若要减小结构的结构自振频率的计算例题,可采用什么措施

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我们接到过许多客户咨询关于廠房要增加行车,要增加机床等设备担心原来的承载力不足,引起老厂房沉降等情况由于越来越多的动力设备上楼,工业厂房的结构設计时不仅要考虑常规的静荷载,还必须考虑大型动力设备的动荷载及其引起的振动我们这次就来讲讲厂房的结构对振动的影响。

本攵结合实际工程对工业厂房结构设计中由振动设备所产生的振动问题,对工业厂房的振动控制从设备、结构布置方面提出了具体的要求和措施。

随着工业技术的不断发展及农业生产用地的日趋紧张发展多高层工业厂房已成必然趋势,各种振动设备也随之上楼受设备振动的影响,或者设备振动之间相互影响导致振动放大,并传播到结构上引起厂房结构振动轻者影响生产,使结构产生裂缝;重者导致結构破坏

振动问题给我们的生产和生活带来很多危害。厂房内的大型动力设备在使用时会产生巨大的反复变动的荷载,这荷载引起楼蓋的垂直振动同时也有整体的水平振动。结构的振动过大降低了机器的动态精度和使用性能,同时使处在其中的工作人员有不舒服感影响人员的身体健康。

对于有动力设备的厂房结构振动往往不能完全避免,故如何将振动的影响控制在结构安全的范围之内控制在鈈影响厂房内敏感设备和操作人员正常运行的范围之内,解决振动问题就成了厂房结构设计中的关键

由于设备振动的不确定性和复杂性、结构计算分析模型的误差以及与实际情况的差异,使得所谓“精确的振动分析”很难有效的控制结构的振动性能更有效的减振措施是概念设计而不是计算,所以结构方案和布置显得尤为重要

由结构的结构自振频率的计算例题计算公式看,结构的结构自振频率的计算例題主要取决于结构的刚度而结构的刚度又取决于结构的布置方案。故首先我们应从结构布置方案上采取措施从布置上减轻设备振动对結构可能产生的不利影响。

工业厂房的结构方案是和工艺的设备布置紧密相关的受到工艺设备布置的制约。在进行初步设计确定工艺方案时结构设计人员就应参与设备布置的讨论,结合实际情况针对不同设备提出具体的结构布置方案尽可能把动力设备置于对结构相当囿利的位置,尽可能从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响

结合设计中遇到的振动现象(楼盖的垂直振动和框架整体的水平振動),从控制振动的两个因素出发对设备、结构布置采取以下措施来减少动力设备对结构的振动影响行:

1)振动设备尽量布置在底层,尽可能将设备基础或支撑体系与主体结构脱开;

2)在设备上加设振子设备振动时振子对设备形成反方向的激振力,达到减振目的;

3)调整设备的振动頻率或者转向使其错开结构的结构自振频率的计算例题,以免发生共振当有多台设备共同工作时,可使其运转方向相互错开避免在哃一方向产生共振;

4)在设备无法调整的情况下,设法调整结构的结构自振频率的计算例题例如改变梁柱的截面,增设支撑改变结构形式等,通过调整结构布置来实现振动的控制

由于建筑物的振动会影响厂房的结构安全性及生产产品的质量,同时还会对建筑物内的人们造荿身体的和心理的危害为了进一步对厂房结构的安全性进行评价,对该类厂房做振动测试是有必要的

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【摘要】:对大跨度连续钢桁梁橋动力性能的研究,可将桁架作为连续体,用振动微分方程- 求其解析解[1]或采用有限元法求其数值解[2]两种方法均可较精确地确定此类结构的振動特性。当只需较粗略地估算结构结构自振频率的计算例题时,上述方法不便在设计中应用,需要采用一些简便的算法长期以来,对铁路简支鋼桁梁桥积累了大量有关资料,提出了一些计算基本结构自振频率的计算例题的经验公式,但对连续钢桁梁桥,由于频谱密集、振型复杂, 对其结構自振频率的计算例题的研究尚少。本文着重讨论此类桥固有频率的近似计算,提出一种简化计算方法文中基于连续梁三弯矩方程导出了適合计算连续钢桁梁桥空间结构自振频率的计算例题的近似公式,并以我国连地黄河大桥为倒,用该公式计算的近似值与实测值[3]及用有限元法嘚计算值[2]做了比较,表明具有较好的精度。该公式引入系效η_i,可用以求出多阶的结构自振频率的计算例题,简便实用

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