แบบคำนวณมวลและแรงดันสถิตของฐานเครื่องจักร
แปลงสมมติฐานอัตราส่วนมวลของโครงการ/OEM ที่มีการบันทึกไว้ ให้เป็นมวลคอนกรีต ปริมาตร และความหนาของบล็อกที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังคำนวณแรงดันสัมผัสสถิตเฉลี่ยและความถี่การทำงาน 1× แบบคำนวณนี้ไม่เลือกอัตราส่วนหรือรับรองความเพียงพอของฐาน
บันทึกเรขาคณิตเบื้องต้น
เลือกหน่วยก่อนป้อนค่า อินพุต US customary ใช้ฟุตสากล ปอนด์มวลแบบ avoirdupois ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต และปอนด์-แรงต่อตารางฟุต การเปลี่ยนตัวเลือกหน่วยเป็นการตีความใหม่—ไม่ใช่การแปลง—ตัวเลขที่พิมพ์ไว้แล้ว
มวลเป้าหมายของฐาน
ปริมาตรคอนกรีต
ความหนาของบล็อกที่ต้องการ
มวลสถิตรวมที่รองรับ
แรงดันสัมผัสสถิตเฉลี่ย
อัตราส่วนแรงดัน / ความถี่ 1×
สมการและหน่วย
| ปริมาณ | สมการในหน่วยทำงาน SI | ความหมาย |
|---|---|---|
| มวลฐานเบื้องต้น | mf = k mm | k เป็นสมมติฐานของโครงการ/OEM ที่ผู้ใช้ป้อน ไม่ใช่ค่าที่แบบคำนวณนี้เลือก |
| ปริมาตรคอนกรีต | V = mf/ρ | มวลหารด้วยความหนาแน่นมวล |
| ความหนาของบล็อก | H = V/(L W) | แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เลือก; ขนาดยังคงสอดคล้องกับ V อย่างแม่นยำ |
| ความดันสถิตเฉลี่ย | qเฉลี่ย = (mm + mf + madd)g₀/(L W) | g₀=9.80665 m/s²; ค่าเฉลี่ยรวมแบบสัมผัสเต็มพื้นที่สม่ำเสมอ |
| อัตราส่วนความดัน | U = qเฉลี่ย/qอนุญาต | แสดงเฉพาะเมื่อมีค่าโครงการที่เป็นบวก; ไม่มีป้ายผ่าน/ไม่ผ่าน |
| ความถี่ 1× | f1× = n/60 | การแปลง RPM เป็นเฮิรตซ์เท่านั้น; ไม่ใช่การตรวจสอบความถี่ธรรมชาติหรือเรโซแนนซ์ |
การคำนวณภายในใช้กิโลกรัม เมตร ลูกบาศก์เมตร และกิโลปาสคาล นิยามที่แน่นอนสำหรับการแปลง US customary: 1 lbm = 0.45359237 kg และ 1 international ft = 0.3048 m ที่ความโน้มถ่วงมาตรฐาน 1 psf = 0.04788025898033584 kPa
ทำไมเครื่องคำนวณการกำหนดขนาดเดิมจึงถูกลบออก
หน้าเดิมเลือกอัตราส่วน 3:1 สำหรับเครื่องจักรหมุนและ 5:1 สำหรับเครื่องจักรลูกสูบ โดยไม่มีเกณฑ์โครงการอ้างอิง อ้างว่ามวล “ดูดซับพลังงานการสั่นสะเทือน” และแนะนำว่ามวลที่มากขึ้นจะลดการสั่นสะเทือนเสมอ มวลเปลี่ยนความเฉื่อยและความถี่ธรรมชาติ; การหน่วงกระจายพลังงาน มวลที่เพิ่มอาจทำให้โหมดเคลื่อนเข้าหาหรือออกจากความถี่กระตุ้น ดังนั้นการปรับปรุงแบบโมโนโทนิกจึงไม่ได้รับการรับประกัน
เรขาคณิตเดิมยังขัดแย้งกับผลลัพธ์มวลของมันเอง มันคูณมิติลูกบาศก์หนึ่งด้วย 1.5 และปัดเศษมิติทั้งหมดขึ้น แต่ยังคงใช้มวลเป้าหมายที่น้อยกว่าสำหรับการคำนวณความดันดิน บล็อกที่แสดงจึงอาจมีคอนกรีตมากกว่าที่การคำนวณความดันสมมติมาก ใบงานนี้ต้องการ L และ W และแก้ H อย่างแม่นยำจากปริมาตรเป้าหมายแทน
ข้ออ้างสากลสำหรับเกรดคอนกรีตขั้นต่ำ ความลึกเป็นหลายเท่าของความกว้างเครื่องจักร และมวลเหล็กเสริมต่อลูกบาศก์เมตรถูกลบออก เหล่านี้เป็นข้อตัดสินใจการออกแบบโครงสร้าง/ธรณีเทคนิค ไม่ใช่ผลจากมวลเครื่องจักรเพียงอย่างเดียว ค่าเริ่มต้น การตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับปั๊ม/คอมเพรสเซอร์/พัดลม การสำรองความหนาแน่น/ตลับลูกปืนแบบเงียบ และการรับ parseFloat ข้อมูลนำเข้าที่ทนต่อคำนำหน้าก็ถูกลบออกเช่นกัน
ขอบเขตการออกแบบไดนามิกและแหล่งอ้างอิง
ACI PRC-351.3-18 รายงานเกี่ยวกับฐานรากสำหรับอุปกรณ์ไดนามิก เป็นรายงานของคณะกรรมการ ACI 351 ฉบับปัจจุบันที่ระบุในคอลเลกชัน ACI ปี 2025 เนื้อหาทางการครอบคลุมภาระสถิตและไดนามิก อิมพีแดนซ์ของสื่อรองรับ การสร้างแบบจำลองแข็ง/ยืดหยุ่น การวิเคราะห์ความถี่และการตอบสนองบังคับ เกณฑ์การยอมรับ คอนกรีต เหล็กเสริม การยึดติด การพิจารณาแผ่นดินไหวและความล้า ตัวอย่างทางการ ระบุว่าแทนที่ ACI 351.3R-04 และใช้กับเครื่องจักรหมุน ลูกสูบ และกระแทก/แรงกระตุ้น
ACI ระบุเอกสารนี้เป็นรายงานของคณะกรรมการสำหรับผู้ใช้ที่มีความสามารถ ไม่ใช่ข้อกำหนดสัญญาบังคับ หน้าเว็บนี้ไม่กำหนดกฎสากล 3:1, 5:1, เกรดคอนกรีต ความลึก หรือเหล็กเสริมให้กับ ACI คำแนะนำการกำหนดขนาดเบื้องต้นที่แน่นอนและข้อกำหนดระดับหมวดหมู่ต้องการรายงานที่ได้รับอนุญาตและบริบทโครงการ
NIST SP 811 Appendix Bอัปเดตสิงหาคม 2025 ให้พื้นฐานการแปลงฟุตและปอนด์ที่แน่นอนและตัวอย่างการแปลงที่เผยแพร่ซึ่งใช้ตรวจสอบการดำเนินการ SI/US
ข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ
- ภาระเครื่องจักรและ OEM: น้ำหนักสถิต ความไม่สมดุล แรง/โมเมนต์ลูกสูบ ทอร์ค ภาระท่อ/หัวจ่าย ภาวะชั่วคราว กรณีผิดปกติและการบำรุงรักษา
- ความถี่กระตุ้นและฮาร์มอนิกในช่วงรันอัป การทำงานปกติ โคสต์ดาวน์ และช่วงความเร็วแปรผัน
- เรขาคณิตฐานราก ศูนย์มวล/แรงและแรงต้าน ความเฉื่อยแบบหมุน ความแข็งเกร็งของโครงสร้าง พุกยึด เกราต และข้อกำหนดความล้า
- ความแข็งเกร็งไดนามิกของดิน/เสาเข็ม การหน่วง การฝัง ชั้นดิน น้ำใต้ดิน การทรุดตัว และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างดิน-โครงสร้าง
- ความถี่ธรรมชาติ รูปร่างโหมด แอมพลิจูดการตอบสนองบังคับ เกณฑ์การยอมรับ และการตรวจสอบภาคสนาม