,19 | |
303,71 | 304,22 | 303,71 | 293,85 | 291,76 | 0,72 | 401,76 | 401,00 | 0,19 | |
303,71 | 304,22 | 303,71 | 293,85 | 291,89 | 0,67 | 403,79 | 403,61 | 0,04 | |
318,17 | 318.15 | 318,17 | 303,93 | 304,45 | 0,17 | 403,79 | 403,61 | 0,04 | |
318,17 | 318,15 | 318,17 | 303,93 | 304,45 | 0,17 | 429,98 | 426,88 | 0,73 | |
337,94 | 335,63 | 337,94 | 334,81 | 332,51 | 0,69 | 429.98 | 426,88 | 0,73 | |
355,63 | 355,75 | 355,63 | 369,09 | 369,22 | 0,04 | 443,39 | 443,63 | 0,05 | |
355,63 | 355,75 | 355,63 | 369,09 | 369,22 | 0,04 | 443,39 | 443,63 | 0,05 | |
3.2. Сопряженная конструкция с произвольным положением муфты
В этом подразделе представлены избранные примеры, чтобы проиллюстрировать влияние положения разветвления. Здесь исследуются различные положения соединения, в том числе положения оболочки на 1/4, 1/3 и 1/2 длины около правого конца.
В таблице 3 представлено сравнение собственных частот, полученных предлагаемым способом и МКЭ. На рисунке 8 показаны первые шесть форм колебаний — связанной структуры с различными положениями перехода.Частота круглой пластины существенно не меняется; однако частота цилиндрической оболочки увеличивается по мере того, как положение соединения перемещается от левого конца к середине оболочки.
|
3.3. Влияние граничного ограничения
В этом разделе исследуется влияние граничной пружины на вибрационные характеристики связанной конструкции. Чтобы понять влияние граничных пружин, мы рассмотрим цилиндрическую оболочку, которая зажата на правом конце и упруго поддерживается на левом конце и имеет только один тип пружины, прикрепленной в соответствующем направлении. Ясно, что случай, когда жесткость равна нулю, представляет собой граничные условия с опорой без зажима.Как указано выше, нет корреляции между характеристиками вибрации круглой пластины и граничными условиями связанной конструкции. Таким образом, влияние ограничительной пружины, действующей на оболочку, является основным соображением.
В таблице 4 первые шесть собственных частот представлены в зависимости от жесткости пружины правого конца для всех четырех конфигураций опор. Частоты примерно равны, когда жесткость поворотной пружины увеличивается от 0 до.Вклад поворотной пружины в граничное ограничение относительно невелик. По сравнению с вращающейся пружиной осевая пружина оказывает небольшое влияние, когда жесткость увеличивается до. Для сравнения, окружность и радиальная пружина имеют большее влияние на ограничение границы. Чтобы еще больше прояснить влияние двух типов пружин на граничное ограничение, на рисунке 9 показано влияние двух пружин на частоту фундамента.
|
В таблице 4 показано, что жесткость первых шести собственных частот непрерывно увеличивается с одинарной пружины 0. Собственные частоты менее чувствительны к изменениям жесткости осевых линейных пружин и пружин вращения. По сравнению с осевыми линейными пружинами и вращающимися пружинами влияние радиальных и кольцевых линейных пружин больше для собственных частот соединительной конструкции.Чтобы проиллюстрировать действие чувствительных пружин, на рисунке 9 показаны собственные частоты связанной конструкции с изменением жесткости радиальной и круговой линейных пружин. Когда жесткость пружины изменяется от 0 до, жесткость настолько мала, что нет разницы между собственными частотами граничного условия C-E и частотами граничного условия C-F. Когда жесткость пружины выше, жесткость настолько велика, что упругое граничное условие можно рассматривать как жесткое.Кривые на рисунке 9 относительно крутые, когда <<, потому что собственные частоты намного более чувствительны к изменению жесткости в этом диапазоне для текущего набора параметров.
Формы колебаний радиальной жесткости пружины и круговой жесткости пружины показаны на рисунках 10 и 11 соответственно. Формы колебаний значительно изменяются за счет жесткости удерживающих пружин. Когда граничное условие изменяется с C-E (с окружной жесткостью пружины) на C-C, собственная частота изменяется соответственно с приблизительно 213 Гц до приблизительно 358 Гц.То же явление можно наблюдать на рисунке 11.
3.4. Анализ принудительной вибрации
Три точки, точка A (0,24, 0, 0,2) и точка B (0,24, 0, 0,9) в цилиндрической оболочке и точка C (0,12, 0, 0,6) в средней круглой пластине, представлены в соответствующие локальные системы координат. Единичная гармоническая сила приложена к цилиндрической оболочке в точке A. Точность предложенной модели подтверждена путем сравнения с программой конечных элементов ANSYS. Модель конечных элементов цилиндрической соединенной конструкции «оболочка-пластина», которая состоит из 4-узловых элементов SHELL181, разбита на 15360 элементов для получения достаточно сходящихся результатов.Полная процедура расчета (прямой решатель) реализована в ANSYS.
На рисунках 12 и 13 показано сравнение откликов в точках B и C для связанной конструкции, подверженной нормальным точечным силам в точке A, между ANSYS и предлагаемым методом. Отклики цилиндрической соединенной конструкции «оболочка-пластина» на точечную силу демонстрируют множество резонансных пиков. Такое поведение ожидается, поскольку эти внешние нагрузки могут возбуждать как симметричные, так и антисимметричные моды колебаний связанной конструкции.Поскольку в предложенных моделях и моделях с конечными элементами затухание не вводилось, резонансные пики теоретически должны достигать бесконечного уровня, но ограничены из-за выбранного шага расчета частоты. Следовательно, амплитуды резонансных пиков не имеют значения, поскольку на них сильно влияет конечная дискретизация частотного диапазона. За исключением местоположения резонансных пиков, характеристики смещения двух методов превосходно согласуются, что подтверждает точность предложенного метода в прогнозировании вынужденных колебаний связанной конструкции.Следует отметить, что время вычислений и количество степеней свободы (DOF) объясняют преимущества предлагаемого метода перед традиционным МКЭ. В расчетах для предлагаемого метода требуется всего 2772 степеней свободы, в то время как ANSYS требует более
степеней свободы. Таким образом, предлагаемая вычислительная процедура проста и эффективна, что сделает ее интересной для инженеров.
Как отмечалось в разделе 3.3, жесткость ограничительных пружин может иметь значительное влияние на модальные характеристики сцепленной конструкции.Отклики соединенной конструкции для различных значений жесткости показаны на рисунке 14. Фигуры показывают, что высота резонансных пиков монотонно увеличивается с увеличением жесткости граничных пружин. При сравнении рисунков 14 (a) и 14 (b), увеличение легче обнаруживается вблизи жесткости. Это явление можно объяснить, обратившись к рисунку 9.
На рисунке 15 показаны характеристики соединенной конструкции для различных значений жесткости соединительной пружины.Жесткость всех четырех типов пружин увеличена с до. Изменение жесткости изменяет только вибрационные характеристики пластины и не влияет на оболочку.
(а) Отклик на пластине
(б) Отклик на оболочке
(а) Отклик на пластине
(б) Отклик на оболочке
4. Заключение
В этой статье представлен улучшенный метод рядов Фурье (IFSM) для расчета колебаний — связанной конструкции с различными граничными условиями.Компоненты смещения цилиндрической оболочки и круглой пластины обычно расширяются независимо от граничных условий как суперпозиция двумерного ряда Фурье и нескольких дополнительных функций. Неизвестные коэффициенты разложения в ряд рассматриваются как обобщенные координаты и определяются с помощью известной процедуры Рэлея-Ритца. Граничные и сцепные условия учитываются путем применения четырех типов поступательных и поворотных пружин с произвольной жесткостью на стыке и на границе.Используя IFSM, можно получить характеристики вибрации связанной конструкции с различными граничными условиями и различными положениями стыка. Превосходная точность текущих решений демонстрируется сравнением с результатами, рассчитанными методом МКЭ. Проиллюстрирован отклик соединенной конструкции и действие удерживающей пружины.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Благодарности
Исследование поддержано Национальным фондом естественных наук Китая (No.50
Понимание физических характеристик вибрации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: рак и вред репродуктивной системе — www.P65Warnings.ca.gov
Введение
Многие знают, что амплитуда (смещение) машины, в результате от силы вибрации, является критическим фактором в причинении механических повреждений к действующей технике. Но многие люди не знают, что FREQUENCY при котором возникает вибрационная сила, имеет еще большее значение в возникновении механического повреждать.
В общих чертах вибрацию можно описать как «… механическое движение или колебания относительно контрольной точки равновесия «. Для некоторых это может только означает «движение», в то время как для других это может означать как движение, так и относительное количество движений на единица времени. Большинству людей может помочь описание на работающей машине состояния, указывающего на нависшая опасность, когда «вибрация», кажется, превышает уровень, ранее считавшийся нормальным.
Определения терминов
При обсуждении вибрации наиболее часто используются три простых термина:
1. Смещение Также известное как «амплитуда» определяется как величина исследуемого движения, обычно измеряется как размах или двойная амплитуда в «милах» (тысячных долях дюйма). Эти измерения наиболее важны при изучении деформации или изгиба конструкции.
2. Скорость Скорость изменение смещения, которое является первой производной смещения с уважение ко времени. Измерения скорости наиболее важны там, где шум от вибрации имеет наибольшее значение.
3. Ускорение Вторая производная смещения по времени.
Его величина пропорциональна смещению и квадрату частоты.Эти измерения наиболее практичны и важны там, где реальный механический отказ
части возможно. Единица измерения — «сила тяжести», сокращенно обозначаемая буквой «G». Формула
G = KAF ** 2 , где
K — числовая константа,
A — амплитуда движения.
F — частота, при которой возникает амплитуда (смещение).
Обратите внимание, что общие силы G (разрушающий удар, действующий на подшипники, валы.и т. д.) изменяется прямо с амплитудой (A), но с КВАДРАТ частоты (F). Следовательно, удвоение амплитуды (А) удвоит разрушительный шок; при удвоении частоты (F) увеличит разрушительный шок в четыре раза.
ПОЧЕМУ МОНИТОР УСКОРИТЕЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ?
На рисунке 1 показана результирующая волновая форма смещения по времени чистое гармоническое движение, создающее синусоидальную одночастотную форму волны.Вибрационные приборы Robertshaw измеряют общие ускоряющие силы (шок) и, следовательно, реагируют как на амплитуду, так и на частоту результирующая вибрация. Только чувствительные вибрационные инструменты к амплитуде (смещению) неспособны для обнаружения общих разрушительных сил »(т. е.« G »), которые разорвут дорогое оборудование отдельно.
Рисунок 1.Результирующая волновая форма смещения относительно время чистого гармонического движения и рывка; синусоидальная одночастотная.
Важно помнить следующие моменты:
1) Тот факт, что конкретная точка на машине перемещение дает мало информации о его разрушительном силы.
2) Ускорение, измеренное в определенной точке на машина указывает ОБЩИЙ вибрационный удар и, следовательно, предлагает полезный показатель качества всех присутствующих разрушительных сил.
3) Вибрации рабочих машин редко следуют чистым гармонические движения на одной частоте, а скорее комбинации основной частоты (базовая скорость машины) и ряда более высоких гармонические частоты.Поскольку такие колебания приводят к сложной форме волны (несинусоидальный), приборы для измерения ускорения обеспечивают наилучшее измерение из этих разрушительных вибрационных сил
ТИПИЧНАЯ УСТАНОВКА НА МАШИНУ
Обычно выключатель вибрации должен располагаться как можно ближе к подшипниковым узлам, кривошипно валы, ведомые шестерни и прочие вращающиеся или возвратно-поступательные
(PDF) Вибрационные характеристики свободно колеблющейся прямоугольной тонкой ортотропной пластины SSSC
165 | Fascicule 1
функционал энергии, а затем минимизируется для определения основной частоты для первой моды, т.е.е. M
= N = 1. Затем квадратная основная частота λ2 была сделана предметом уравнения после замены
на соотношения сторон, p = a / b или p = b / a, в зависимости от обстоятельств. При выводе основной частоты уравнение энергии деформации
, U, задается как:
U =
+ 2
+ p
RQ
(14)
где U — энергия деформации, , и — жесткости пластины при изгибе, а p — коэффициент пропорциональности
.Уравнение кинетической энергии приведено в формуле. (15) как:
K. E. =
wRQ
(15)
где K.E. — кинетическая энергия, p — соотношение сторон, — собственная основная частота, h — толщина пластины
, а — массовая плотность материала. Функционал полной потенциальной энергии,
выражается следующим образом: = U K.E. (16)
Из ур. (14) и (15), уравнение. (16) можно переписать как:
=
+ 2
+ p
RQ
wRQ
(17)
Пусть жесткость при изгибе выражается как: =
= 1 (18a)
=
(18b)
=
(18c)
где:
B = D + 2D = D + 2D (19)
Подставляя уравнения.(18a) — (18c) в уравнение. (17) дает:
=
+ 2
+ p
RQ
HRQ
(20)
Минимизация уравнения. (20) урожайность:
=
+
+ p
RQ
pAbh HRQ
(21)
Следует отметить, что минимизированное уравнение, заданное формулой.(21), равна нулю. В этот момент основная частота
,, становится предметом уравнения. Основная частота может быть
, определенная для соотношений сторон, p = a / b и / или p = b / a. В терминах p и b квадрат основной частоты
принимает вид:
=
(22)
В терминах a и b квадрат основной частоты задается уравнением.(23).
=
(23)
В терминах p и ‘a’ уравнение для квадрата основной частоты имеет следующий вид:
=
(24)
Аналогично для соотношения сторон p = b / a, можно выразить через p и a как:
=
(25)
3.