-启东市厂房振动测试设备振动对房屋的影响
工业厂房内部的振动测试,振动测试由结构的自振频率计算公式看,结构的自振频率主要取决于结构的刚度,而结构的刚度又取决于结构的布置方案。故首先我们应从结构布置方案上采取措施,从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
测量量及读值方法;
1、测量量;测量量为铅垂向z振级。
2、读数方法和评价量;本测量方法采用的仪器时间计权常数位1s。
3、稳态振动稳态振动是指观测时间内振级变化不大的环境振动。每个测点测量一次,取5s内的平均示数作为评价量。
结合设计中遇到的振动现象(楼盖的垂直振动和框架整体的水平振动),从控制振动的两个因素出发,对设备、结构布置采取以下措施来减少动力设备对结构的振动影响:
1、振动设备尽量布置在底层,尽可能将设备基础或支撑体系与主体结构脱开;
2、在设备上加设振子,设备振动时振子对设备形成反方向的激振力,达到减振目的;
3、调整设备的振动频率或者转向,使其错开结构的自振频率,以免发生共振。当有多台设备共同工作时,可使其运转方向相互错开,避免在同一方向产。
4、在设备无法调整的情况下,设法调整结构的自振频率。例如改变梁柱的截面,增设支撑,改变结构形式等,通过调整结构布置来实现振动的控制。
振动问题给我们的生产和生活带来很多危害。厂房内的大型动力设备在使用时,会产生巨大的反复变动的荷载,这荷载引起楼盖的垂直振动,同时也有整体的水平振动。结构的振动过大,降低了机器的动态精度和使用性能,同时使处在其中的工作人员有不舒服感,影响人员的身体健康。厂房振动测试一般有哪些内容呢
1、振动检测:各类振动的现场实测,分析振动幅值及频谱;
2、振源识别:根据测试结果,分析各类振动现象的原因;
3、振动控制:根据振动原因提供针对性解决方案。
精密监测;精密监测是通过振动频谱仪检测设备振动频谱图,分析各频率对应的振动速度分量,如某一频率的振动速度分量超限,可对比常见振动故障识别表判断故障点。振动频率的计算:设备运转部位的工频振动频率(hz)转(r/min)/60,如某风机的转速为960r/min,则其工频振动频率为16hz。工频振动频率通常称为转动频率。
振动检测是针对旋转设备的各种预测性维修技术中的核心部分,振动检测具有直接、实时和故障类型覆盖范围广的特点。其它预测性维修技术:如热像、油液分析、电气诊断等则是振动检测技术的有效补充。
对于有动力设备的厂房,结构振动往往不能完全避免,故如何将振动的影响控制在结构安全的范围之内,控制在不影响厂房内敏感设备和操作人员正常运行的范围之内,解决振动问题就成了厂房结构设计中的关键。振动测试就是一个非常必要的检测手段。
厂房内生产设备正常生产时,产生的频率与厂房结构的自振频率相同就容易形成共振,即常说的“同频共振”。什么情况下需要进行厂房振动测试呢
1、产能扩大,在原有的楼板上再增加相同的生产设备,正常运行时对楼板产生的振动对厂房结构的安全性是否产生影响;
2、厂房旁边新修地铁或马路,正常运行时对厂房结构的安全性是否产生影响;
3、在厂房地面上添置一台精密的试验设备,当前的地面的振幅及频率是否满足该精密设备的安装条件要求等。
常规监测;设备正常运转时,使用笔式测振仪检测设备旋转部位的振动值,主要是振动速度,测量轴向、垂直方向和水平方向的振速并记录作为参考值。据有关资料统计,利用简易诊断仪器可以解决设备运行中50%的故障。由此可见,简易诊断在设备管理与维修中具有重要作用。
楼板承载力检测内容;
1、建筑使用情况调查;通过对现场实地考察及向委托方了解、调查建筑的使用功能及使用情况,了解建筑是否有改变结构以及用途变更等情况,了解厂房的修缮历史等。
2、结构图复核、根据委托方提供的结构图纸,采用激光测距仪、钢卷尺、钢筋探测仪、游标卡尺等仪器对该房屋的梁、柱、板构件位置、截面尺寸、钢筋布置等尺寸进行现场复核。
3、厂房结构损伤状况检测、检查受检房屋是否存在裂缝、变形以及局部损伤情况,用文字、照片等形式进行记录与分析。
4、厂房结构材料强度检测;按照《混凝土结构现场检测技术标准》(gb/t50784-2013)、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(jgj/t23-2011)的规定,检测构件混凝土强度。参照《钢结构现场检测技术标准》(gb/t50621-2010)和《金属材料里氏硬度试验第1部分;试验方法》(gb/t17394.1-2014)进行钢平台钢材强度现场抽样检测。
5、振动测试;根据《机械振动与冲击建筑物的振动振动测量及其对建筑物影响的评价指南》(gb/t 14124-2009/iso 4866:1990)、《建筑工程容许振动标准》(gb 50868-2013)、《动力机器基础设计规范》(gb 50040-96),《机械工业环境保护设计规范》(jbj 16-2000 j61-2000)等规范及标准,对车间楼板进行振动检测。
由于建筑物的振动会影响厂房的结构安全性及生产产品的质量,同时还会对建筑物内的人们造成身体的和心理的危害,为了进一步对厂房结构的安全性进行评价,对该类厂房做振动测试是有必要的。
1、宽带随机振动试验;在规定的频率范围内,按规定的谱形状和总均方根值(grms)作宽带随机振动,并达到规定要求的时间。
2、宽带随机叠加正弦振动试验;在规定的频率范围内,在随机振动的基础上叠加有若干个频率的正弦振动,按规定量级规定时间完成试验。
3、宽带随机叠加窄带随机扫描振动试验;
大型工业厂房里面有着种类繁多的机械设备,有些设备需要昼夜不断地运行,其运行引起的噪声和楼板的振动,对厂房使用的舒适度、安全性都会造成影响。所以,厂房检测的新方法厂房振动测试应运而生。
振动测量前,测量位置及拾振器的安装要求:
1.测量位置;测点置于各类区域建筑物室外0.5米以内 振动敏感处,必要时,测点置于建筑物室内地面中央。
2.拾振器的安装;确保拾振器平稳地安放在平坦、坚实的地面上,避免置于如地毯,草地或雪地等松软地面上。
3.拾振器的灵敏度主轴方向应与测量方向一致。
4、测量数据记录和处理;环境振动测量按待测振源的类别,选择对应的表格记录,测量交通振动,必要时应记录车流量。
振动测量条件;
1.测量时振源应处于正常工作状态;
2.测量应避免足以影响环境振动测量值的其他环境因素,如剧烈的温度变化,强电磁场,强风及其它非振动污染源引起的干扰。
3、冲击振动冲击振动指具有突发性振级变化的环境振动。取每次冲击过程中的示数为评价量。对于重复出现的冲击振动,以10次读数的算术平均值为评价量。
4、无规振动无规振动是指未来任何时刻不能预先确定振级的环境振动。每个测点等间隔地读取瞬时示数,采样间隔不大于5s,连续测量时间不小于1000s,以测量数据的vlz10值为评价量。
振动问题给我们的生产和生活带来很多危害。厂房内的大型动力设备在使用时,会产生巨大的反复变动的荷载,这荷载引起楼盖的垂直振动,同时也有整体的水平振动。结构的振动过大,降低了机器的动态精度和使用性能,同时使处在其中的工作人员有不舒服感,影响人员的身体健康。对于有动力设备的厂房,结构振动往往不能完全避免,故如何将振动的影响控制在结构安全的范围之内,控制在不影响厂房内敏感设备和操作人员正常运行的范围之内,解决振动问题就成了厂房结构设计中的关键。振动测试就是一个非常必要的检测手段。
双通道相位分析通过同时采集两个部位的振动信号,从相位差异中可以对相关故障进行有效的鉴别。解解是提取低幅值、高频率的冲击信号,通过包络分析,给出高频冲击信号及其谐频,此技术在监测滚动轴承故障信号方面较为有效。
工业厂房的结构方案是和工艺的设备布置紧密相关的,受到工艺设备布置的制约。在进行初步设计确定工艺方案时,结构设计人员就应参与设备布置的讨论,结合实际情况针对不同设备提出具体的结构布置方案,尽可能把动力设备置于对结构相当有利的位置,尽可能从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
振动监测技术常用的振动监测方法有波形、频谱、相位分析及解调分析法。频谱图显示振动信号中的各种频率成分及其幅值,不同的频率成分往往与一定的故障类别相关。波形图是对振动信号在时域内进行的处理,可从波形图上观察振动的形态和变化,波形图对于不平衡、松动、碰摩类故障的诊断非常重要。
由于设备振动的不确定性和复杂性、结构计算分析模型的误差以及与实际情况的差异,使得所谓“的振动分析”很难有效的控制结构的振动性能。更有效的减振措施是概念设计而不是计算,所以结构方案和布置显得尤为重要。
由于设备振动的不确定性和复杂性、结构计算分析模型的误差以及与实际情况的差异,使得所谓“的振动分析”很难有效的控制结构的振动性能。更有效的减振措施是概念设计而不是计算,所以结构方案和布置显得尤为重要。
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