Thread Content
Тема этого выпуска — «Динамический анализ — анализ гармоник» (результаты голосования участников). В ходе данного мероприятия основное внимание уделяется обсуждениям, а инструментом анализа служит CaesarII. Рекомендуется рассмотреть следующие аспекты: 1. Теоретические основы анализа гармоник. 2. Как получить соответствующие данные из объекта исследования? Например: поршневые компрессоры и т. д. (укажите объект исследования). 3. Как ввести это в CaesarII? 4. Другая соответствующая информация во время использования. Формат обсуждения может быть текстовым описанием или скриншотами; предпочтительнее загружать файлы (укажите версию и опишите содержимое файла). Другие темы, которые вас интересуют, будут рассматриваться поочередно на будущих мероприятиях! Надеюсь, все активно примут участие, будем вместе обсуждать, вместе учиться и вместе совершенствоваться! Последнее изменение в этом посте было сделано fanking 15.03.2009 в 14:29]
Я опишу различия между этими двумя программами. Что касается трубопроводных систем, то наиболее распространенными видами вибраций являются вибрации в трубопроводах поршневых компрессоров и поршневых насосов. Такое колебательное движение часто можно описать с помощью силы или смещения в синусоидальной форме; это называется гармонической нагрузкой. Анализ гармоник преобразует задачу вибраций в простую задачу решения статических уравнений, и использование этого метода приносит большое удобство. AutoPSA7.0 поддерживает одновременное действие нескольких гармонических нагрузок на трубопроводную систему, включая гармонические силы и гармонические смещения, а также ситуации с демпфированием. Кроме того, можно рассматривать проблему комбинации нескольких гармонических нагрузок с разной частотой и фазой, используя приращения частоты для изучения явления резонанса. Но относительная погрешность обоих методов по-прежнему меньше 0,13%. Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем skybiue123 16.02.2009 в 15:40]
Хотелось бы иметь примеры с двигателями возвратно-поступательного действия и тому подобным, чтобы сначала их изучить, а затем обсудить. Каково мнение администратора?
Практически анализ динамики трубопроводов включает два аспекта: расчет собственных частот жидкости в трубопроводе и степени неоднородности давления, а также расчет собственных частот конструкции трубопровода и ее динамической реакции. Снижение колебаний давления позволяет уменьшить амплитуду возбуждающих сил и избежать чрезмерных колебаний конструкции; однако иногда, даже при незначительных колебаниях давления, из-за того, что конструкция трубопровода находится близко к состоянию механической резонансности, могут возникать значительные механические колебания. Поэтому в процессе проектирования, помимо анализа пульсаций давления, необходимо также анализировать вибрации конструкции трубопровода, рассчитывать естественные частоты его колебаний с целью избежания механической резонансной частоты, а также проверять значения вибрационных смещений и напряжений в трубопроводе под действием пульсаций давления, чтобы они находились в допустимых пределах. Для выходного трубопровода компрессора минимальная частота собственных колебаний конструкции трубопровода не должна быть ниже 8 Гц. По контролю за собственной частотой коллектора зарубежные компании придерживаются более строгих требований, чем отечественные: обычно требуется, чтобы собственная частота была не менее чем в 2 раза выше частоты возбуждения машины. При проведении анализа собственную частоту коллектора следует поддерживать на уровне не ниже 1,2 раза от частоты возбуждения машины
1. Существуют два случая: вибрация уже спроектированной трубопроводной системы — в этом случае необходимо решить проблему вибрации; проектирование новой системы — с целью предотвращения возникновения вибраций. 2. У трубопроводной системы есть механическая частота (то есть собственная частота), которая зависит от жесткости и массы трубопровода. Чем более гибким является трубопровод, тем хуже его стабильность, а первая собственная частота будет низкой. У жидкости или газа, находящихся внутри трубопровода, также существует своя частота, которая определяется свойствами жидкости/трассировкой трубопровода/размерами подключаемого оборудования. Если частота жидкости совпадает с механической частотой трубопровода, происходит резонанс. 3. Воздействие жидкости на трубопровод заключается прежде всего в эффекте ударного давления/удара газа/жидкости; пульсации жидкости в компрессоре, резонанс в трубопроводе, вращающееся оборудование могут вызывать вибрацию оборудования, что, в свою очередь, приводит к вибрации трубопровода; также может происходить возбуждение вибраций из-за действия крупных соседних устройств. 4. Часто информация об оборудовании бывает сложно получить, из-за чего анализ оказывается неточным
CAESARII включает в себя множество модулей динамического анализа для моделирования механических проблем, возникающих под действием различных динамических нагрузок. Анализ естественных частот столба газа (жидкости) в трубопроводах поршневых компрессоров (насосов) — предотвращение резонанса столба газа (жидкости) ; (Анализ модальных состояний) Анализ колебаний давления в трубопроводах поршневых компрессоров (насосов) — контроль значения колебаний давления ; (Анализ резонанса) Анализ собственных частот трубопроводов — предотвращение резонанса в трубопроводных системах ; Анализ реакции трубопроводов на принудительные вибрации — контроль вибраций и напряжений в трубопроводах ; Анализ напряжений в трубопроводах под действием ударных нагрузок — предотвращение вибраций трубопроводов и чрезмерных напряжений ; (Анализ спектра отклика или временной зависимости) Анализ труб — предотвращение чрезмерных нагрузок на трубы. (анализ спектра отклика или временной последовательности)
:) Похоже, тот, кто наверху, — клиент Changsha Youyi