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广东方十建筑检测有限公司拥有先进、齐全的房屋检测仪器和检测专用设备以及钢筋、水泥、混凝土、基桩等多个配套的检测实验室,专业从事住宅、别墅、商场、写字楼等各类民用建筑和工业厂房检测,受影响建筑物的安全性评估以及灾后检测等,具有保证第三方公正性的承诺和措施,能够独立、公正地进行各项房屋检测评估及相关技术服务,具体业务范围包括:房屋完损状况、安全、损坏趋势、结构和使用功能改变、抗震能力检测以及综合检测和其它类型房屋检测鉴定等。我们奉行“以质量立足,靠服务取胜”的经营理念,坚持“科学、公正、准确、满意”的质量方针,为保证房屋的质量和安全竭诚工作。
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2020年5月26日今日头条新消息,据房屋安全鉴定公司技术部透露

01 局部分析
为了定性地判断▽29. 450 楼板是否和设备共振,截取了包含整个振动筛在内的楼板结构进行模态分析,梁单元因设备的振动频率比楼板的自振频率要低,与设备可能发生共振的只能是楼板的较低的自振频率,取模型的前5个自振频率来分析,这5个自振频率分别为: 8.23HZ,10.85HZ,11.68HZ, 11.85HZ, 15.37HZ。
从模态分析结果可以看出,第3、4阶频率和设备振动频率相近,在这2个频率范围内楼板和设备发生共振,楼板振动厉害。可以通过改变楼面梁的布置来改变楼面刚度,使楼面的自振频率远离设备的振动频率,避开共振。在此基础上,还可以通过动力时程分析,对整个楼盖进行精确的动力响应分析,得出楼盖的最大竖向振动值,判断是否在竖向振动允许值内。
采用beam188模拟,板单元采用shell63模拟,振源设备采用三维质量单元MASS21模拟,模型及单元如下图所示:02 整体分析
通过对楼盖的局部分析,可以解决楼盖的竖向振动问题。对于厂房的整体水平振动,则须建立包括设备在内的设备-结构整体三维有限元模型。首先进行模态分析,采用Block Lanczos方法提取前十阶频率:1.79HZ、1.86HZ、2.64HZ、3.01HZ、3.11HZ、3.17HZ、3.23HZ、4.72HZ、5.94HZ、6.28HZ,第yi、二阶振型为整体的水平振动,第三阶振型为整体的转动,第四至七阶振型为屋面水平支撑的振动,第八、九阶振型为顶层的水平振动,第十阶振型为楼板的局部振动。限于篇幅,仅给出前3阶振型。结合模态分析的结果,可以对厂房整体的水平振动做出快速的定性判断,然后进一步对整体结构在设备动力作用下进行动力时程分析, 从而可以比较精确的确定动力设备对厂房整体结构的影响量。
同时在整体分析中可以提取局部楼盖的动力响应,对楼盖的竖向振动可以从整体上把握。 通过局部和整体两阶段的分析,可以提前预知工业厂房的振动情况,将振动的影响控制在结构安全、设备运行和及操作人员正常工作的范围之内。

三、结构方案及布置原则
由于设备振动的不确定性和复杂性、结构计算分析模型的误差以及与实际情况的差异,使得所谓“精确的振动分析”很难有效的控制结构的振动性能。更有效的减振措施是概念设计而不是计算,所以结构方案和布置显得尤为重要。
由结构的自振频率计算公式看,结构的自振频率主要取决于结构的刚度,而结构的刚度又取决于结构的布置方案。故首先我们应从结构布置方案上采取措施,从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
工业厂房的结构方案是和工艺的设备布置紧密相关的,受到工艺设备布置的制约。在进行初步设计确定工艺方案时,结构设计人员就应参与设备布置的讨论,结合实际情况针对不同设备提出具体的结构布置方案,尽可能把动力设备置于对结构最有利的位置,尽可能从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
通过以上的分析,结合设计中遇到的振动现象(楼盖的垂直振动和框架整体的水平振动),从控制振动的两个因素出发,对设备、结构布置采取以下措施来减少动力设备对结构的振动影响行:
01 振动设备尽量布置在底层,尽可能将设备基础或支撑体系与主体结构脱开;
02 在设备上加设振子,设备振动时振子对设备形成反方向的激振力,达到减振目的;
03 调整设备的振动频率或者转向,使其错开结构的自振频率,以免发生共振。当有多台设备共同工作时,可使其运转方向相互错开,避免在同一方向产生共振;
04 在设备无法调整的情况下,设法调整结构的自振频率。例如改变梁柱的截面,增设支撑,改变结构形式等,通过调整结构布置来实现振动的控制:
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