Arkusz masy i statycznego nacisku fundamentu maszyny
Przelicz udokumentowane założenie dotyczące stosunku mas projektu/OEM na spójną masę betonu, objętość i grubość bloku. Oblicz również średni statyczny nacisk kontaktowy i 1× częstotliwość roboczą. Arkusz nie wybiera stosunku ani nie certyfikuje odpowiedniości fundamentu.
Dokumentacja wstępnej geometrii
Wybierz jednostki przed wprowadzeniem wartości. Dane wejściowe w systemie zwyczajowym USA używają międzynarodowych stóp, funtów masy (avoirdupois), funtów na stopę sześcienną i funtów-siły na stopę kwadratową. Zmiana selektora jednostek ponownie interpretuje — nie konwertuje — już wpisane liczby.
Docelowa masa fundamentu
Objętość betonu
Wymagana grubość bloku
Całkowita statyczna masa wspierana
Średni statyczny nacisk kontaktowy
Stosunek nacisku / 1× częstotliwość
Równania i jednostki
| Ilość | Równanie w jednostkach roboczych SI | Znaczenie |
|---|---|---|
| Wstępna masa fundamentu | mf = k mm | k to założenie projektu/OEM dostarczone przez użytkownika, a nie wartość wybrana przez ten arkusz. |
| Objętość betonu | V = mf/ρ | Masa podzielona przez gęstość masy. |
| Grubość bloku | H = V/(L W) | Wybrany prostokątny rzut; wymiary pozostają dokładnie zgodne z V. |
| Średnie ciśnienie statyczne | qśrednia = (mm + mf + madd)g₀/(L W) | g₀=9.80665 m/s²; średnie ciśnienie całkowite przy założeniu pełnego kontaktu. |
| Współczynnik ciśnienia | U = qśrednia/qdop | Wyświetlane tylko, jeśli podano dodatnią wartość projektową; bez etykiety „zaliczony/niezaliczony |
| Częstotliwość 1× | f1× = n/60 | Tylko przeliczenie RPM na herce; nie jest to sprawdzenie częstotliwości własnych ani rezonansu. |
Obliczenia wewnętrzne używają kilogramów, metrów, metrów sześciennych i kilopaskali. Dokładne definicje użyte do przeliczeń na jednostki US customary: 1 lbm = 0.45359237 kg oraz 1 międzynarodowy ft = 0.3048 m. Przy standardowym przyspieszeniu ziemskim 1 psf = 0.04788025898033584 kPa.
Dlaczego usunięto dawną „kalkulatorkę wymiarowania
Stara strona wybierała stosunek 3:1 dla maszyn obrotowych i 5:1 dla maszyn tłokowych bez powołania się na kryterium projektowe, twierdziła, że masa „pochłania energię drgań
Stara geometria również sprzeciwiała się własnym wynikom dotyczącym masy. Mnożyła jeden wymiar sześcianu przez 1.5 i zaokrąglała wszystkie wymiary w górę, ale nadal używała mniejszej docelowej masy do obliczenia ciśnienia na grunt. Wyświetlany blok mógł więc zawierać znacznie więcej betonu, niż zakładało obliczenie ciśnienia. Niniejszy arkusz wymaga podania L i W i rozwiązuje H dokładnie z docelowej objętości.
Usunięto uniwersalne twierdzenia dotyczące minimalnej klasy betonu, głębokości jako wielokrotności szerokości maszyny oraz masy zbrojenia na metr sześcienny. Są to decyzje projektowe konstrukcyjne/geotechniczne, a nie konsekwencje samej masy maszyny. Usunięto wartości domyślne, ustawienia wstępne dla pomp/sprężarek/wentylatorów, ciche zapasowe wartości gęstości/łożysk oraz tolerancyjny dla prefiksów parseFloat wpis.
Zakres projektowania dynamicznego i źródła
ACI PRC-351.3-18, Raport o fundamentach dla urządzeń dynamicznych jest aktualnym raportem Komitetu 351 ACI wymienionym w Kolekcji ACI 2025. Jego oficjalna zawartość obejmuje obciążenia statyczne i dynamiczne, impedancję ośrodka nośnego, modelowanie sztywne/elasticzne, analizę częstotliwości i wymuszonej odpowiedzi, kryteria akceptacji, beton, zbrojenie, kotwienie, aspekty sejsmiczne i zmęczenia. oficjalny podgląd mówi, że zastępuje ACI 351.3R-04 i stosuje się do maszyn obrotowych, tłokowych oraz uderzeniowych/impulsowych.
ACI identyfikuje dokument jako raport komitetowy dla kompetentnych użytkowników, a nie jako obowiązkową specyfikację kontraktową. Ta strona nie przypisuje ACI uniwersalnej reguły 3:1, 5:1, klasy betonu, głębokości ani zbrojenia. Dokładne zalecenia wstępne dotyczące wymiarowania i wymagania na poziomie klauzul wymagają licencjonowanego raportu i kontekstu projektu.
NIST SP 811 Dodatek B, zaktualizowany w sierpniu 2025 r., dostarcza dokładnej podstawy przeliczania stóp i funtów oraz opublikowanych przykładów przeliczeń użytych do zweryfikowania implementacji SI/US.
Minimalne informacje nadal potrzebne do projektu
- Obciążenia maszyny i OEM: wagi statyczne, niewyważenie, siły/momenty tłokowe, moment obrotowy, obciążenia rurociągów/wypustów, przejścia, przypadki awaryjne i konserwacyjne.
- Częstotliwości wymuszenia i harmoniczne podczas rozbiegu, normalnej pracy, wybiegu oraz w zakresie zmiennych prędkości.
- Geometria fundamentu, środki masy/siły i oporu, bezwładność obrotowa, sztywność konstrukcyjna, kotwy, podlewka i wymagania dotyczące zmęczenia.
- Dynamiczna sztywność i tłumienie gruntu/więźb, zagłębienie, warstwowość, woda gruntowa, osiadanie i interakcja grunt-konstrukcja.
- Częstotliwości własne, kształty trybów, amplitudy wymuszonej odpowiedzi, kryteria akceptacji i weryfikacja terenowa.