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功率流在矿用振动筛中起到的由哪些作用

在交变应力作用下,虽然矿用振动筛应力值低于屈服极限,但随着工作时间的增加,结构也会突然断裂,这就是疲劳破坏,所以对承受交变载荷的结构进行强度校核时应采用疲劳极限。大型矿用振动筛按照弹性连续体进行分析很难,计算量大;划分成子结构以后可以采用状态空间法进行分析,便于分析各子结构间的动力关系、及能量传递关系,利于研究振动能量对结构强度的影响,从而为结构改进提供依据。

    矿用振动筛筛箱一般由侧板、横梁、弹簧支架等零部件组成,这些零部件通过一些常用的紧固件,如螺纹连接、铆接、焊接等固结在一起。将整个结果按零部件划分子结构,简单直观,符合人们的一般思路;而且从瞬态动力学的分析结果可以看出,横梁与侧板连接处,弹簧支架与侧板连接部位也是应力较大,容易出现破坏的地方。

    另外,由于矿用振动筛的侧板是一大块薄板,如果设计刚度或者实际刚度不够,在筛箱工作过程中(时刻处于振动状态),不可避免地要发生较大变形,因此有必要对其进行研究。因此在子结构划分过程中还可以根据变形情况将侧板进一步细分成更小的子结构,如变形小的地方作为刚体,变形大的地方简化分有集中弹性元件和集中质量的子结构,以便于进一步研究。

    矿用振动筛引入功率流的概念最初是为了更加有效、完整地描述隔振系统的隔振效果,它是以描述能量传递为基础的,因此也可将功率流用于研究结构的振动强度问题。显然,如果一个系统某子结构的输入功率流愈大,那么该子结构就愈容易破坏,因此可以把功率流当做一项综合指标来衡量振动的强度和传递特性。

    功率流是一个标量,由于矿用振动筛上所选位置不同,其功率流可能为正也可能为负。功率流为负时表示在该段时间内传递到此处的能量为负,起到吸收能量、减振耗能的作用。

    在矿用振动筛工作过程中,弹簧支架与弹簧直接接触,承受的载荷很大,主要载荷包括弹簧对其的支撑力及侧板对其的力和力矩。通过前期对矿用振动筛进行的时间历程分析可知,弹簧支架处应力较大。如果弹簧支架发生断裂、撕裂等破坏,矿用振动筛将无法继续正常工作,故属关键零部件,有必要对其能量分布和传递情况进行分析,下面即对其功率流进行计算。

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矿用振动筛
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