一种大型风机装配式随形可调高效弹簧阻尼减振装置的制作方法

文档序号:18013454发布日期:2019-06-26 00:33阅读:489来源:国知局
一种大型风机装配式随形可调高效弹簧阻尼减振装置的制作方法

本发明涉及大型风机运行时的振动控制技术领域,特别是涉及一种大型风机装配式随形可调高效弹簧阻尼减振装置。



背景技术:

目前,放置于建筑顶部的大型风机运行时的振动控制技术尚不完善,主要采用橡胶支座减振技术或纯设备混凝土基础减振。这两种技术在工作过程中,都难以满足减振设计要求,各自存在以下缺陷:

(1)橡胶支座减振技术寿命短,减振性能差。采用橡胶支座减振技术,在露天环境下橡胶易腐蚀老化,容易变形损坏,减隔振性能有限,一旦损坏,不可改造。更换橡胶支座减振垫需对设备进行拆卸,施工复杂,经济性差,不具便利性。

(2)纯设备混凝土基础无法减振且不能再次改造:纯设备混凝土基础仅靠设备基础减振,减振效率极低。风机基础与楼体连为一体,后期无法对风机振动频率变化进行调节,无法再次施工改造。

此外两种技术都存在如下缺点:结构形式固定单一,不能按实际情况进行调节。传统方案基础固定,减振效果有限,不能根据大型风机实际运行情况和后期振动频率的变化对减振方案进行优化设计。



技术实现要素:

为了克服现有技术之不足,针对目前大型建筑地面有效使用面积缩小,大型风机等动力设备普遍放置于楼顶,运行时造成楼板振动,对建筑结构的安全和人体舒适度产生危害的问题,提供了一种大型风机装配式随形可调高效弹簧阻尼减振装置,通过采用可装配钢质弹簧阻尼减振器、随形减振装置装配架的振动控制技术,减弱振动传递,对大型风机等动力设备的减振效率可达95%以上,有效解决大型风机运行时造成的振动危害问题,装置减振效率高,能有效隔除大型风机设备运行时产生的振动,保证建筑结构的安全稳定,提供舒适的工作居住环境。

本发明的一个目的在于提供一种大型风机装配式随形可调高效弹簧阻尼减振装置,包括:

多个装配的钢质弹簧阻尼减振器(1),其内部设置可按需选配的粘滞阻尼器和钢质弹簧,所述粘滞阻尼器放置于减振装置装配架(2)之间,形成刚性支撑,消耗大型风机的振动能量,所述钢质弹簧为多个,围绕所述粘滞阻尼器设置,根据风机运行实测数据优化设计所述装配的钢质弹簧阻尼减振器(1)选配方案,有效减隔振;

减振装置装配架(2),安装在多个装配的钢质弹簧阻尼减振器(1)的上部和下部,与风机基础平台贴合,其尺寸可根据不同类型风机基础平台的形状进行调节,与风机基础平台随形一致,不会占据额外空间。

优选的,所述减振装置装配架(2)的上表面和下表面的一侧分别设置圆形万向水准泡(3)安置于装配架上表面,安装时辅助调平,确保风机基础平台的水平。

优选的,所述钢质弹簧阻尼减振器(1)上表面具有间隔布置的有效装配减振装置孔,备用装配减振装置孔以及安装固定定位孔,所述安装固定定位孔安装在有效装配减振装置孔以及备用装配减振装置孔之间,所述有效装配减振装置孔为螺栓的把合位置,用于连接器件,所述备用装配减振装置孔作为备用装配孔,根据实际情况选用,可增加钢制弹簧阻尼减振单元与装配架连接的稳定性,所述安装固定定位孔用于在生产流程及测试流程中,起定位作用,以方便生产及测试。

优选的,所述粘滞阻尼器根据不同类型风机振动特点选配不同的阻尼介质,降低结构振动响应,最大限度地吸收和消耗风机运行产生振动对建筑结构的能量。

本发明的有益效果:

该项技术主要应用于公共建筑楼顶的大型风机类动力装置的振动控制解决方案,本发明通过钢质弹簧阻尼减振器减振装置与减振装置装配架相结合组成一个随形可调的装配式高效弹簧阻尼减振装置,能够有效控制设备振动、减小振动危害。该技术具有以下特点:

(1)减振效率高。本装置对钢质弹簧阻尼减振器进行针对化的减振设计,对弹簧刚度、质量与阻尼液进行针对化选择。随形可调装置配合振动定制化调整,实际分析风机内部工作与振动情况,优化模态分布,最大化发挥减振装置的性能,极大提高减振效率。

(2)随形可调。整个体系通过组合装配的形式,可根据指定风机基础的形状尺寸与风机内部的振动特点来定制减振装置装配架使其与设备基础的形状、质量相匹配,且不会占据额外空间。并考虑不同类形风机的振动特点、工作情况,分析风机与基础的质量重心,优化调节装配架中钢质弹簧阻尼减振器的位置与数量,有效对大型风机引起的振动进行减振。

(3)轻型化,可装配。这种随形可调高效弹簧阻尼减振装置所有配件均可实现装配化,方便运输与搬运,易于装配,可拆卸为简单构件,便于现场组装与施工。

(4)施工周期短。该装置可实现所有配件装配化,无大型复杂装备,采用完全装配的形式,无需辅助施工,节省施工与混凝土养护时间,极大缩短施工周期。。

根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述,本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。

附图说明

后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。本发明的目标及特征考虑到如下结合附图的描述将更加明显,附图中:

附图1为根据本发明实施例的大型风机装配式随形可调高效弹簧阻尼减振装置结构示意图;

附图2为根据本发明实施例的大型风机装配式随形可调高效弹簧阻尼减振装置平面可调布示意图;

附图3为根据本发明实施例的装配的钢质弹簧阻尼减振器结构示意图

具体实施方式

参见图1,该实施例应用于新疆某风电场的大型风机上,其上装配了随形可调高效弹簧阻尼减振装置,包括:

多个装配的钢质弹簧阻尼减振器1,其内部设置可按需选配的粘滞阻尼器和钢质弹簧,粘滞阻尼器放置于减振装置装配架2之间,形成刚性支撑,消耗大型风机的振动能量,钢质弹簧为多个,围绕所述粘滞阻尼器设置,根据风机运行实测数据优化设计所述装配的钢质弹簧阻尼减振器1选配方案,有效减隔振;减振装置装配架2,安装在多个装配的钢质弹簧阻尼减振器1的上部和下部,与风机基础平台贴合,其尺寸可根据不同类型风机基础平台的形状进行调节,与风机基础平台随形一致,不会占据额外空间。减振装置装配架2的上表面和下表面的一侧分别设置圆形万向水准泡3安置于装配架上表面,安装时辅助调平,确保风机基础平台的水平。

根据本实施例,粘滞阻尼器根据风电场中所使用的两种类型风机(根据功率区分)振动特点选配不同的阻尼介质,降低结构振动响应,最大限度地吸收和消耗风机运行产生振动对建筑结构的能量。

参见图2,其中阴影部分为多个装配的钢质弹簧阻尼减振器1与减振装置装配架2重合的部分,非阴影部分为减振装置装配架2部分。

参见图3,钢质弹簧阻尼减振器1上表面具有间隔布置的有效装配减振装置孔,备用装配减振装置孔以及安装固定定位孔,安装固定定位孔安装在有效装配减振装置孔以及备用装配减振装置孔之间,有效装配减振装置孔为螺栓的把合位置,用于连接器件,备用装配减振装置孔作为备用装配孔,根据实际情况选用,可增加钢制弹簧阻尼减振单元与装配架连接的稳定性,安装固定定位孔用于在生产流程及测试流程中,起定位作用,以方便生产及测试。

本实施例应用于一种大型风机装配式随形可调高效弹簧阻尼减振装置,实际安装后的效果为:

(1)随形基础减振,可装配,易调节的结构形式。本实施例通过减振装置装配架与钢质弹簧阻尼减振单元共同构成,根据风机基础形状尺寸,定制减振装置装配架与基础平面一致。该装置结构部件均可拆卸,易于施工。风机设备内部构件损坏,导致振动频率变化,可再次对钢质弹簧阻尼减振单元的位置优化调节,使隔振效率达到最大化。

(2)优化设计配置工艺,组合成高效弹簧阻尼减振复合系统。本实施例根据实际振动情况,分析风机与基础的质量重心,对弹簧元器件和阻尼的参数进行优化设计,综合设计高效弹簧阻尼减振装置单元配置方案和整体减振性能。

虽然本发明已经参考特定的说明性实施例进行了描述,但是不会受到这些实施例的限定而仅仅受到附加权利要求的限定。本领域技术人员应当理解可以在不偏离本发明的保护范围和精神的情况下对本发明的实施例能够进行改动和修改。

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