شركة خنان الممتازة للآلات المحدودة
+86-18337370596

تحليل خصائص الاهتزاز الطبيعي والاستجابة الديناميكية للشبكات المائلة الكبيرة للركام

Apr 13, 2023

من خلال التحليل النموذجي واختبار الاستجابة الديناميكية في ظل عملية عدم التحميل-، يتم الحصول على خصائص الاهتزاز الطبيعي لشاشة الاهتزاز الدائرية الكبيرة واستجابتها في النطاق الزمني ومجال التردد في ظل ظروف العمل. تم إنشاء نموذج شاكر مع تبسيط معقول، وتم استخراج الترددات الطبيعية ذات الرتب السبعة الأولى وتم استبعاد إمكانية ظاهرة الرنين. تم استخدام أداة اختبار الاهتزاز INV1601 لجمع إشارات الاهتزاز لشاشة اهتزاز عدم التحميل -، وتم الحصول على بيانات استجابة المجال -المجال والتردد- لكل نقطة اختبار بواسطة برنامج DASP. تم الحصول على الخصائص الديناميكية لشاشة الاهتزاز من خلال تحليل البيانات ومقارنتها. إنه يوفر أساسًا موثوقًا للتحسين الهيكلي وتشخيص الأخطاء الكبيرةشاشات مائلة للركام.

أصبح التطوير الصناعي لأنواع الغرابيل الاهتزازية ومتطلبات الجودة مرتفعًا أكثر فأكثر، ومعدات الغرابيل الاهتزازية ذات نطاق واسع-وكثافة اهتزاز عالية واتجاه تطوير النوع (تقليل جودة الاهتزاز). مع تحسين قدرة المعالجة للشاكر الكبير، تم إيلاء القوة الهيكلية للشاكر المزيد والمزيد من الاهتمام. في الوقت الحاضر، قام العديد من العلماء بالكثير من الأبحاث حول هذه المشكلة من زوايا مختلفة من التحليل النظري والمحاكاة والتجربة الميدانية. في جانب تحليل الاستجابة الديناميكية الهيكلية، يتم استخدام برنامج العناصر المحدودة بشكل أساسي لتحليل الاستجابة الديناميكية للنموذج. ومع ذلك، بالنسبة للهياكل الكبيرة، نظرًا للعدد الكبير من العناصر المحدودة، فإن تحليل الاستجابة الديناميكية للعناصر المحدودة لنموذج الحجم الكامل-للهيكل يستغرق وقتًا طويلاً-. سيناقش المؤلف تحليل الاستجابة الديناميكية للشاشات المائلة كبيرة الحجم للركام، والتي تستخدم على نطاق واسع في الصناعة.

Inclined Screens For Aggregate

1. تحليل الوسائط

1.1شاشات مائلة للركامالنموذج قام المؤلف بدراسة شاشة اهتزازية ذات مسار دائري كبير بمساحة 14 م2 وكتلتها 9930 كجم. وفقًا للرسومات التصميمية ثنائية الأبعاد-، تم إنشاء النموذج في ANSYS. في عملية النمذجة، بسبب البنية المعقدة، من المستحيل النمذجة بالتفصيل وفقًا لكل تفاصيل الشاكر، لذلك يجب تبسيط النموذج. تشتمل الأجزاء المبسطة من النموذج على: الشفاه، والألواح المضلعة، والمكونات غير المحملة، وفتحات التقييد، وفتحات المعالجة، والبراغي الملولبة، والهزازات. وأخيرًا، تم إنشاء نموذج العناصر المحدودة، وتم الحصول على إجمالي 120.040 عنصرًا صلبًا و12 عنصرًا زنبركيًا و6 عناصر جماعية و10.066 عقدة عن طريق تقسيم شبكة الشجرة.

1.2 نتائج التحليل النموذجي يتم إجراء التحليل النموذجي للنموذج في ANSYS. وفقًا لنظرية الاهتزاز، تلعب الترددات الطبيعية ذات الترتيب الأدنى والأنماط المقابلة دورًا رئيسيًا في عملية اهتزاز الهيكل، لذلك يتم استخراج الترددات الطبيعية السبعة الأولى فقط للهيكل، ويتم سرد النتائج المقابلة في الجدول 1. التردد الطبيعي الأول يتوافق مع اهتزاز الجسم الصلب، والترتيب الثاني إلى السابع هو اهتزاز الجسم المرن للهيكل. تردد العمل لهذا النوع من الشاشات الاهتزازية هو 12.5 هرتز. كما يتبين من الجدول 1، فإن التردد الطبيعي للهيكل يتجنب تردد العمل، ولا توجد ظاهرة رنين في عملية عمل الشاشة. يتم التخلص من سلسلة من المشاكل، مثل عدم استقرار السعة، والضوضاء، والضرر المبكر، لأن الأداء الديناميكي لغربلة الاهتزاز لا يمكنه تلبية المتطلبات.

تم استخدام جهاز اختبار الاهتزاز NV1601 الذي طوره معهد أبحاث الاهتزاز والضوضاء الشرقي لمعرفة الاستجابة الديناميكية لشاشة الاهتزاز من خلال الحصول على إشارة الاهتزاز وتحليل برنامج DASP.

2.1 توزيع نقاط القياس على الشاشة من أجل الحصول على معلومات الاستجابة الديناميكية للشاشة الاهتزازية بشكل شامل، تم اعتماد طريقة الحصول على إشارة واسعة النطاق ونقطة الانتشار-. بسبب الهيكل المتماثل للغربال الاهتزازية، تم اختيار 10 نقاط قياس على جانب الغربال الاهتزازي، الشاشات المائلة للتجميع. بالنسبة لمنطقة الهزاز، مع الأخذ في الاعتبار قوى التحمل على كلا الجانبين، تمت إضافة نقطتي قياس على أجزاء المحامل، أي نقطتي القياس 6 و9. نقاط القياس المقابلة على الجانب الآخر من صندوق الغربلة تحمل علامة 11 و12.

2.2 تحليل نتائج الاختبار يتم تصنيف البيانات المجمعة وفرزها للحصول على خرائط المجال -المجال الزمني والتردد- لكل نقطة قياس في حالة عدم وجود-ظروف تشغيل تحميل، كما هو موضح في الشكل. 3. يتم رسم جداول بيانات المجال-المجال الزمني والتردد- وفقًا للأطلس. يوضح الجدول 3 بيانات المجال الزمني- لشاشة الاهتزاز المرسومة وفقًا للبيانات المقاسة عند 12 نقطة قياس. إن قيم التسارع وتباينات شكل الموجة المقاسة عند النقاط 4 و5 و6 كبيرة. القيمة المقاسة عند النقطة 4 كنقطة قياس على الأساس الهيكلي كبيرة جدًا، مما يشير إلى أن الاتصال الهيكلي عند النقطة 4 منهار أو غير -جامد، ويحتاج الأساس إلى التعزيز. نقاط القياس 5 و6 هي النقاط الموجودة على هيكل الاهتزاز، وتسارع الاهتزاز كبير جدًا، مما يشير إلى أن هيكل جسم شاشة الاهتزاز يحتاج إلى تقوية جزئيًا. من الضروري استخدام أضلاع التسليح لزيادة الصلابة الهيكلية، أو زيادة سمك الجسم الضلع لمقاومة أضرار الكلال الإنشائي. يوضح الجدول 4 بيانات مجال تردد شاشة الاهتزاز المستمدة من البيانات المقاسة عند 12 نقطة.

بعد تحويل مجال التردد-الزمني، تتركز طاقة الاهتزاز لنقطة القياس 1 في تردد الإثارة (حوالي 13 هرتز)، وتكون مكونات التردد الأخرى ذات تردد عالٍ (يرتبط بتأثير جزيئات المواد وعدم توازن الدوار وصلابة الأساس الهيكلي). يتم تثبيت نقاط القياس 2، 4 على الأساس، ويتم توزيع طاقة الاهتزاز لهذه النقاط في نطاق التردد العالي، وشاشة مضادة للاهتزاز المركزي أثناء العمل على هيكل الأساس، وينعكس ذلك بشكل أساسي في تأثير مواد الغربلة. نقاط القياس 8 و9 و10 كلها طاقة تتركز في الغالب عند ترددات عالية. نظرًا لأن الإشارة المجمعة هي طيف التسارع العرضي للشاشة الاهتزازية، فهي مرتبطة بالاهتزاز الالتوائي الفعلي للشاشة الاهتزازية. اختبار نقاط القياس 5 و 7 هو الاهتزاز الخاص في الاتجاه Y، وتردد الإثارة كعامل رئيسي، والمسافة بين العقدة الرئيسية والعقدة التابعة للهيكل تظل دائمًا دون تغيير، ويمكن نقل القوة المثيرة إلى جسم الشاشة من خلال وحدة الكتلة. (2) تم إجراء التحليل النموذجي لنموذج العناصر المحدودة في ANSYS، وتم استخراج الترددات الطبيعية ذات الرتب السبعة الأولى للهزاز. أظهرت النتائج أن التردد الطبيعي يتجنب تردد العمل، ولن ينتج الهزاز ظاهرة الرنين في عملية العمل، وهو ما يلبي متطلبات التصميم. (3) يتم جمع إشارة اهتزاز الهزاز في حالة عدم التحميل-بواسطة أداة اختبار الاهتزاز INV1601، ويتم الحصول على الاستجابة في سجل الوقت ومجال التردد من خلال تحليل البيانات لبرنامج DASP. يتم فهم خصائص الاستجابة لكل منطقة في عملية عمل شاكر، وتتم مقارنة الاستجابة غير الطبيعية لجزء شاكر من تحليل الاستجابة الديناميكية لكل جزء في عملية تشغيل شاكر. (4) من خلال التحليل النموذجي وتحليل الاستجابة الديناميكية للشاشات المائلة الكبيرة للركام، يتم إتقان الخصائص الهيكلية للغرابيل الاهتزازية والاستجابة الديناميكية لكل منطقة في حالة عدم التحميل-. إنه يوفر أساسًا موثوقًا لتشخيص الأخطاء والتحسين الهيكلي للشاشات المائلة الكبيرة للركام.