电测法工程应用实例课件.ppt
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1、例1 内河码头缆车轮压检测及统计分析 在我国港工载荷规范修订工作中,需要对港口现有港工机械的载荷分布进行跟踪监测和统计分析,以便对港口基础设施的载荷设计做出科学规定。缆车是我国内河港口斜坡式客货码头常用的装卸与交通机械,它通过钢缆由卷扬机带动,在斜坡轨道上升将作业,见图1-1。图1-1 内河码头1.1 概述重庆朝天门客货码头1 缆车的种类繁多,按轮数分,有4轮、6轮、8轮,最多有18轮。按支撑形式分,有弹性支撑、刚性支撑。见图1-2。轨基的形式有架空梁式(图1-1)和斜坡式(图1-2)。抽样检测工作必须囊括典型缆车类型和轨基。图1-2 缆车类型弹支四轮车弹支十八轮车刚支四轮车2 由于是现场跟踪
2、测量,采用电测法。对于弹性支撑缆车,用位移传感器测量支撑弹簧的变位来换算轮压;而对于刚支缆车,需要设计专用载荷传感器来测量轴承座与车架间的压力,然后由轮部的平衡条件换算轮压。自重轮压在起点单独测量,处理时与动态轮压叠加。轮压检测原理方块图如图1-3所示。1.2 轮压测量方案图1-3 轮压检测原理方块图 为了简化,在推导轮压换算公式时,作了如下基本假定:1.2.1 轮与轴、轮与轨以及轴承与挡板之间均为理想光滑面接触;1.2.2 因缆车运行速度缓慢,轨道起伏曲率很小,惯性力可忽略不计。31.3 载荷传感器设计 设计在刚支缆车轴承座凹腔内安装的多弹性元件在荷传感器,它由6只圆柱形元件和一块基板构成,
3、传感器的安装不应影响缆车的安全和正常作业,见图1-4。应变计的布置及桥路如图1-5所示,采用串并联线路。1-4 1-541.4 传感器材料基板材料:Q235弹性元件材料:40Cr 弹性模量:206GPa;泊松比:0.3;比例极限:650MPa;设计传感器量程:8T;考虑仅有3只弹性元件受力的最坏情况,弹性元件量程为 2.67T,按过载率100%,设计元件直径:D=10.500.02mm;热处理:850 油淬,370 盐炉回火。应变计类型:胶基箔式,阻值:110欧姆。粘接剂:热固化JSF-2酚醛类胶51.5 应变读数与载荷的关系由应变计串并联时的关系,可以导出这是一种线性关系。其中为各弹性元件所
4、受压力之合力。(1-1)61.6 传感器灵敏度由(1)式,传感器的理论灵敏度最大应变输出1000微应变。这里没有考虑应变计串并联引起的桥臂电阻值变化和长导线影响。实际的桥臂阻值应为330欧姆,导线长度为100米。这些因素的影响将减小应变读数,实际灵敏度应比计算结果大,需要通过标定实验确定。实验表明,传感器具有很好的线性,使用实际要采用的仪器系统和长导线,标定出的灵敏度为图1-5 使用过的载荷传感器实物71.7 缆车轮压及不均匀系数统计分析结果1-1 经检验,不均匀系数不拒绝正态分布,轮压不拒绝极值型分布。统计结果如表1-1至1-4所示。本结果为规范中对缆车载荷的规定提供了科学依据。81-291
5、-31-410实例二 V 形拌粉机疲劳裂因分析及其加固2.1 概述“V型拌粉机”是某电池厂自行设计的拌粉机械,其结构如图1所示。设备在连续运行七个月后,在主动端轴筒与外壳连接前、后加劲肋焊缝处出现裂纹,破坏显然是由疲劳引起的,但疲劳破坏的原因是壳体本身设计强度不足,还是因腐蚀减小了壳体壁厚所致,需要进行实验研究。由于要进行现场试验,采用电测法。V型旋转壳搅拌轴入出料口裂纹主动端图2-1拌粉机结构及裂纹位置1 12.2 实验方案 由于测量对象为旋转件,且情况特殊,需要根据设备实际情况自制集流器。本实验为强度校核性实验,测点选在危险区,即加劲肋前缘焊缝焊趾处,通过布置分别垂直和平行于焊缝方向的梯度
6、应变计,通过二次曲线拟合与外推插值计算测定焊趾处正应变,确定两个方向的正应力(图2-2);在靠近焊趾处沿与焊缝成45方向布置应变计近似测定剪应力(图2-3)。使用补偿块补偿,502粘接剂。每次实验针对同一工况(实际装粉重量)。实验对未投入使用的设备进行。2.2.1 应变计布置1 2 35 67图2-2 测正应力41 2 345 67图2-3 测剪应力122.2.2 测量分析及仪器系统应变计 集流器Y6D-3A型动态应变仪 SC16A光线示波器半桥应变波高计算机计算应力与疲劳校核数据输入手工分析图2-4 测量分析方框图13总长度:L=142.5mm绝缘筒外经:D=298mm绝缘筒内经:d=260
7、mm环外经:D=286mm环皮宽度:b=3.5mm环皮厚度:t=0.3mm环间距:a=3.5mm拉线长度:l=800mm通道数:18(可同时进行6点测量,与应变仪通道数对应)材料:绝缘筒用聚氯乙烯塑料板材粘合后进行加工;环、拉线用BQe2 铜箔带;引出线、短接线用屏蔽线。绝缘电阻:环间大于500兆欧,环与机体间大于500兆欧。2.3 集流器的构造与性能2.3.1 构造2.3.2 噪声测定图2-5 自制 拉线式集流器的构造图图2-6 集流器噪声测量 用补偿块上的应变计构成半桥,记录各组通道(每组3个通道)的接触电阻变化。142.3 应变曲线的分析 试验时在图2-1所示的壳体起始位置调节仪器平衡,
8、开机时记录曲线。曲线分析时,测量壳体旋转到1/4和3/4周期位置的应变波高,计算时从中扣除集流器在相应位置的噪声波高,以此作为测点的实际应变波高。图2-7 应变波形分析方法周 周 周 周(a)测点应变波(b)接触电阻变化152.4 应力计算 由波形分析得到的应变波高,和标定应变以及灵敏系数修正公式,可得各测点实际应变,然后通过二次曲线拟合插值计算图2-8 危险区应力分布图(a)1/4周期(b)3/4周期得焊趾处测点o的应变,再由胡克定律便可计算焊趾处测点的应力,结果从略。在1/4和3/4周期位置的危险区应力分布如图2-8所示。(2-1)16由于壳体为材料为Q235,适合使用最大剪应力理论进行疲
9、劳校核,疲劳判据为2.5 疲劳校核其中校核结果如表2-1所示。(2-2)17表3-1 危险区测点的疲劳校核测点 测点主变应力幅 主变应力幅 疲劳校核 疲劳校核1 1 199 199 0 0 N N2 2 112 112 0 0 N N3 3 271 271 0 0 N N4 4 186 186 0 0 N N5 5 299 299 0 0 N N6 6 166 166 0 0 N N7 7 121 121 0 0 N N8 8 78.6 78.6 0 0 Y Y9 9 152 152 0 0 N N10 10 281 281 0 0 N N11 11 312 312 0 0 N N12 12
10、250 250 0 0 N N13 13 216 216 0 0 N N14 14 103 103 0 0 Y Y182.5 加固措施 由分析结果知,V型拌粉机外壳产生疲劳破坏的原因,主要是壳体在加劲肋的强迫作用下发生过大反复翘曲变形,导致壳体局部抗疲劳强度严重不足。必须采取加固措施,一方面应局部增大壳体的抗弯刚度,另一方面是减小连接加劲肋的刚度,以降低加劲肋前缘应力水平,以提高壳体的抗疲劳性能。采取的措施是,用一块与壳体等厚的椭圆形Q235板材焊在壳体上以增大其厚度,并通过搭焊延长加劲肋以减小其刚度。如图2-8所示。采取加固措施后,再次对新的危险区进行应力测量,校核其疲劳强度,各测点处均满足
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