动力设备站房运行对建筑振动危害成因诊断技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国际现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内现状 | 第13-14页 |
1.3 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.4 本文研究内容 | 第15-17页 |
第2章 现场测量及处理方案 | 第17-43页 |
2.1 振动测试方案 | 第17-25页 |
2.1.1 振动测试仪器 | 第17-18页 |
2.1.2 工程概况 | 第18-19页 |
2.1.3 振动测试方案 | 第19-24页 |
2.1.4 振动测试方法 | 第24-25页 |
2.2 振动数据分析 | 第25-38页 |
2.2.1 预处理阶段 | 第25页 |
2.2.2 各主要测点的振动水平分析 | 第25-31页 |
2.2.3 设备层由下至上振动响应分析 | 第31-33页 |
2.2.4 动力设备站房地面振动衰减分析 | 第33-35页 |
2.2.5 楼板由设备层至二层振动响应水平分析 | 第35-38页 |
2.3 振动处理方案 | 第38-41页 |
2.3.1 冷却水泵的隔振处理 | 第38-40页 |
2.3.2 冷水管连接处的减振处理 | 第40-41页 |
2.3.3 冷水管组悬吊处的减振处理 | 第41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 有限元理论及方法 | 第43-55页 |
3.1 有限元理论介绍 | 第43-44页 |
3.1.1 有限元法的基本思想 | 第43页 |
3.1.2 有限元法的运用步骤 | 第43-44页 |
3.2 通用有限元分析软件ANSYS介绍 | 第44-46页 |
3.2.1 ANSYS的发展历史 | 第44-45页 |
3.2.2 ANSYS的主要功能 | 第45页 |
3.2.3 ANSYS的技术特点 | 第45-46页 |
3.3 计算方法与参数的确定 | 第46-54页 |
3.3.1 模态提取法的基本理论 | 第47-48页 |
3.3.2 瞬态动力学分析基本理论 | 第48-51页 |
3.3.3 阻尼系数的确定 | 第51-53页 |
3.3.4 积分时间步长的确定 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 有限元模拟 | 第55-71页 |
4.1 结构模型的建立 | 第55-59页 |
4.1.1 建立有限元模型 | 第55-56页 |
4.1.2 模型参数选取 | 第56-57页 |
4.1.3 模型网格划分 | 第57-58页 |
4.1.4 施加约束 | 第58-59页 |
4.2 结构模态分析 | 第59-62页 |
4.2.1 模态分析的结果 | 第59-61页 |
4.2.2 模态分析总结 | 第61-62页 |
4.3 结构瞬态动力分析 | 第62-69页 |
4.3.1 瞬态动力分析的结果 | 第62-68页 |
4.3.2 瞬态动力分析总结 | 第68-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 振动危害处理技术 | 第71-79页 |
5.1 动力设备运行对建筑物振动危害成因诊断技术 | 第71-73页 |
5.2 动力设备零拆卸减振装置升级技术 | 第73-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
作者简介 | 第87-88页 |