精密测量设备的防震设计

浅谈精密测量设备的防震设计方法
振动无处不在,是客观存在的自然现象,可以说人类就生活在振动的世界里。从物理学的角度看,凡是运动的物体就有振动现象的发生,地球在运动,所以地球本身就是个振动源。振动并非一无是处,有用的振动要加以利用,有害的要加以控制。如振动筛,乐器,微波炉,超声波清洗 等都是利用振动的例子。但是对于大多数精密设备来说,振动是要加以控制的。尤其是测量设备,振动对其精度造成深远的影响。振动都是在某种外力的作用下而产生,其本身是一种能量。振动能量的一部分向空间辐射而形成空气噪音;另一部分则是通过结构件传递到测量头或被测物,造成测量精度的下降。 
在设计高精度精密测量设备时,防振和隔振是非常重要的研究课题。而要做好防振和隔振绝非易事,需要从以下几个方面入手:
一、 明确振动的来源
a. 可能是持续运转的电机产生的稳态振动。
b. 可能受到瞬间外力的冲击发生的冲击振动。
c. 可能是由于运动的风的扰动产生的振动,就是我们常说的声辐射。
二、 确定控制振动措施的方向
根据所掌握的振动的来源,对振动特性的分析与识别,制订相应的控制措施。 所谓振动特性,就是描述振动频率分布特性和能量特性,可以通过频谱图进行分析出振动源的来源。 为控制或抑制振动,常用最有效的手段就是:
其一、控制振动源,让振动源不振动或少振动。
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其二、隔开振动源,阻断振动传递的路径,或让振动的传递更难。
其三、改变振动的方向。
三、抗振设计的具体措施
有些外部的振动源是无法改变的,比如地球的振动。有些外部振动的传播是不可能避免的,比如声辐射。这个时候,只能是通过一些手段去有效控制。
1、隔振器
利用隔振器降低振动能量的振动隔离技术,是振动控制中应用最广泛的一项技术。在机械设备(振动源)与基座之间安装隔振器,形成弹性支撑而改变振源与基座之间的阻抗,使振源的振动得到有效隔离。在仪器设备(电子设备)与基座之间安装弹性支撑,可以减小环境振动对仪器设备的影响程度。 
甜菜安宁常见的隔振器有:橡胶型隔振器、钢质弹性体隔振器、空气弹簧隔振器、钢丝绳隔振器等。
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在选择 隔振器时,需要正确理解:
A、想要把所有的振动隔开始不可能的,我们只能对频率最低的或振动能量最强的频率进行隔离,可以产生良好而有效的结果;
B.注意将振动力频率与支撑系统的固有频率控制在一个良好范围内,因为当振动力频率与支撑系统固有频率的比等于1时,则振动传递率最大,传递力有放大现象,此时的隔振系统处于共振状态;当两者的比值等于2时,传递率等于1,则振动传递力不放大,此时隔振系统没有隔振效果;当两者的比值大于2时,传递率小于1,传递力有衰减,也就具有一定的隔振效果; 
C.在同一个隔振系统中,应尽可能使用同规格、同型号的隔振器,以保持机电设备在振动时处于水平状态;
D.不要盲目选择非标准化或刚度较大的隔振器,因为这种选择会破坏良好的弹性支撑或弹性联接而产生不良后果,因为刚度越大,隔振效果越小; 
2、阻尼减振
物体振动受三个参数的影响,即与势能有关的刚度、与动能有关的质量、与能量消耗有关的阻尼。 那么,我们的设计就有方向可寻了,下面研究第三点,跟能量消耗有关的阻尼技术。
A、通过改变刚度和质量可以避免共振;
B、采用隔振技术可以减小振动能量的传递;
电网谐波治理装置C、增加部件或结构的阻尼来控制振动:在部件表面粘贴或涂刷高分子粘弹性阻尼材料。 
一般金属结构的能量损耗因子都很小,比如我们的大底架是采用焊接工艺的,振动能量传
递基本上是畅通无阻的。 
第一、在管路等系统中,增加阻尼器作为隔振和抗冲击装置;
第二、利用附加的阻尼材料控制金属结构的板、梁中的结构振动;
第三、设计自由阻尼结构、约束阻尼结构、复合阻尼结构;
第四、设计夹板层、非金属阻尼材料等组成的结构性材料;
第五、消声、吸声材料的应用。
冲击试验则是在冲击试验台上按标准要求进行,核查其是否达到抗冲击的设计要求
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A、隔振沟
B、增大基础重量: 该种方式是采用大于设备质量3-5倍的基础质量作为辅助质量,随振动体共同振动,消除振动能量以达到减振的目的。
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本文发布于:2024-09-23 21:29:29,感谢您对本站的认可!

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标签:振动   隔振   阻尼   能量   控制
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