塔式起重機靜剛度的計算方法和控制值的研究[外文翻譯].doc
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塔式起重機靜剛度的計算方法和控制值的研究[外文翻譯],附件c:譯文 塔式起重機靜剛度的計算方法和控制值的研究lanfengyu機械工程研究所,西南交通大學(xué),成都,四川,610031,中華人民共和國摘要: 這篇文章利用理論公式和有限元法對塔式起重機的靜剛度進(jìn)行研究。通過合理的控制理論計算值和有限元法為基礎(chǔ)收集驗證現(xiàn)場數(shù)據(jù)。通過有限元方法的結(jié)果與現(xiàn)場收集的數(shù)據(jù)和理論公式。發(fā)現(xiàn)...
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塔式起重機靜剛度的計算方法和控制值的研究
LanfengYu
機械工程研究所,西南交通大學(xué),
成都,四川,610031,中華人民共和國
摘要: 這篇文章利用理論公式和有限元法對塔式起重機的靜剛度進(jìn)行研究。通過合理的控制理論計算值和有限元法為基礎(chǔ)收集驗證現(xiàn)場數(shù)據(jù)。通過有限元方法的結(jié)果與現(xiàn)場收集的數(shù)據(jù)和理論公式。發(fā)現(xiàn),通過有限元結(jié)果法比相應(yīng)的理論公式和現(xiàn)場數(shù)據(jù)更接近真實的數(shù)據(jù)。
關(guān)鍵詞:塔式起重機;靜態(tài)剛度;控制值;靜態(tài)位移
1 緒論
Sagirli,Bococlu和Omurlu(2003年)利用實驗和實際系統(tǒng)的動態(tài)幾何參數(shù)實現(xiàn)了一個旋轉(zhuǎn)伸縮起重機的模擬[1]。比較實際系統(tǒng)和模型,并核實在各種不同受載情況和工作條件下是否滿足給定的精度要求。該方案規(guī)定脈沖響應(yīng),時間響應(yīng)和靜態(tài)響應(yīng)是實驗中用于分別收集阻尼系數(shù),圓柱位移,和伸縮臂剛度這些系統(tǒng)參數(shù)和變量的。下面是兩個不同情境模型在靜態(tài)響應(yīng)和脈沖響應(yīng)及其結(jié)果中的討論。Barrett和Hrudey(1996)在橋式起重機上進(jìn)行了一系列測試來調(diào)查起升過程中起重機的結(jié)構(gòu)剛度、結(jié)構(gòu)慣性性質(zhì)、吊索剛性系統(tǒng)、有效載荷質(zhì)量和吊裝作業(yè)的初始條件對動態(tài)響應(yīng)峰值的影響[2]。這些因素在測試項目中是變化的,時間歷程是為了獲得位移,加速度,繩索張力,臂彎矩,小車后車輪反力。位移,臂彎矩,小車后車輪的反力的動態(tài)比值,被定義為峰值動態(tài)值超過相應(yīng)的靜態(tài)值。兩個自由度分析模型和理論值的動態(tài)比率的功能是為了計算起重機和載荷系統(tǒng)3個無量綱參數(shù)Grierson(1991)審議了靜態(tài)載荷下的設(shè)計,使該結(jié)構(gòu)的構(gòu)件是由自動大小,使用完全符合商業(yè)鋼型材彈性與強度設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的穩(wěn)定和剛度[3]。此問題已說明用于鋼鐵廠吊車框架最小重量設(shè)計包含了多種類型的成分和受影響的負(fù)載數(shù)量。Huang等人(2005年,2006年,2007年)利用模糊和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法分析靜態(tài)和動態(tài)機械和結(jié)構(gòu)系統(tǒng)特色[4-11]。
塔式起重機靜剛度的計算方法和控制值的研究
LanfengYu
機械工程研究所,西南交通大學(xué),
成都,四川,610031,中華人民共和國
摘要: 這篇文章利用理論公式和有限元法對塔式起重機的靜剛度進(jìn)行研究。通過合理的控制理論計算值和有限元法為基礎(chǔ)收集驗證現(xiàn)場數(shù)據(jù)。通過有限元方法的結(jié)果與現(xiàn)場收集的數(shù)據(jù)和理論公式。發(fā)現(xiàn),通過有限元結(jié)果法比相應(yīng)的理論公式和現(xiàn)場數(shù)據(jù)更接近真實的數(shù)據(jù)。
關(guān)鍵詞:塔式起重機;靜態(tài)剛度;控制值;靜態(tài)位移
1 緒論
Sagirli,Bococlu和Omurlu(2003年)利用實驗和實際系統(tǒng)的動態(tài)幾何參數(shù)實現(xiàn)了一個旋轉(zhuǎn)伸縮起重機的模擬[1]。比較實際系統(tǒng)和模型,并核實在各種不同受載情況和工作條件下是否滿足給定的精度要求。該方案規(guī)定脈沖響應(yīng),時間響應(yīng)和靜態(tài)響應(yīng)是實驗中用于分別收集阻尼系數(shù),圓柱位移,和伸縮臂剛度這些系統(tǒng)參數(shù)和變量的。下面是兩個不同情境模型在靜態(tài)響應(yīng)和脈沖響應(yīng)及其結(jié)果中的討論。Barrett和Hrudey(1996)在橋式起重機上進(jìn)行了一系列測試來調(diào)查起升過程中起重機的結(jié)構(gòu)剛度、結(jié)構(gòu)慣性性質(zhì)、吊索剛性系統(tǒng)、有效載荷質(zhì)量和吊裝作業(yè)的初始條件對動態(tài)響應(yīng)峰值的影響[2]。這些因素在測試項目中是變化的,時間歷程是為了獲得位移,加速度,繩索張力,臂彎矩,小車后車輪反力。位移,臂彎矩,小車后車輪的反力的動態(tài)比值,被定義為峰值動態(tài)值超過相應(yīng)的靜態(tài)值。兩個自由度分析模型和理論值的動態(tài)比率的功能是為了計算起重機和載荷系統(tǒng)3個無量綱參數(shù)Grierson(1991)審議了靜態(tài)載荷下的設(shè)計,使該結(jié)構(gòu)的構(gòu)件是由自動大小,使用完全符合商業(yè)鋼型材彈性與強度設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的穩(wěn)定和剛度[3]。此問題已說明用于鋼鐵廠吊車框架最小重量設(shè)計包含了多種類型的成分和受影響的負(fù)載數(shù)量。Huang等人(2005年,2006年,2007年)利用模糊和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法分析靜態(tài)和動態(tài)機械和結(jié)構(gòu)系統(tǒng)特色[4-11]。