振动情况测试设备安装就位后,单台设备试车发现四层颚式破碎机启动、停车时破碎楼振动严重,操作人员感觉明显。有关人员随即从设计和施工方面进行检查并委托权威部门进行振动实测。自然界随机脉动源不断激励厂房作微幅振动,当脉动源中的某一谐波与破碎楼的自振频率相接近时,产生共振效应,破碎楼振动幅值显著增大。应用这一原理,并采用快速富里哀技术给出破碎楼的自振特性。结构自振特性相差太大,没有可比性;计算振型和测定振型均为剪切型,但测定振型更好地反映了有没有砖砌体围护墙的作用,更接近实际情况。另一方面,也间接说明砖砌体围护墙对框架结构自振频率的影响很大,框架结构计算时应充分考虑。如本楼按框架结构计算,不考虑围护墙的作用时,周期折减系数取0 .3左右才与实际情况相符。强迫振动测试结果破碎楼的强迫振动测试主要是测试各种工况下,楼面的最大振幅和加速度峰值。加速度峰值工况启动正常运转突然停机振幅加速度振幅加速度振幅加速度共振时间颚式破碎机加设钢、铅和层叠橡胶组合的减振垫后,测出的最大振幅和加速度峰值。 共振时间启动正常运转停机共振时间东西垂直东西南北东西启动停机启动停机可以看出:颚式破碎机启动和停机过程中,破碎机频率越过破碎楼自振频率时与厂房产生共振。颚式破碎机启动、正常运转和停机过程中,三种工况对应的最大振幅和加速度相差不大。采取隔振措施效果较好,东西向启动振幅降低了21 ,东西向停机振幅降低了39 ,启动时共振时间减少了3 .6s ,但停机时共振时间增加破碎楼在颚式破碎机启动、正常运行和停车过程中竖向振动振幅最大值为0 .095mm,满足规范要求;在正常运行时水平振动最大振幅值为0 .11mm,小于规范限值< 0 .25> mm ,满足规范要求;在启动和停车过程中共振时水平振动振幅分别为3碎破楼安全性分析