电测法工程应用实例课件.ppt
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1、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,2,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
2、轮车,3,由于是现场跟踪测量,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。,4,1.3 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
3、,它由6只圆柱形元件和一块基板构成,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。,1-4,1-5,5,1.4 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,6,1.5 应变读数与载荷的关系,由应变计串并联
4、时的关系,可以导出,这是一种线性关系。其中,为各弹性元件所受压力之合力。,(1-1),7,1.6 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,8,1.7 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
5、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。,9,1-2,10,11,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。,12,2.2 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
6、和平行于焊缝方向的梯度应变计,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,13,2.2.2 测量分析及仪器系统,14,总长度: L=142.5mm绝缘筒外经: D=298mm绝缘筒内经: d=260mm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
7、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。,15,2.3 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,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
8、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,16,2.4 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,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),17,由于壳体为材料为Q235,适合使用最大剪应力理论进行疲劳校核,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),18,表3-1 危险区测点的疲劳校核,19,2.5 加固措施,由分析结果知,V型拌粉机外壳产生疲劳
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