计量泵减震总体思路是减小计量泵工作产生的水锤效应,安装脉冲阻尼器和背压阀计量泵减震案例1.工艺流程及其存在问题大流量低压差的计量泵现场工艺流程,计量泵把物料从容器A输往容器B。容器A和容器B都是开式常压容器。经实际测量,计量泵入口端与出口端液位的液位差只有。因此,计量泵的实际输出压力较低。由于介质没有腐蚀性,选用J-D6300/,比较大排出压力为。计量泵现场安装完毕,试运行时发现,计量泵的出口管路剧烈振动。经过理论分析认为,出口管路剧烈振动是计量泵的过流量和管路布置不合理所导致的。2.计量泵震动问题的理论分析计量泵的动力传动机构是曲柄连杆驱动,因而,吸入管和排出管内的流速呈脉动波形。由于管内液体脉动产生的加速度,容易促使管内液柱的惯性力所造成的压力超过计量泵的有效压差,使进出口单向阀提前开启或延缓关闭,使得液体自动流出。出现了实际排量大于理论流量,容积系数大于100%的过流量现象。计量泵原理是:当排出行程终了,排出管内的惯性压头出现比较大值,该惯性压头是背离计量泵的排出方向作用的,惯性压头比排出管内的背压大时,即计量泵的吸入阀和排出阀同时打开,进一步将静止的吸入管路内的液体吸入并从排出管排出,产生了过流量。同理。阻尼器就选温州吉姆自动化科技有限公司,价格实惠,品质保障,售后完善!浙江排椅阻尼器厂家现货
目前常用的有以下几种:压力表测定法、压力传感器测定法、电磁测量法、光纤智能索技术等[2],其中频率法测试拉索索力是目前常用的测试方法。频率法测试的基本原理,根据弦振动理论,对于张紧的索,拉索的动力平衡方程为:式中:w为单位索长的重量,g为重力加速度,y为垂直于索的长度方向的横向坐标,x为索的长度方向的纵向坐标,t为时间,T为拉索的张力,EI为拉索的抗弯刚度。当索的抗弯刚度不可忽略,且索的两端约束条件可简化为简支时,分析求解得到索力的计算公式为:式中:fn为索第阶频率,l为索长,n为振动阶数。当拉索的抗弯刚度可以忽略时,其表达式为:毫米波雷达的测量原理毫米波雷达是工作在毫米波段探测的雷达,基于干涉测量技术实现对拉索索力的测试,根据目标回波信号与发射信号之间的相位差来测量拉索的振动位移。雷达首先发射天线(TX)馈送微波信号,信号经遇到拉索后反射回来,终被接收天线(RX)接收,经过相关信号与数据处理步骤,即可得到此次测量的一个采样复信号,其中包含了信号强度和观测相位值。雷达系统持续对辐射场区的目标进行采样,假设第二次采样开始时目标发生了形变Δr。陕西电器阻尼器批量定制阻尼器就选温州吉姆自动化科技有限公司,品质保障,服务周到,您的信赖之选,欢迎来电咨询!
斜拉索在塔上套筒内设置橡胶圈减震器,在梁端设置永磁调节式磁流变阻尼器达到减震效果。2、测试方法研究选取该斜拉桥的4对拉索,采用毫米波雷达分别对拉索靠近阻尼器端部(距阻尼器)、L/3和L/2的3个不同位置的数据进行采集,通过对不同位置采集的数据进行频谱分析,得到其振动频率。索力测试示意图见图2。图2测试拉索示意图现场测试时通过调整发射器的角度对拉索不同位置进行测量,调准好测量位置后,一次测量可覆盖多根拉索,现场测试示意图见图3。图3现场测试示意图根据所测试拉索的单位质量、计算长度等拉索的基本参数,通过测量不同位置拉索的振动频率,计算拉索的索力,分析不同位置测试结果与成桥恒载索力值间的偏差,给出毫米波雷达法对外置阻尼器的拉索索力测试时的推荐位置,以索力基本参数见表1。表1典型拉索索力参数表3、测试结果分析为了研究不同测量位置对于毫米波雷达测试结果准确性的影响,对3个不同位置的拉索振动频率进行采样,拉索频率测试结果见表2。以L2号拉索为例,实测时程曲线和频谱图如图4~6所示,发现在靠近阻尼器端部测试的信号特征倍频关系不明显或一般,低阶频率的采样结果不好;测量位置靠近L/3时,测试信号的特征倍频较好。
这类材料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,分子间的链段也会产生相对的滑移和扭转;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,释放外力做的功。通过硅胶的高阻尼特性,减小激励的幅值,激励的传递以降低强迫振动的强度。减振用阻尼材料不仅要求损耗系数较高,而且要求具有一定的撕裂强度和拉伸强度。由于制动钳在工作过程中会产生热量,因此在开发过程中需要考虑硅胶的热稳定性。调谐阻尼器的结构制动调谐阻尼器主要由前外壳、后外壳、硅胶、芯轴及辅助零件(前后防尘罩和紧固螺栓)组成,如图1所示。图1阻尼器结构图硅胶和芯轴是调谐阻尼器的部件,主要通过调整硅胶和芯轴的形状、尺寸和材料来调节阻尼器的阻尼和不同方向的固有频率。制动器周边零件众多,阻尼器壳体的尺寸大小影响零件的布置,同时考虑到增加的阻尼器重量对制动器性能的影响,其重量也有选配要求。制动器位于底盘,阻尼器的壳体需要具有耐腐蚀性、耐疲劳强度和制造可行性的特征,一般选择铝合金材料作为阻尼器的壳体。阻尼器重量根据应用环境进行系列化设计。调整不同的芯轴和尺寸设计。阻尼器就选温州吉姆自动化科技有限公司,价格实惠,品质保障,服务周到,欢迎来电!
旋转阻尼器在现在的生活和工作中,很多人较为常见,它适用于各类需要缓冲的机械运动的一种装置,减轻设备相互之间的摩擦,延长设备的使用期限。阻尼器是指以供给运动的阻力,耗减运动能量的设备。而安装在构造系统上的“特殊”构件能够供给运动的阻力,耗减运动能量的设备,很多人称为阻尼器。从二十世纪七十年代后,很多人开始逐渐地把这类产品应用到建筑、桥梁、铁路等构造工程中,其发展十分迅速。旋转阻尼器使产品取得陡峭的机械运动,提升产品的质量及使用寿命。旋转阻尼器那么旋转阻尼器有什么特点?1.速度:旋转阻尼器根据回转速度的变化,扭矩也发生变化。速度提高,扭矩也提高。速度放慢,扭矩也随之下降。启动时扭矩与标准扭矩不同。2.温度特性:旋转阻尼器根据使用环境温度的变化,扭矩也发生变化?;肪澄露忍岣呤迸ぞ叵陆担肪澄露认陆凳迸ぞ厣?。这是因为环境温度变化时,阻尼器中粘性油的粘度也随之变化的缘故。但是,当环境温度还原到常温时,扭矩也会还原到原来的数值。阻尼器就选温州吉姆自动化科技有限公司,价格实惠,服务周到,您的信赖之选!浙江排椅阻尼器厂家现货
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详细一、作用传统的抗震方法是通过结构本身的塑性变形来耗散地震能量,其实质就是把结构本身及构件作为“消能”元件,这样必然使结构产生不同程度的损坏,甚至产生严重的破坏和倒塌。结构控制,通过在结构上设置控制装置,由控制机构和结构一起来抵御地震等动力作用,使结构的动力反应减小。二、优点在结构上附加耗能减震装置的减震方法是结构被动控制的一种摩擦阻尼器作为一种耗能装置,因其耗能能力强,荷载大小、频率对其性能影响不大,且构造简单,取材容易,造价低廉,因而具有很好的应用前景。特别是在控制结构近断层地震反应和中高层结构地震反应方面有独特优势。摩擦阻尼器对结构进行振动控制的机理是:阻尼器在主要结构构件屈服前的预定荷载下产生滑移或变形,依靠摩擦或阻尼耗散地震能量,同时,由于结构变形后自振周期加长,减小了地震输入,从而达到降低结构地震反应的目的。三、构造摩擦阻尼器主要包括中间钢板,两外侧钢板以及钢板之间的摩擦材料。摩擦阻尼器是由中间钢板与摩擦材料之间的相对滑移产生摩擦力,将建筑物的振动能量转化成热能,从而达到减轻结构振动响应的目的。四、优点1、滞回曲线基本是矩形的,减震效果明显;2、速度相关性、位移相关性小,性能稳定。浙江排椅阻尼器厂家现货
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