简介:以北京市防震减灾中心结构为例,进行了结构的地震反应观测及振动特性识别研究。基于半功率带宽法对结构脉动测试数据进行了分析,计算出了结构自振周期和振型以及相应的阻尼比。各振型都具有较大幅值的楼层分别位于3、6和8层,据此设计并建成了结构地震反应观测台阵。分析台阵地震记录识别出了结构的自振特性,同时功率谱曲线显示,井下数据存在高频特性,初步判定其来自钢套管振动。开展结构的数值模拟分析,利用观测楼层上地震记录的卓越频率不断修正结构数值模型,直至结构反应与地震记录的频率值相符,且与脉动测试数据基本一致,相对位移对比分析发现,在该模型基础上相对位移反应与相对位移记录基本吻合。结构地震反应观测和数值模拟分析较好地实现了结构地震反应观测台阵的观测目的。
简介:摘要:船舶辅机振动与噪声控制技术一直是船舶工程领域的重要研究方向。针对船舶运行中辅机振动与噪声对船舶结构和船员的影响,研究者们不断探索各种振动与噪声控制技术,并取得了显著的进展。主动振动控制技术通过实时监测和调节振动源,有效减小了辅机振动对船舶的影响;被动振动控制技术利用吸声材料和隔振装置 passively 控制振动,降低了振动的传播和扩散;混合振动控制技术则将主动与被动控制策略相结合,实现了更为全面和有效的振动控制。在噪声方面,主动噪声控制技术和被动噪声控制技术能够有效地降低辅机噪声对船舶结构和船员的影响,而声学隔离技术和声学优化设计则为控制噪声传播提供了重要手段。
简介:摘要:近年来,我国的航空工程建设的发展迅速,在航空发动机中,高压压气机的结构复杂,逐级间的装配误差互相累加,造成装配精度差,存在严重的初始不平衡问题。高压涡轮承受载荷大,温度高,工作环境恶劣,给螺栓的设计和装配提出了更高要求。此外,转子装配技术尚不成熟,装配工艺稳定性较差,导致装配过度依赖经验,没有形成标准。同时,装配变形也难以预测。
简介:为了获取近场永久位移,通常采用基线校正方法,对近场加速度记录进行基线校正并积分得到永久位移值,但这一结果主观性较强,其可靠性也往往缺乏验证。为了解决这一问题,本文提出了一种能产生包含永久位移振动过程的振动台实验方案,采用振动台加滑动机构的方法,模拟记录到永久位移台站测点的真实振动情况;在实验中分别采用加速度计、摄影测量方法分别直接得到加速度和位移时程,对加速度时程进行基线校正并积分得到位移时程,将其与直接获得的位移时程进行对比,以验证采用基线校正方法的有效性。实验结果表明,在实验室条件下采用现有的基线校正方法校正后,通过积分能得到可以接受的位移时程。
简介:【摘要】 对化肥厂空分车间3#6000空压机2016年至2018年连续三年轴振动偏高的问题进行了原因分析,从源头采取了改进及检修措施,确保了压缩机长周期稳定运行,总结了压缩机的检修经验。
简介:摘 要 对地铁车站及隧道风机的全压及降压启动方式如何进行选择的问题进行了分析;阐述了在地铁18号线车站及区间需多台大容量风机同时运行时,如何通过对风机投入方式的优化,从而有效减少风机启动瞬时电流对低压电力系统的冲击。地铁大容量风机配电及控制设备在远离降压变电所的情况下,全压启动大功率风机时产生的大电流将在降压所至风机配电及控制设备的长距离进线电缆造成线路瞬时压降过大,从而引起线路末端接触器等二次设备电压过低产生电弧而损坏的问题,通过对成都地铁18号线某站实例进行计算分析,为今后类似情况提供解决思路。
简介:摘要:煤矿生产的安全与效率极度依赖于主要通风机的稳定运行。这些通风机不仅负责提供必要的空气流通,以支持地下作业环境,还必须排除有害气体,确保矿工的健康与安全。深入探讨了确保主要通风机安全与稳定运行的关键技术和管理策略。通过对主要通风机运行特点的详细分析,我们识别了其在煤矿安全生产中的核心作用。基于这一认识,提出了一系列创新技术措施,旨在优化通风机的性能和可靠性。这包括高度自动化的监控系统以实时跟踪通风机的运行状态,及时发现和处理任何潜在问题。本文也强调了维护保养的重要性,指出定期的维护检查和及时的故障排除对延长设备使用寿命、保障矿井安全运行的关键作用。此外,通过加强管理策略,如建立完善的安全培训体系和应急预案,进一步确保通风机及整个矿井的安全稳定运行,显著提升了煤矿的生产效率和安全水平。
简介:对储层条件下无定形和结晶二氧化硅纳米颗粒助稳的超,临界二氧化碳泡沫进行了研究,目的是为了应用二氧化碳泡沫驱提高采收率。采用三种二氧化硅纳米颗粒研究了颗粒结构及润湿性对生成超临界二氧化碳泡沫的作用,这三种颗粒具有晶体结构或无定形结构,润湿性各异。在不同的相比和总流量下,研究了二氧化硅纳米颗粒结构和及其疏水性对超临界二氧化碳泡沫特性的影响,如泡沫形态、泡沫阻力系数和流度等。研究结果表明,结晶二氧化硅和无定形二氧化硅助稳的二氧化碳泡沫具有相似的流动特性。纳米二氧化硅的疏水性对生成二氧化碳泡沫作用最大,二氧化碳气泡的尺寸随二氧化硅纳米颗粒疏水性的增强而大大减小。在比较大的相比及总流量分布范围内,疏水性最强的二氧化硅纳米颗粒所造成的泡沫流度降低幅度都是最大的。