劉建軍,管 軍,周景深,李 龍,賈瑞晨
(1.湖南高速鐵路職業技術學院,湖南 衡陽 421001;2.湖南省衡洲建設有限公司,湖南 衡陽 421001)
研究對象為湖南省某礦山石材廠內的液壓鎖緊柱式切石機,切石機的基礎是大塊式鋼混結構,臺車基礎、機座、機座承臺的長寬高依次為8 m×3.2 m×0.6 m、2 m×2 m×3.5 m、3.5 m×3.5 m×1.2 m,機座承臺、臺車的基礎埋深依次為2.0、0.8 m。切石機在切割石材過程中,基礎振動幅值超過國家規范0.02 mm,整個基礎體系異常振動[1-2];當鋸片向下切割深度7 mm時,電流不穩,結構體系異常振動,不利正常石材生產。切石機的工作原理為導軌臺車上放置毛石大石塊,在主電機驅動下,半徑0.8 m的金剛石圓鋸片在導軌上來回加工毛石荒料,機器參數見表1和圖1[3-4]。
表1 液壓鎖緊柱式切石機DZQ-1600-D18技術參數
圖1 礦山切石機基礎立面及測點布置圖
由于柱式切石機基礎是鋼混大塊式,可簡化為單自由度質量-彈簧-阻尼模型,可以僅測試切石機的豎向方向振幅與豎向固有頻率,因為在鋸片旋轉激振能量作用下,基礎振動的特性主要由豎向方向的振動所控制[5]。現場模態測試信號采集設2個對比測試點,信號傳感器設置如圖1,在臺車導軌和機座立柱頂端共布置4個測試點,現場模態測試進程如圖2所示[6]。
圖2 試驗系統流程圖
試驗測試的儀器設備見表2,另還需要筆記本電腦、電纜線、膠水、水準儀等工具。
表2 測試儀器表
前期多次對切石機機進行全面檢查維護,排除了由機器本身故障引發的振害事故;在現場模態試驗前,用氣泡水準儀對臺車、切石機機座基礎進行檢查,也沒有產生地基不均勻沉降現象。對振動信號和相關數據進行分析與處理,進行圖表繪制,測點的振動加速度圖,如圖3所示,測點的振動自功率譜圖,如圖4所示。
切石機基礎現場模態測試結果及分析如下。
1)從圖3的振動時域圖可看出,測點出現振動不協調現象,機器各部件出現“錯臺振動”,以上表明切石機-基礎體系的整體性較差,抵抗振動的動剛度不足。
2)從圖4知,切石機依次進行啟動、空轉、向下切割石材,當向下切割到7 mm時,鋸片與石材接觸面積在逐漸加大,與之形成的激振動荷載也在增大,致使結構體系的振幅、自功率譜值異常。表3為測點1和測點3振動信號最大自功率譜對應的頻率及動力響應情況。
3)采用Peak-Picking法識別大塊式鋼筋混凝土基礎的一階固有頻率是47.3 Hz,見圖4,與機械設備運轉工作頻率49.5 Hz基本接近,從而引發機器與基礎體系產生共振,結構動剛度下降到最小,基礎豎向振幅急劇變大而超過國家規范[7-9]。
圖3 切石機切割深度7 mm時測點加速度時程圖
圖4 切石機切割深度7 mm時測點自功率譜圖
表3 測點的最大自功率譜對應的頻率及動力響應
綜上所述,經過進一步調查分析,該公司為了擴大生產規模,把新購置不到一年的切石機安設在原來機器的舊基礎上,在新機器高轉速、大功率、大噸位的動荷載環境下,舊基礎的構件被振松、彼此連接變弱,結構的整體性和動剛度降低;從而改變了動力機器-基礎-地基體系的固有頻率,切石機運轉工作頻率與切石機基礎固有頻率接近而產生共振,使得體系振幅異常變大,振幅大于規范規定的0.02 mm,嚴重影響安全生產[10]。
1)前期對動力設備機器基礎設計時,應把基礎的固有頻率與機器工作頻率合理避開,一般兩者應相差0.75~1.5倍,避免共振。
2)后期應從加強基礎的承載力(加大截面面積、植筋、外包鋼板、加鋼支撐等)、加強各部件結構的連接(承臺與樁基、設備基座與基礎)、增加阻尼減振的方向去進行結構加固,提高基礎的動剛度。
3)在礦山切石機結構的健康監測與故障診斷中,在噪聲環境激振下,可通過輸出信號的自功率譜曲線來識別體系的固有頻率。
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