Mitjançant l'anàlisi modal i la prova de resposta dinàmica sota operació sense -càrrega, s'obtenen les característiques de vibració natural de la gran pantalla vibrant circular i la seva resposta en el domini del temps i el domini de la freqüència en condicions de treball. Es va establir un model d'agitador amb una simplificació raonable, es van extreure les 7 freqüències naturals de primer ordre i es va eliminar la possibilitat de fenomen de ressonància. L'instrument de prova de vibració INV1601 es va utilitzar per recollir senyals de vibració de la pantalla de vibració sense-càrrega, i les dades de resposta del domini del temps-domini de la freqüència- de cada punt de prova es van obtenir mitjançant el programari DASP. Les característiques dinàmiques de la pantalla de vibració es van obtenir analitzant i comparant les dades. Proporciona una base fiable per a la millora estructural i el diagnòstic de fallades de grans dimensionspantalles inclinades per àrids.
El desenvolupament de la indústria de varietats de pantalla vibrant i els requisits de qualitat són cada cop més alts, equips de pantalla vibratòria a gran-escala, alta intensitat de vibració i tipus (reduir la qualitat de la vibració) direcció de desenvolupament. Amb la millora de la capacitat de processament de l'agitador gran, s'ha prestat cada cop més atenció a la força estructural de l'agitador. En l'actualitat, molts estudiosos han realitzat un gran treball de recerca sobre aquest problema des de diferents angles d'anàlisi teòrica, simulació i experiment de camp. En l'aspecte de l'anàlisi de la resposta dinàmica estructural, el programari d'elements finits s'utilitza principalment per analitzar la resposta dinàmica del model. Tanmateix, per a estructures grans, a causa del gran nombre d'elements finits, l'anàlisi de la resposta dinàmica d'elements finits del model de mida-complet de l'estructura requereix molt de temps-. L'autor discutirà l'anàlisi de la resposta dinàmica de pantalles inclinades de gran mida per a agregats, que s'utilitza àmpliament a la indústria.
1. Anàlisi modal
1.1Pantalles inclinades per a agregatsModel L'autor estudia una gran pantalla vibrant de pista circular amb una superfície de 14m2 i una massa de 9930kg. D'acord amb els dibuixos de disseny bi-dimensionals, el model s'estableix a ANSYS. En el procés de modelatge, a causa de la complexa estructura, és impossible modelar en detall segons cada detall de l'agitador, per la qual cosa s'ha de simplificar el model. Les parts simplificades del model inclouen: brides, plaques nervades, components sense-coixinets, forats de retenció, forats de procés, cargols roscats i agitadors. Finalment, es va establir el model d'elements finits i es van obtenir un total de 120.040 elements sòlids, 12 elements de molla, 6 elements de massa i 10.066 nodes dividint la gelosia de l'arbre.
1.2 Resultats de l'anàlisi modal L'anàlisi modal del model es realitza a ANSYS. Segons la teoria de la vibració, les freqüències naturals d'ordre inferior i els modes corresponents tenen un paper important en el procés de vibració de l'estructura, de manera que només s'extreuen les 7 primeres freqüències naturals de l'estructura i els resultats corresponents es mostren a la taula 1. La primera freqüència natural correspon a la vibració del cos rígid, i del segon al setè ordre és la vibració del cos elàstic de l'estructura. La freqüència de treball d'aquest tipus de pantalla vibrant és de 12,5 Hz. Com es pot veure a la taula 1, la freqüència natural de l'estructura evita la freqüència de treball i no hi ha cap fenomen de ressonància en el procés de treball de la pantalla. S'eliminen una sèrie de problemes, com ara la inestabilitat d'amplitud, el soroll i els danys primerencs, perquè el rendiment dinàmic de la pantalla vibrant no pot complir els requisits.
El provador de vibracions NV1601 desenvolupat per l'East Vibration and Noise Research Institute es va utilitzar per conèixer la resposta dinàmica de la pantalla vibrant mitjançant l'adquisició de senyals de vibració i l'anàlisi del programari DASP.
2.1 Distribució dels punts de mesura a la pantalla Per tal d'obtenir la informació de resposta dinàmica de la pantalla vibrant de manera exhaustiva, s'adopta el mètode d'adquisició de senyal i punt d'ample-estesa. A causa de l'estructura simètrica de la pantalla vibrant, es seleccionen 10 punts de mesura al costat de la pantalla vibradora, pantalles inclinades per a agregats. Per a la zona de l'agitador, tenint en compte les forces de suport a ambdós costats, s'afegeixen dos punts de mesura a les parts del coixinet, és a dir, els punts de mesura 6 i 9. Els punts de mesura corresponents a l'altre costat de la caixa de pantalla estan etiquetats amb 11 i 12.
2.2 Anàlisi dels resultats de les proves Les dades recollides es classifiquen i s'ordenen per obtenir els mapes del domini temporal i de la freqüència{2} de cada punt de mesura en condicions de funcionament sense càrrega, tal com es mostra a la FIG. La taula 3 mostra les dades del domini temporal-de la pantalla vibrant dibuixades segons les dades mesurades en 12 punts de mesura. Els valors d'acceleració i les variacions de la forma d'ona mesurades als punts 4, 5 i 6 són grans. El valor mesurat al punt 4 com a punt de mesura de la base estructural és massa gran, cosa que indica que la connexió estructural del punt 4 està col·lapsada o no-rígida, i la base s'ha de reforçar. Els punts de mesura 5 i 6 són els punts de l'estructura de vibració i l'acceleració de la vibració és massa gran, cosa que indica que l'estructura del cos de la pantalla de vibració s'ha de reforçar parcialment. Cal utilitzar costelles de reforç per augmentar la rigidesa estructural o augmentar el gruix del cos de la costella per resistir els danys per fatiga estructural. La taula 4 mostra les dades del domini de freqüència de la pantalla de vibració extretes de les dades mesurades en 12 punts.
Després de la conversió del domini de freqüència -temps, l'energia de vibració del punt de mesura 1 es concentra a la freqüència d'excitació (uns 13 Hz) i la resta de components de freqüència són d'alta freqüència (relacionats amb l'impacte de les partícules de material, el desequilibri del rotor i la rigidesa de la base estructural). Els punts de mesura 2, 4 es fixen a la base, l'energia de vibració d'aquests punts concentra la distribució a la banda d'alta freqüència, pantalla antivibració central en el procés de treball sobre l'estructura de la base, reflectida principalment en l'impacte dels materials de cribratge. Els punts de mesura 8, 9 i 10 són tota energia concentrada majoritàriament a freqüències altes. Com que el senyal recollit és l'espectre d'acceleració transversal de la pantalla vibrant, està relacionat amb la vibració torsional real de la pantalla vibradora. La prova dels punts 5 i 7 de mesura és la vibració especial en direcció Y, la freqüència d'excitació com a factor principal, la distància entre el node principal i el node esclau de l'estructura sempre es manté sense canvis, la força excitant es pot transferir al cos de la pantalla a través de la unitat de massa. (2) L'anàlisi modal del model d'elements finits es realitza a ANSYS i s'extreuen les freqüències naturals de primer ordre de l'agitador. Els resultats mostren que la freqüència natural evita la freqüència de treball i l'agitador no produirà fenòmens de ressonància en el procés de treball, que compleix els requisits de disseny. (3) L'instrument de prova de vibració INV1601 recull el senyal de vibració de l'agitador en funcionament sense càrrega, i la resposta en l'historial del temps i el domini de la freqüència s'obté mitjançant l'anàlisi de dades del programari DASP. S'entenen les característiques de resposta de cada regió en el procés de treball de l'agitador i es compara la resposta anormal de la part de l'agitador a partir de l'anàlisi de resposta dinàmica de cada part en el procés de funcionament de l'agitador. (4) Mitjançant l'anàlisi modal i l'anàlisi de la resposta dinàmica de grans pantalles inclinades per a agregats, es dominen les característiques estructurals de la pantalla vibrant i la resposta dinàmica de cada regió en operació sense càrrega. Proporciona una base fiable per al diagnòstic de fallades i la millora estructural de grans pantalles inclinades per a agregats.






