Arbejdsark for maskinfundamentmasse og statisk tryk
Konverter en dokumenteret projekt/OEM-antagelse om masseforhold til en konsistent betonmasse, volumen og blokhøjde. Beregn også det gennemsnitlige statiske kontakttryk og 1× driftsfrekvens. Arbejdsarket vælger ikke forholdet eller certificerer fundamentets egnethed.
Dokumenter den foreløbige geometri
Vælg enheder, før du indtaster værdier. US customary-input bruger internationale fod, avoirdupois pund masse, pund per kubikfod og pund-kraft per kvadratfod. Ændring af enhedsvalgsystemet genfortolker – ikke konverterer – allerede indtastede tal.
Fundamentmålmasse
Betonvolumen
Krævet blokhøjde
Samlet understøttet statisk masse
Gennemsnitligt statisk kontakttryk
Trykforhold / 1× frekvens
Ligninger og enheder
| Mængde | Ligning i SI-arbejdseenheder | Betydning |
|---|---|---|
| Foreløbig fundamentmasse | mf = k mm | k er en brugerleveret projekt/OEM-antagelse, ikke en værdi valgt af dette arbejdsark. |
| Betonvolumen | V = mf/ρ | Masse divideret med massetæthed. |
| Blokhøjde | H = V/(L W) | Valgt rektangulær plan; dimensionerne forbliver nøjagtigt konsistente med V. |
| Gennemsnitligt statisk tryk | qgennemsnit = (mm + mf + mtilføj)g₀/(L W) | g₀=9.80665 m/s²; ensartet gennemsnit for fuld kontakt. |
| Trykforhold | U = qgennemsnit/qtilladt | Vises kun, hvis en positiv projektværdi er angivet; ingen bestået/ikke bestået-etiket. |
| 1× frekvens | f1× = n/60 | Kun omregning fra RPM til hertz; ikke en egenfrekvens- eller resonanskontrol. |
De interne beregninger bruger kilogram, meter, kubikmeter og kilopascal. Nøjagtige definitioner bruges til omregning til US customary: 1 lbm = 0,45359237 kg og 1 international ft = 0,3048 m. Ved standardtyngde er 1 psf = 0,04788025898033584 kPa.
Hvorfor den tidligere ”dimensioneringsberegner” blev fjernet
Den gamle side valgte 3:1 til roterende maskiner og 5:1 til stempelmaskiner uden et citeret projektkriterium, påstod, at masse ”absorberer vibrationsenergi”, og antydede, at mere masse altid reducerer vibration. Masse ændrer træghed og egenfrekvenser; dæmpning dissiperer energi. Tilføjet masse kan flytte en mode mod eller væk fra en excitation-frekvens, så monoton forbedring er ikke garanteret.
Den gamle geometri modsagde også sit eget masse-resultat. Den multiplicerede én terningdimension med 1,5 og rundede alle dimensioner op, men fortsatte med at bruge den mindre målmasse til jordtryk. Den viste blok kunne derfor indeholde meget mere beton, end trykberegningen antog. Dette ark kræver i stedet L og W og løser H nøjagtigt fra målvolume.
Universelle påstande om minimum betonkvalitet, dybde som et multiplum af maskinens bredde og armeringsmasse pr. kubikmeter blev fjernet. Disse er strukturelle/geotekniske designbeslutninger, ikke konsekvenser af alene maskinens masse. Standardværdier, pumpe/kompressor/ventilator-foreindstillinger, tavse tætheds-/leje-fallbacks og præfiks-tolerant parseFloat input blev også fjernet.
Omfang og kilder til dynamisk design
ACI PRC-351.3-18, Report on Foundations for Dynamic Equipment er den nuværende ACI Committee 351-rapport, der er opført i 2025 ACI Collection. Dens officielle indhold dækker statiske og dynamiske laster, støttende mediets impedans, stiv/fleksibel modellering, frekvens- og tvungen-svar-analyse, acceptkriterier, beton, armering, forankring, seismiske og træthedsbetragtninger. Den officielle forside siger, at den erstatter ACI 351.3R-04 og gælder for roterende, stempel- og slag/impuls-maskineri.
ACI identificerer dokumentet som en komitérapport til kompetente brugere, ikke en obligatorisk kontrakt-specifikation. Denne side tilskriver ikke ACI en universel 3:1, 5:1, betonkvalitet, dybde- eller armeringsregel. Nøjagtige anbefalinger til foreløbig dimensionering og krav på klausulniveau kræver den licenserede rapport og projekt kontekst.
NIST SP 811 Appendix B, opdateret august 2025, giver det nøjagtige fod- og pund-omregningsgrundlag og de offentliggjorte omregningseksempler, der er brugt til at validere SI/US-implementationen.
Minimum information stadig nødvendig til design
- Maskin- og OEM-laster: statiske vægte, ubalance, stempelkræfter/-momenter, drejningsmoment, rør-/dyse-laster, transiente, fejlsituationer og vedligeholdelsesscenarier.
- Excitation-frekvenser og harmoniske over opkørsel, normal drift, udløb og variable hastighedsområder.
- Fundamentgeometri, masser-/kraftcentre og modstand, rotatorisk træghed, strukturel stivhed, forankringer, understøbningsmørtel og træthedskrav.
- Jord-/pæle dynamisk stivhed, dæmpning, indlejring, lagdeling, grundvand, sætning og jord-struktur-interaktion.
- Egenfrekvenser, modeshapes, tvungen-svar-amplituder, acceptkriterier og feltverifikation.