【摘 要】
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工业厂房是进行工业生产的重要场所,所以其结构安全至关重要。引起厂房结构破坏的原因很多,布置于工业厂房内的大型动力设备运行就是引起结构振动就是一个重要原因。选煤厂作
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工业厂房是进行工业生产的重要场所,所以其结构安全至关重要。引起厂房结构破坏的原因很多,布置于工业厂房内的大型动力设备运行就是引起结构振动就是一个重要原因。选煤厂作为煤炭生产的重要场所,其中布置有很多大型振动筛。在选煤厂设计之初,如果对可能的动力荷载考虑不足,极有可能引起振动筛与结构的共振,不仅影响正常生产,严重时会对结构产生破坏。因此需要深入探究选煤厂的振动原因,并且进行结构减振。本文针对某钢结构选煤厂由于振动筛工作引起结构竖向振动进行研究,采用TMD系统进行振动控制,具体的工作内容和结论如下:(1)为了了解选煤厂的基本概况和振动情况,对选煤厂进行现场测试。首先了解其工程概况,包括结构构件类型、梁柱截面尺寸、振动筛的布置位置、振动筛工作频率等;然后选择测试方法和测试设备,使9.7m楼层处四台大型振动筛共同工作,在4.7m和9.7m楼层共选取38个测点,对振动响应进行采集;最后对数据进行处理,得到结构的第一阶振型频率为15.63Hz,与振动筛工作频率15.83Hz相近,很可能由于共振引起楼板振动。对测点的加速度时程曲线和位移频谱图分析,在振动筛附近的楼板处振动较大,并且加速度响应超过日本烟中元弘归纳的建筑物振动允许界限的1.02m/s2;(2)基于ANSYS建立设备振动下参考钢框架厂房的模态分析、谐响应分析、瞬态分析,获取其14-15Hz的振动位移峰值,发现共振频率为该厂房主要设备工作频率的70%-125%,且与现场测试分析结果一致。进一步揭示厂房局部区域振动过大原因,在于设备振动引起的厂房共振造成的;(3)采取在楼板下方以悬挂的方式设置TMD进行结构振动控制。利用Den Hartog方法确定TMD的参数后,对各节点进行了谐响应分析和瞬态分析。在TMD减振后,其振动位移峰值、加速度响应明显减小,满足振动规定限值,并且其频率为10Hz左右,避开了共振区,故采用TMD减振达到了目标。
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