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柴油發(fā)電機組振動性能的有限元分析

發(fā)布于:2024-08-31 21:08
有限元分析

      柴油機是柴油發(fā)電機組的主要激振源,其產(chǎn)生的振動會導(dǎo)致電機疲勞、電器故障、縮短零部件使用周期等問題。目前在對機械設(shè)備進行振動控制時,通常有3種方式:在振源上放置動力吸振器以吸收振動能量;在振源上安裝阻振器以消耗系統(tǒng)能量;在振源和受振體之間安裝隔振器以抑制能量傳遞。前兩種方式都要在柴油機上附加一部分質(zhì)量,對機組空間的布置提出了更高的要求,同時動力吸振器如果使用不當(dāng),不但不能吸振,反而容易產(chǎn)生共振。隔振器結(jié)構(gòu)簡單、可靠性好、成本低,在解決機械設(shè)備的振動噪聲問題中得到肯定。在對機械設(shè)備的振動特性進行分析時,有限元分析方法(finite element method,F(xiàn)EM)在此類工程研究中具有出色表現(xiàn)力。國內(nèi)學(xué)者對柴油機自身的動力學(xué)特性研究較為集中,但對于帶有彈性支撐的柴油機在機組中的研究還比較缺乏。
      杭州那泰有限元分析公司以額定轉(zhuǎn)速為2400r/min,額定功率6KW柴油發(fā)電機組為試驗樣機。首先通過機組表面振動實驗找出振動性能的缺陷和弱點,接著建立機組整體的有限元模型,在驗證仿真結(jié)果符合實際情況后,最后分析隔振器參數(shù)變化對機組振動性能的影響。
      發(fā)電機、柴油機、水箱、消聲器、焊機自左向右依次排列,全部被隔聲罩包圍,并整體安裝于底部機架上,機架固定在地面。其中柴油機與其他部件連接緊密,左端飛輪與發(fā)電機轉(zhuǎn)子同軸度連接,右端冷卻管道連接水箱,上部排風(fēng)口連接消聲器管道,下部支撐腳連接底部隔振器。表為機組各部分尺寸與重量。
      柴油機有4個支撐腳,每個支撐腳下面都有1個橡膠隔振器,中間為橡膠材料,有兩個金屬片保護避免磨損,具體形狀如圖。此外,水箱、消聲器均有2個支撐腳,通過螺栓安裝于公共機架上,整個支撐腳分布如圖所示。
      為了得到柴油機組隔振系統(tǒng)實際運轉(zhuǎn)時的振動性能缺陷,依據(jù)GB02820-9對實驗對象進行環(huán)境布置與工作安排。為機組振動實驗示意圖,控制柜調(diào)節(jié)機組輸出功率,負載為可調(diào)節(jié)式電負載柜。運轉(zhuǎn)穩(wěn)定后,通過工作測振儀和振動分析儀的加速度傳感器對測點進行XZ方向(柴油機振動的主要方向)的振動幅值(位移、速度、加速度) 測試為實際測試環(huán)境。
      結(jié)合GB對機組測點范圍要求和6KW機組自身特點,選定測點共13個,分布情況如圖4所示。同時為得出隔振器對機組主動隔振的貢獻量,在4個隔振器上、下各布置了測點,分別為測點3、4、5、6、7、8、9、a,其中如測點3對應(yīng)機組中柴油機左腳上,測點7對應(yīng)機組中發(fā)電機左腳上。
      按照GB附錄C對6KW發(fā)電機組振動評估標準,機組振動位移最大準許有效值為0.8mm,速度為50mm/s,加速度為31m/s2。表2為機組測點滿載工況下XZ方向振動幅值。其中,位移、速度、加速度結(jié)果分別為峰峰值、有效值、峰值。因此,只選擇速度有效值作為振動評估的對象即可。
      將表速度有效值與GB準許值對比,超出GB的振動幅值均發(fā)生在X方向,包括測點3、4(柴右上)、7、8(發(fā)右上)、c(柴機體)、d(空濾)共6個部位。機組相對左右基本對稱,測點3與4、7與8振動相差不大,前者代表后者,則超出 GB振動幅值從強到弱依次為:測點c、d、7、3。這些測點不僅反映出機組在振動性能方面的缺陷,而且為機組有限元動力學(xué)仿真提供了實驗依據(jù),指明了有限元仿真觀察節(jié)點的部位。



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