E2S4000-MB型机械压力机振动传播及现场实测
发布时间:2014-07-31 12:25:18点击率:
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一、引言 机械压力机加工结束或工件断裂的瞬间,加工力由 大值突然降至零,曲轴、连杆和立柱因突然失去荷载而回弹,弹性势能释放,引起机身上下伸缩振动,并通过机脚施加给基础、地基以动载荷;压力机启动、制动及与工件撞击的瞬间也会因巨大的惯性力或惯性力矩而激起基础和地面产生很大振动。当扰力(矩)作用到基础上时,设备和基础一起发生振动,并通过土介质以体波和面波的形式将其振动能量不断向外扩散,同时振动能量又部分被土介质吸收,从而形成与距离有关的几何阻尼衰减和与土介质有关的粘滞阻尼衰减;随着传播距离的增大,振动将不断衰减直至消失。而体波与面波的合成构成工场的地面振动。 二、机械压力机车间振动传播的现场实测
图1E2S4000—MB型机械压力机车间平面布置及测点布局 江铃汽车股份有限公司冲压车间安装的E2S4000—MB型机械压力机,该机器基础几何尺寸为16m×10m,车间平面布置如图1所示。利用CD—7速度传感器(竖向)和CD—7S速度传感器(水平向)拾取车间地面振动速度信息,送入CF—920分析仪进行数据处理后经绘图仪输出,即可得各测点的各种振动参数(如位移、速度、加速度、频谱和互相关系等),测试框图如图2。
图2测试框图 本次测试时冲压的工件为汽车纵梁,重55kg,材料为SAPH440,工件厚6.5mm,工件变形力约15000kN左右。测试中,除了测试地面上的振动外,还实测了工作台上的振动,一共测了22个点,测点布局如图1所示。为便于分析、比较,每次测试都以基础上的一固定点作为参考点。
图3地面振动位移幅值随距离的衰减曲线
图4参考点竖向振动速度(下)和测点2的竖向振动位移(上)曲线
图5参考点竖向振动速度(下)和测点2竖向振动位移频谱(上)
图6参考点竖向振动速度(下)和测点20(工作台上)竖向振动位移(上) 从实测曲线看出,地面竖向振动曲线有三组波峰,表明启动、折弯工件和校整均引起地面振动,且启动时地面竖向振动 大,折弯工件和校整时引起的地面振动大致相同,有时折弯工件时的更大,有时校整时的更大。所测得的基础上的振动与地面上的振动有时差,据此,可计算出波的传播速度。图3为竖向及水平向地面振动衰减曲线;图4和图5分别为参考点、测点2的竖向振动位移曲线和频谱;图6是参考点、测点20(工作台上)竖向振动速度曲线;图7是参考点、测点20(工作台上)水平向振动速度曲线;图8和图9分别为参考点、测点2的水平向振动位移曲线和频谱;表1为部分实测数据。 表1
注:(1)A0为基础上参考点的振幅,由实测得出。竖向振动:振幅A0=34.8(μm),水平向振动:沿东方向振幅A0=498,沿南方向振幅A0=275.07。 (2)表中标“计算值”的数据为按文献[1]中的衰减公式计算得到,其余为实测值。
图7参考点竖向振动速度(下)和点20(工作台上)水平向振动速度(上)
图8参考点竖向振动速度(下)和测点2处水平向振动位移(上)
按《动力机器基础设计规范》(GB50040-96)[1]中地面振动衰减公式进行了计算,式中r0为5.7m,ξ0按[1]中附录E.0.2条规定取为0.27,α0按[1]中附录E.0.3条规定取为4×10-4,f0按[1]中式(9.3.3-2)计算,竖向为11.86Hz,水平向取为1Hz,计算结果如表1和图3所示。
图9参考点竖向振动速度(下)和测点2处水平向振动位移(上)频谱
(2)在折弯工件阶段,工作台有一很大的竖向振动位移(图6(上)),使工作台产生向下位移,表明立柱产生了较大的弹性变形。 |
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