【摘 要】
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随着工业的发展,大型磨机的应用越来越广泛,然而动力机器基础的设计,却还只是停留在做静力计算上,无法满足大型磨机对基础的要求,易带来基础振动超出允许极限的问题。为解决该问题
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随着工业的发展,大型磨机的应用越来越广泛,然而动力机器基础的设计,却还只是停留在做静力计算上,无法满足大型磨机对基础的要求,易带来基础振动超出允许极限的问题。为解决该问题,本文运用有限元仿真技术,从动力学的角度对动力机器基础进行了分析,使我们进一步认识了球磨机基础振动的原因和机理,为更好地设计动力机器基础和减小已有基础的振动提供有益的参考。同时为避免磨机的传动系统发生共振,本文还对磨机传动系统的扭转振动进行了研究。具体研究内容如下:研究了球磨机‐基础系统中各关键部件的工作原理和特点,建立了球磨机‐基础系统的有限元模型;为判断振动较大是否由共振引起,对球磨机‐基础系统进行了实特征值分析,求出了其固有频率和模态振型,并进行了共振判断,结果表明,基础的较大振动可能是由共振引起的;然后对球磨机‐基础系统进行了瞬态响应分析,通过瞬态响应分析结果和试验结果的比较可知,所建立的有限元模型是有效的;提出了球磨机基础的加固方案,对加固后的球磨机‐基础系统又进行了有限元动力分析,结果表明,加固方案是合理的、有效的。分别对加固前后的球磨机基础进行了振动测试试验,得到了基础和轴承的响应曲线,试验结果表明,加固前的基础振动水平超出了球磨机可长期运行的条件,加固后的基础振动有所减小,满足要求,证明了所提加固方案的有效性。研究了球磨机传动系统的特点,建立了球磨机传动系统扭转振动的动力学模型,并对其进行了模态分析和瞬态响应分析,为判断是否会发生共振,绘制了坎贝尔图,并求出了可能发生共振处激励下的扭矩放大因子,分析结果表明,球磨机的传动系统的设计是合理的,不会引起球磨机的共振。
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