随着高层建筑的发展,升降机速度加快,提升高度增加,振动的问题越来越突出。本文以在用齿轮齿条式升降机为对象,建立振动力学模型和振动方程,通过计算不同载重和不同位置时系统的固有频率,分析系统对给定初始条件的响应,为升降机振动分析提供参考。振动模型建立:振动力学模型以货物升降机为例,由天轮、天轮架、附墙架、钢丝绳、齿条、导轨架、货物、司机室、对重、底笼和基础组成,通过布置在货物上的传动装置中的齿轮与布置在导轨架上的齿条相啮合,使货物沿导轨架作上下运动,完成人员和物料的输送,实际结构如所示。结构特点是导轨架多为单根,由标准节组成,截面形式可分为矩形和三角形两种;导轨架多由附墙架与建筑物相连,刚性较好;货物布置分为双笼和单笼,一般有对重来平衡货物重量,提高运行平衡性。由标准节组装而成的导轨架在竖直方向上刚度较大,可认为天轮安装在刚性基础上,建立振动力学模型如所示。振动模型中各参数物理意义:为货物、载重、钢丝绳及驱动装置中转动构件,由于系统的固有振动频率只与系统的质量和刚度有关,则式改写为振动方程的特征方程式中系统的固有频率。

振动方程推导如下位移矢量:系统总动能系统总势能系统总耗散能由方程可得振动方程式中外力列阵给系统带来较大的冲击和振动。为了解货物的振动特性,计算制动时货物的响应,求解给定初始条件下升降机系统的自由振动。系统对初始条件的响应即是当t=0时各阶主振动的振型。制动时系统的初始条件为,计算系统对制动时初始条件的各阶响应变化。货物处于不同位置时,系统对初始条件有不同的响应,货物靠近40m时系统响应不随载荷的变化而变化,低于40m时空载响应大于满载响应,高于40m时空载响应小于满载时的响应。
结论:低阶固有频率对货物处在的位置不敏感,不同载重时系统固有频率最大值最小值最大值。最小值空载第一、二阶固有频率随货物高度的改变变化不大;高阶固有频率随着货物位置的改变其数值存在较大的差异,第三阶固有频率随货物高度的增加呈不规则抛物线变化。低阶固有频率随着载荷的增加而减小,高阶固有频率受载荷的影响不大。空载时系统对初始条件的响应随货物高度的增加而减小,满载时随高度的增加而增大,满载的货物处于升降机顶部时,系统对初始条件的响应最大。
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