第五章-隔振技术-第六章-阻尼技术课件.ppt
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- 第五 技术 第六 阻尼 课件
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1、嘉庚学院 机电系隔振不涉及结构强度的计算,它只是研究如何降低振动本身。将振源与基础或连接结构的近刚性连接改成弹性连接,以防止或减弱振动能量的传递,最终达到减振降噪的目的。隔振可以分为两类,一类是对作为振动源的机械设备采取隔振措施,防止振动源产生的振动向外传播,称为积极隔振或主动隔振;另一类是对怕受振动干扰的设备采取隔振措施,以减弱或消除外来振动对这一设备带来的不利影响,称为消极隔振或被动隔振。5.1.1 隔振的分类 隔振,就是在振动源与地基、地基与需要防振的机器设备之间,安装具有一定弹性的装置,使得振动源与地基之间或设备与地基之间的近刚性连接成为弹性连接,以隔离或减少振动能量的传递。被动隔振系
2、统,其隔振的目的是为了减少地基的振动对设备的影响,使设备的振动小于地基的振动,达到保护设备的目的。5.1.2 隔振的评价 描述和评价隔振效果的物理量最常用的是振动传递系数 T。传递系数的定义是指通过隔振元件传递的力与扰动力之间的比值,或传递的位移与扰动之间的比值,即T 越小,说明通过隔振元件传递的振动越小,隔振效果也越好。如果 T=1,则表明干扰全部被传递,没有隔振效果。在工程设计和分析时,通常采用理论计算传递系数的方法来分析系统的隔振效果,有时也采用隔振效率来描述隔振系统的性能,隔振效率的定义为,5.1.3 隔振原理 无阻尼单自由度隔振系统,系统的运动方程式为:稳态解的数学表达式为:通过隔振
3、系统传递给地基的干扰力为:振动传递系数为:当 时,隔振系统的振动传递系数将为无穷大。当隔振系统存在阻尼时,就不会出现这种情形。有阻尼单自由度隔振系统 隔振系统的运动方程为 解可以方便地表示为 通过隔振系统传递的干扰力为,在稳定状况下,传递干扰力的幅度为 振动传递系数为,有阻尼时,隔振系统的传递系数的表达式要复杂得多。当系统出现 时,隔振系统的振动传递系数将不再为无穷大,此时的传递系数由系统的阻尼决定。5.1.4 隔振性能分析 隔振设计的目的就是选择并设计合适的隔振参数,使得 T 值较小。振动传递系数 T 与 的关系主要表现在:(1)当 时,即干扰力的频率小于隔振系统的固有频率时,干扰力通过隔振
4、装置全部传给了基础,即隔振系统不起隔振作用。(2)当 时,即干扰力的频率等于隔振系统的固有频率时,说明隔振系统不但起不到隔振作用,反而对系统的振动有放大作用,甚至会产生共振现象。(3)当 时,即干扰力的频率大于隔振系统的固有频率的 倍时,;越大,T 越小,隔振效果越好。从理论上讲,越大隔振效果越好,但是在实际工程中必须兼顾系统稳定性和成本等因素,通常设计 。振动传递系数 T与 的关系主要表现在:(1)当 时,即隔振系统不起隔振作用甚至发生共振的区域,值越大,T 值越小,这表明在这段区域增大阻尼对控制振动是有利的。特别是在系统共振时,这种有利的作用更明显。(2)在 时,即隔振系统起隔振作用的区域
5、,值越小,则 T 值越小,表明在这段区域阻尼越小对控制振动越有利,也就是说此时阻尼对隔振是不利的。以上分析表明:要取得比较好的隔振效果,首先必须保证 ,即设计比较低的隔振系统频率。如果系统干扰频率 比较低,系统设计时很难达到 的要求,则必须通过增大隔振系统阻尼的方法以抑制系统的振动响应。5.2 隔振设计与隔振器 在隔振设计中,通常把 100Hz 以上的干扰振动称作高频振动,6-100Hz 的振动定义为中频振动,6Hz 以下的振动为低频振动。常用的绝大多数工业机械设备所产生的基频振动都属于中频振动,部分工业机械设备所产生的基频振动的谐频和个别的机械设备(如高速转动设备)产生的振动属于高频振动,而
6、地壳的振动和地震等产生的振动都属于低频振动。5.2.1 隔振设计步骤 1 测试分析,确定被隔振设备的原始数据,包括设备及安装台座的尺寸、质量、重心和中心主惯性轴的位置,机器质量和转动惯量,以及激励振动源的大小、方向、频率、位置等。2 由以上数据,按频率比 的要求计算隔振系统的固有频率 ,也可以根据隔振设计的具体要求,例如设备所允许的振幅,来计算隔振系统的固有频率。3根据隔振系统所需要的固有频率,计算隔振器应该具有的刚度。4计算设备工作时的振幅,核算是否满足隔振设计的要求,必要时通过降低隔振系统的刚度或增加机座的质量来达到要求的隔振指标。5根据计算结果和工作环境要求,选择隔振器的类型以及安装方式
7、,计算隔振器的尺寸并进行结构设计。最后必须考虑隔振系统隔振效率和设备启停过程中通过共振区时的振幅,由此决定隔振系统的阻尼。5.2.2 常用隔振器及其应用 1 钢弹簧隔振器 钢弹簧隔振器是常用的一种隔振器,它有螺旋弹簧式隔振器和板条式钢板隔振器两种类型。钢弹簧隔振器的优点是:(1)可以达到较低的固有频率,5Hz 以下;(2)可以得到较大的静态压缩量,通常可以取得 20mm 的压缩量;(3)可以承受较大的载荷;(4)耐高温、耐油污,性能稳定。缺点是:(1)由于存在自振动现象,容易传递中频振动。(2)阻尼太小,临界阻尼比一般只有 0.005,因此对于共振频率附近的振动隔离能力较差。为了弥补钢弹簧的这
8、一缺点,通常采用附加粘滞阻尼器的方法,或在钢弹簧钢丝外敷设一层橡胶,以增加钢弹簧隔振器的阻尼 2.橡胶隔振器 橡胶隔振器最大的优点是本身具有一定的阻尼,在共振点附近有较好的隔振效果。橡胶隔振器通常采用硬度和阻尼合适的橡胶材料制成,根据承力条件的不同,可以分为压缩型、剪切型、压缩剪切复合型等.3 空气弹簧 隔振器的隔振效率高,固有频率低(在 1Hz 以下),而且具有粘性阻尼,因此,具有良好的隔振性能。5.3 防振沟 在振动波传播的途径上挖沟,以阻止振动的传播,这种沟叫做“防振沟”。如果振动是以在地面传播的表面波为主,采用防振沟的方法十分有效。6.1阻尼减振 原理 6.1.1 阻尼的定义与作用 阻
9、尼是指系统损耗能量的能力。从减振的角度看,就是将机械振动的能量转变成热能或其它可以损耗的能量,从而达到减振的目的。阻尼技术就是充分运用阻尼耗能的一般规律,从材料、工艺、设计等各项技术问题上发挥阻尼在减振方面的潜力,以提高机械结构的抗振性、降低机械产品的振动、增强机械与机械系统的动态稳定性。阻尼的作用主要有:(1)阻尼有助于降低机械结构的共振振幅,从而避免结构因动应力达到极限所造成的破坏。对于任一结构,当激励频率 等于共振频率 时,其位移响应的幅值与各阶模态的阻尼损耗因子成反比,即:阻尼损耗因子用结构损耗的能量与结构振动能之比加以定义:是无量纲的参量,表明结构损耗振动能量的能力 (2)阻尼有助于
10、机械系统受到瞬态冲击后,很快恢复到稳定状态。机械结构受冲击后的振动水平可表示为,若以 表示振动水平的降低率,则,结构受瞬态激励后产生自由振动时,要使振动水平迅速下降,必须提高结构的阻尼比。(3)阻尼有助于减少因机械振动所产生的声辐射,降低机械噪声。(4)可以提高各类机床、仪器等的加工精度、测量精度和工作精度。(5)阻尼有助于降低结构传递振动的能力。6.1.2 阻尼的产生机理 从工程应用的角度讲,阻尼的产生机理就是将广义振动的能量转换成可以损耗的能量,从而抑制振动、冲击、噪声。1 工程材料的内阻尼 材料阻尼的机理是:宏观上连续的金属材料会在微观上因应力或交变应力的作用产生分子或晶界之间的位错运动
11、、塑性滑移等,产生阻尼。在低应力状况下由金属的微观运动产生的阻尼耗能,称为金属滞弹性。当金属材料在周期性的应力和应变作用下,加载线 和卸载线 在一次周期的应力循环中,构成了应力-应变的封闭回线 ABCDA,阻尼耗能的值正比于封闭回线的面积。粘弹性材料属于高分子聚合物,从微观结构上看,这种材料的分子与分子之间依靠化学键或物理键相互连接,构成三维分子网。高分子聚合物的分子之间很容易产生相对运动,分子内部的化学单元也能自由旋转,因此,受到外力时,曲折状的分子链会产生拉伸、扭曲等变形;分子之间的链段会产生相对滑移、扭转。当外力除去后,变形的分子链要恢复原位,分子之间的相对运动会部分复原,释放外力所做的
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