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傳統設計模式下斗式提升機的工作效率的機計算

傳統的設計模式下,一般都把斗式提升機系統按照線性系統進行計算分析。實際上,當斗式提升機系統處于完全水平的工作狀況時,因為斗式提升機系統的長度較長,由于各種因素影響,會發生很大的形變。在水平工作狀態時進行非線性分析時,在斗式提升機的最前端由于結構本身具有重量,會在分析時產生附加彎矩,造成了斗式提升機系統產生的非線性位移較線性位移要小。

    在混凝土中使用的活塞泵,多為液壓驅動的雙缸往復式活塞泵。這種泵的工作原理是通過兩個油缸進行交替作用,來推動缸中的活塞對混凝土進行壓送,從而實現連續輸送。但是由于液壓缸的交替運動的存在,就會產生沖擊載荷,整機會發生震動振動。所以下面為例找到斗式提升機系統結構的固有頻率范圍,我們對斗式提升機系統進行模態分析。以便設計時避免液壓系統的振動頻率與斗式提升機系統的結構本身固有頻率相重合。

    斗式提升機處于水平工況時,在非線性分析中考慮到了斗式提升機前端重量所產生的彎矩,所以分析得到的位移結果相對于現象分析要小。通過對于結果的分析,對于長臂大變形的結構體,比如斗式提升機系統,進行非線性分析所得到的結果,能更加準確地得到斗式提升機系統的實際變形情況。

    通過對比斗式提升機系統的位移云圖及應力中發現,進行非線性計算時,斗式提升機系統所受到的最大應力,這說明整個系統除了變形以外,其他部分進行線性分析和非線性分析所得到的結果類似。

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斗式提升機
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