劉云山,李勤良,聞邦椿
(1.東北大學(xué) 機械工程與自動化學(xué)院,沈陽 110819; 2.遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 機械工程系,沈陽 110023;3.河南工業(yè)大學(xué) 機電工程學(xué)院,鄭州 450007)
雙質(zhì)體臥式離心脫水機的設(shè)計難度較大,目前,國內(nèi)許多企業(yè)的臥式振動離心機側(cè)重對國外同類產(chǎn)品的模仿,缺乏完整的理論指導(dǎo)和設(shè)計經(jīng)驗[1-5].橡膠彈簧是振動離心機的核心元件,直接影響系統(tǒng)的動力學(xué)性能.在橡膠彈簧選擇方面,生產(chǎn)企業(yè)只是以固定形狀和一定的硬度范圍作為標(biāo)準(zhǔn),而對橡膠彈簧特別是主振橡膠彈簧的動剛度特性缺乏了解,因此,難以對振動離心機的各種振動特性進行較為準(zhǔn)確的定量分析,這也為臥式振動離心機的性能改進以及新機型開發(fā)帶來了一定難度.
本文根據(jù)振動離心機的工作原理,建立了雙質(zhì)體近共振試驗臺和振動系統(tǒng)的動力學(xué)方程.通過CAE軟件針對試驗臺建立有限元模型,計算出試驗臺的各階固有頻率和模態(tài)振型,并用力錘法測得試驗臺固有頻率.
VM1400臥式振動離心機在設(shè)計上采用亞共振原理和雙質(zhì)體振動技術(shù),運用共振效應(yīng),將激振力通過橡膠板間接傳遞到旋轉(zhuǎn)的主軸上,根除了在極具破壞力的振動中,構(gòu)件相互間的剛性沖擊、碰撞和磨擦,整機結(jié)構(gòu)簡單可靠,故障率極低,且振幅調(diào)整方便,適用于不同的煤種.圖1為VM1400臥式振動離心機的內(nèi)部結(jié)構(gòu).圖2為VM1400臥式振動離心機的實物圖片和力學(xué)模型.
圖1 VM1400臥式振動離心機的內(nèi)部結(jié)構(gòu)Fig.1 Internal structure of VM1400 horizontalvibrating centrifuge
圖2 某企業(yè)近共振自同步振動離心脫水機及動力學(xué)模型
VM1400臥式振動離心機的主要技術(shù)參數(shù)如表1所示.
表1 VM1400臥式振動離心機的主要技術(shù)參數(shù)Tab.1 Main technical parameters of VM1400
圖3為根據(jù)VM1400臥式振動離心機建立的雙質(zhì)體近共振試驗臺,內(nèi)質(zhì)體為一體式結(jié)構(gòu),外質(zhì)體為組裝式結(jié)構(gòu),在內(nèi)、外質(zhì)體側(cè)面安裝2塊橡膠板.該橡膠板為VM1400振動離心機的原廠配件,安裝壓縮量為5 mm,機體與底架之間安裝12個螺旋彈簧,起隔振作用.外質(zhì)體兩側(cè)安裝兩臺垂直對稱布置的振動電動機,電動機采用鐘祥新宇生產(chǎn)的VB-1082-W型號,電動機參數(shù):質(zhì)量39 kg,額定轉(zhuǎn)速2 810 r/min,最大激振力10 000 N,功率0.75 kW.試驗臺整機質(zhì)量695 kg,其中內(nèi)質(zhì)體質(zhì)量m1=265 kg,外質(zhì)體質(zhì)量m2=430 kg(含電動機).
圖3 雙機雙質(zhì)體近共振試驗臺Fig.3 Vibration test stand with two motors and dual-mass in the near-resonant state
研究內(nèi)容為雙質(zhì)體試驗臺振動系統(tǒng)的動力學(xué)特性,因此,振動系統(tǒng)的重要參數(shù)固有頻率和振型的求解將是該研究的主要內(nèi)容.由經(jīng)典的振動理論可知,多自由度系統(tǒng)振動微分方程為
(1)
式中:[M],[K]分別為系統(tǒng)的質(zhì)量和剛度矩陣;[C]為系統(tǒng)的阻尼矩陣;{F(t)}為外力矢量.
如果令外力{F(t)}=0,這時將得到系統(tǒng)的自由振動微分方程.在求解系統(tǒng)自由振動的固有頻率和陣型時,阻尼對其影響較小,因此,可以忽略阻尼對系統(tǒng)的影響[6-7],這樣便得到系統(tǒng)無阻尼自由振動方程為
(2)
設(shè)系統(tǒng)作如下簡諧振動:
(3)
將式(3)帶入到式(2)中,得
(4)
方程(4)的根即為特征值,ωi(rad/s)為系統(tǒng)的自然圓頻率,系統(tǒng)自由振動的固有頻率fi=ωi/2π.此時向量{u}i即為系統(tǒng)的陣型向量.
圖4為試驗臺進行模態(tài)分析的試驗設(shè)備與測試方法.
圖4 振動測試儀器Fig.4 Vibration test equipmen
試驗設(shè)備選用INV3060S型24位網(wǎng)絡(luò)分布式同步采集系統(tǒng),采用以太網(wǎng)接口,數(shù)據(jù)雙存儲,采集儀內(nèi)置16 GB,能夠同時進行多通道、實時、FFT等分析,最高采樣頻率51.2 kHz;AD精度24 bit;頻率誤差<0.01%;幅值誤差<1%;通道間串?dāng)_100 dB;具有高通和低通濾波功能;適合分布式、多測點、遠距離或無線傳輸?shù)恼駝?、噪聲、沖擊、應(yīng)變、壓力、電壓等各種物理量信號采集,與達士普(DASP)軟件相結(jié)合,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、信號處理、故障診斷、模態(tài)分析、樁基檢測、噪聲與聲強測量、動力學(xué)修改和響應(yīng)計算等.采集響應(yīng)信號利用B&K公司的4506B型三向加速度傳感器,該型號加速度傳感器測量范圍±700 m/s2,采集頻率范圍x:0.3~5.5 kHz,y,z:0.6~3.0 kHz;靈敏度以每單位加速度的電壓來表示(mV/ms-2),4506B型傳感器靈敏度可以從10 mV/ms-2~100 mV/ms-2,質(zhì)量為15 g.試驗中用力錘對試驗臺進行激勵,用塑料錘頭,采集激勵信號使用力傳感器8206-001,傳感器和信號放大器都集成在力錘當(dāng)中.
測試點布置以及測試順序如圖4所示,圖中①,②,③,④表示敲擊點的順序,按此順序分別敲擊外質(zhì)體和內(nèi)質(zhì)體,拾取點固定于外質(zhì)體①位置不變.通過該測試方法可以得到試驗臺的固有頻率(<50 Hz),如表2所示.
表2 力錘法測得的試驗臺固有頻率Tab.2 Natural frequencies of vbration test standby hammer law
圖5為針對VM1400臥式振動離心機建立的雙質(zhì)體近共振試驗臺振動系統(tǒng)的有限元模型.采用與離心機有限元分析中類似方法對試驗臺進行網(wǎng)格劃分等操作,殼體與橡膠板的材料參數(shù)也與離心機一致.
圖5 試驗臺有限元模型Fig.5 Finite element model of test stand
試驗臺底部隔振彈簧自由高度H=125 mm,工作圈數(shù)i=4,彈簧中徑D=115 mm,鋼絲直徑d=12 mm.通過理論計算[3]可知,每個彈簧單元的垂向剛度約為33 660 N/mm,切向剛度為45 652 N/mm.仿真中每個彈簧沿x,y,z,3個方向的combin14單元進行模擬.對彈簧單元底部進行全約束,電動機利用剛性連接與試驗臺側(cè)面固定板相連.通過有限元計算可以得出與試驗相對應(yīng)的固有頻率,如表3所示.圖6為各階頻率下的振型.
表3 有限元計算出的試驗臺固有頻率Tab.3 Natural frequencies of vbration teststand by FEM
第1階振動模態(tài):內(nèi)、外質(zhì)體作為整體,在底部隔振彈簧的支撐下,以試驗臺底部為軸心,由左向右為軸線前后擺動,該振型為主振方向的低階主振型.
第2階振動模態(tài):內(nèi)、外質(zhì)體作為整體,在底部隔振彈簧的支撐下,以內(nèi)質(zhì)體中心為軸心,豎直方向為軸線左右擺動.
第3階振動模態(tài):內(nèi)、外質(zhì)體作為整體,在底部隔振彈簧的支撐下,以試驗臺上方為軸心,由左向右為軸線上下擺動.
第4階振動模態(tài):內(nèi)、外質(zhì)體在主振彈簧的作用下,以試驗臺中心為軸心,由里向外為軸線作反向扭轉(zhuǎn)振動.
第5階振動模態(tài):內(nèi)、外質(zhì)體在主振彈簧的作用下,沿豎直方向作上、下反向振動.
第6階振動模態(tài):內(nèi)、外質(zhì)體在主振彈簧的作用下,沿水平方向作前、后的反向振動,該振型為主振方向的高階主振型.
圖6 試驗臺振型Fig.6 Vibration modes of test stand
通過對比有限元仿真結(jié)果以及力錘法測試結(jié)果,發(fā)現(xiàn)兩種方式獲得的振動系統(tǒng)各階固有頻率值相差不大,驗證了仿真的可靠性.同時,可將這兩種方法推廣到如搗固車等大型養(yǎng)路機械的振動設(shè)備的研制和開發(fā)上來[8].
本文介紹了VM1400臥式振動離心機的工作原理及技術(shù)參數(shù),分析了針對VM1400臥式離心脫水機的試驗臺的主要結(jié)構(gòu);提出對雙機雙質(zhì)體試驗臺的兩種模態(tài)分析方法,對離心機的設(shè)計提供了一定的設(shè)計理論依據(jù).