Анализ частотных характеристик колебаний прямого подвеса безредукторного лифта
Анализ поведения системы в зависимости от точки генерации возмущения. Связь поведения колебательной системы от места происхождения возмущения: со стороны кабины лифта, или канатоведущего шкива. Точки генерации возмущения система прямого подвеса.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.07.2017 |
Размер файла | 210,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Анализ частотных характеристик колебаний прямого подвеса безредукторного лифта
Е.П. Богданов, С.В. Рикконен
Аннотация
По частотным характеристикам колебательной системы прямого подвеса безредукторного лифта проведен анализ поведения системы в зависимости от точки генерации возмущения. Показано, что поведение колебательной системы существенно зависит от места происхождения возмущения: со стороны кабины лифта, или со стороны канатоведущего шкива. В зависимости от точки генерации возмущения система прямого подвеса безредукторного лифта может носить «резонансный» или «индуктивный» характер.
Ключевые слова: возмущение, груз, лифт, лебедка, канатоведущий шкив, комфорт, привод, система.
подвес генерация лифт
В настоящее время в лифтостроении существует устойчивая тенденция использования частотно регулируемого привода переменного тока в безредукторных лифтовых лебедках. Основное достоинство таких приводов заключается в возможности обеспечения высокой точности остановки и плавности хода кабины при любых номинальных значениях скорости ее передвижения. При выборе электропривода переменного тока используются тихоходные двигатели, частота вращения которых совпадает с требуемой частотой вращения канатоведущего шкива (КВШ), что исключает необходимость применения понижающего редуктора. Это упрощает механическую передачу и уменьшает потери мощности в этой передаче. Система получается достаточно бесшумной и не требует наличия масла. В свою очередь отсутствие редуктора, который в какой-то мере выступал в качестве демпфера и сдвигал резонансные частоты колебательной системы в область низких частот (0,1ч1 Гц), приводит к появлению резонансных явлений в области рабочих частот лифта, что приводит к раскачиванию кабины лифта на определенных высотах подъёма. Такие условия работы предъявляют повышенные требования к системе регулирования функционирования электрического привода лифта.
Наряду с основными требованиями, которые указаны в «Правилах устройства и безопасной работы лифтов», ГОСТ и «Технических условиях на проектирование лифтов», к лифтам предъявляются дополнительные требования, в которых важное место занимает комфортабельность условий транспортировки пассажиров.
Комфортабельностьусловий перевозки пассажиров определяется минимальной величиной времени ожидания лифта на посадочной площадке, плавностью и точностью остановки, отсутствием шума и вибрации в кабине, наличием хорошей вентиляции салона и достаточной освещенности [1].
Бесшумность работы лифтаобеспечиваются рядом мер по снижению уровня шума и предотвращению его распространения по несущим конструкциям здания. С этой целью лебедка лифта и другие узлы оборудования лифта устанавливаются на амортизаторы и к их конструкции предъявляются повышенные требования относительно уровня шума и вибрации. Эти требования должны учитываться при проведении монтажных, профилактических и ремонтных работ [7-9].
Наличие в конструкции лифта инерционных масс и упругостей характеризует лифт как колебательную систему, а нелинейные зависимости параметров системы от длины подвеса характеризуют лифт как нелинейную колебательную систему «двигатель-подвес» (рис. 1).
Влияние вибрации на человека зависит от её спектрального состава, направления, места приложения и продолжительности воздействия. Тело человека является вязкоупругой механической системой, обладающей собственными частотами и резонансными явлениями.
Воздействие вибрации, передающееся на людей в основном через пол кабины лифта, может вызывать функциональные расстройства внутренних органов человека, ухудшать его зрение и самочувствие. Организм человека в разной степени реагирует на такие параметры колебаний как амплитуда, скорость, ускорение и скорость нарастания ускорений при различных частотах. Резонанс стоящего человека лежит в пределах 6ч7 Гц [2].
Рис. 1 Принципиальная схема лифта грузоподъёмностью 400 кг с безредукторной лебедкой; скорость движения 1 м/с
Целью данной работы является анализ поведения колебательной системы прямого подвеса безредукторного привода лифта при появлении возмущений со стороны кабины лифта и при появлении возмущений со стороны электрического привода (со стороны КВШ).
Точки приложения возмущающего воздействия, со стороны кабины или со стороны КВШ, существенно изменяют поведение колебательной системы, хотя внешне механическая система не изменилась.
Для анализа поведения колебательной системы прямого подвеса кабины лифта использован метод электрических аналогий первого типа.
I. Колебательная система прямого подвеса кабины лифта с возмущением со стороны кабины.
Возмущения, которые появляются при движении лифта со стороны системы подвеса, могут образовываться при движении самой кабины, или при движении противовеса (рис. 2).
Рис. 2 Колебательная система: а - механическая система; б - схема замещения механическая; в - эквивалентная электрическая схема замещения; - суммарная масса объектов, участвующих в движении; - масса противовеса; - масса троса; - масса кабины с грузом
Параметры иКизменяются с высотой подъема кабины лифта. Виброскорость при единичной силе возмущения кабины лифта определяется по механическим параметрам системы (рис. 2, в):
, (1)
где - коэффициент жесткости повеса кабины;
- модуль упругости материала троса, Па;
- площадь сечения троса, м2;
R = 1250 - коэффициент демпфирования, кг/с;
L = 40 - длина подвеса, м.
Сила реакции колебательной системы на единичное возмущение, проявляемая в вибрационной силе, приложенной к кабине лифта и грузу:
(2)
где - масса кабины (рис. 1), - масса груза, щ - угловая частота вращения КВШ.
Сила реакции колебательной системы на единичное возмущение, приложенное к тросу подвеса, и тем самым, к КВШ:
. (3)
Масса системы прямого подвеса меняется с длиной троса подвеса:
, (4)
где ,
= 1000 кг - масса противовеса,
- количество ниток в тросе.
Собственная частота колебаний системы прямого подвеса с возмущением со стороны кабины:
. (5)
Система прямого подвеса лифта с возмущением со стороны кабины имеет явно резонансный характер (рис. 3). С увеличением длины троса резонансные частоты сдвигаются в область малых частот, но все эти резонансы пассажиры отчетливо чувствуют, так как эти частоты лежат в зоне чувствительности колебательной системы человека [3, 5].
Рис. 3 Частотные характеристики колебательной системы прямого подвеса лифта с возмущением со стороны кабины
II. Колебательная система прямого подвеса кабины лифта с возмущением со стороны канатоведущего шкива.
Возмущения, которые появляются при движении лифта со стороны КВШ, могут образовываться при наличии дебаланса подвижных элементов привода, или при модуляции момента асинхронного электрического двигателя высшими гармониками за счет принципа частотного регулирования скорости вращения [4, 6, 10].
Согласно эквивалентной электрической схеме (рис. 4,в), виброскорость кабины и груза определяется по следующему выражению:
(6)
Сила воздействия на кабину и груз:
(7)
Рис. 4 Колебательная система прямого подвеса кабины лифта с возмущением со стороны КВШ: а - механическая система; б - схема замещения механическая; в - эквивалентная электрическая схема замещения
Сила воздействия на КВШ:
(8)
Частотная характеристика виброскорости кабины лифта с возмущением со стороны КВШ носит чисто «индуктивный» характер. Реакция системы на возмущение уменьшается с увеличением частоты возмущения (рис. 5). В случае одновременного возмущения колебательной системы со стороны шкива и кабины виброскорость кабины будет представлять сумму виброскоростей (принцип суперпозиции) по первому и второму варианту возмущения.
Рис. 5 Частотная характеристика виброскорости кабины лифта с возмущением со стороны КВШ
Механическая система, представленная на рис. 1, условно состоит из прямого подвеса и электрического привода. Эти две подсистемы являются колебательными системами и могут существенно влиять друг на друга, провоцируя взаимное раскачивание.
Частотные характеристики (рис. 3, 5, 6) наглядно показывают, что, в зависимости от точки генерации возмущения колебательная система прямого подвеса безредукторного лифта будет вести себя по-разному, будет носить «индуктивный» или «резонансный» характер. В реальных условиях возмущения генерируются и со стороны кабины, и со стороны КВШ с разной степенью интенсивности. Сложность частотной характеристики (рис. 6) показывает, что вся система подвеса становится существенно нелинейной, виброскорость колебаний кабины лифта носит несинусоидальный характер спеременной интенсивностью в зависимости от высоты подъёма кабины.
Рис. 6 Частотные характеристики суммарной виброскорости кабины лифта с возмущением со стороны КВШ и кабины. Амплитуда и фазы сил возмущения по I и II варианту одинаковы
Комфортность поездки существенно снижается. Меры борьбы с источниками возмущений необходимо проводить не только по отдельности со стороны кабины и противовеса, со стороны вращающихся частей привода, со стороны электромагнитного момента двигателя электропривода, но и гасить колебания кабины посредством системы регулирования автоматизированного электропривода.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, уникальный идентификатор RFMEFI57814X0060.
Литература
1. Волков Д.П. Лифты.Учебник для вузов /под общей ред. Д.П. Волкова. М.: Изд-во АСВ, 1999. 481 с.
2. Вибрации в технике. Справочник в 6 томах. Под редакцией К.В. Фролова. Т. 1-6. М.: Машиностроение, 1981. 455 с.
3. Антропов А.Т., Ланграф С.В., Рикконен С.В., Гимпельс А.С. Современная лифтовая система с безредукторной лебёдкой. // Itech - интеллектуальные технологии: журнал интеллектуальных технологий / учредитель ЗАО «ЭлеСи». Томск: Проект, 2009. № 14. С. 22-30.
4. Поздеев А.Д. Электромагнитные и электромеханические процессы в частотно-регулируемых асинхронных приводах. Чебоксары: 1998. 172 c.
5. Быховский И.И. Основы теории вибрационной техники. М.: Машиностроение, 1968. 362 с.
6. Juha Pyrhonen, Tapani Jokinen and Valґeria Hrabrovtsova. Design of Rotating Electrical Machine. JohnWiley&Sons, Ltd., 2008. 512 p. ISBN 978-0-470-69516-6.
7. Белокопыльный А.Н., Когдомцев М.И., Ляпин А.А. Методика исследования динамических воздействий на перекрытия пешеходного перехода при проезде транспорта. // Инженерный вестник Дона. 2011. №4.URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2011/702/.
8. Чипко С.А., Бурцева О.А. Система компенсации колебаний высотного сооружения в сейсмоактивной зоне. // Инженерный вестник Дона. 2014. №1URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2249/.
9. Абидова Е.А. Применение опорной маски спектра сигнала электродвигателя арматуры для диагностирования неисправностей. // Инженерный вестник Дона. 2009. №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2009/110/.
10. Pronin M.V., Vorontsov A.G. Joint use of mono-phase and three-phase inverters for improvement characteristics of multilevel frequency converters /EPE 2005, Dresden, Germ. pp. 1-10.
Размещено на http://www.allbest.ru/
...Подобные документы
Основные узлы оборудования для пассажирских и грузовых лифтов. Применение автоматизированной система управления электроприводом электроустановки передвижения кабины лифта. Проведение технического надзора за исправным состоянием приводного механизма.
курсовая работа [305,9 K], добавлен 12.03.2015Описание промышленной установки, анализ кинематической схемы, определение параметров и проектирование расчётной схемы механической части электропривода. Расчёт и построение оптимальной тахограммы движения скоростного лифта и нагрузочные диаграммы.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 16.03.2012Разработка и расчет системы электропривода скоростного пассажирского лифта для многоэтажных зданий. Выбор силового оборудования, анализ динамических режимов работы разомкнутой и замкнутой системы электропривода. Экономическая эффективность его применения.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 28.03.2012Назначение, устройство и расчет кабины лифта, каркаса, пола, направляющих башмаков. Механизм подъема, подвижные части механизма, канат, редуктор, противовес, электродвигатель. Инженерный расчет по обеспечению безопасных условий труда и эксплуатации.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 18.11.2009Описание технологического процесса и принцип работы системы регулирования. Составление и описание функциональной структуры САР. Свойства объекта регулирования по каналам управления и возмущения по его математической модели в виде передаточной функции.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 17.07.2012Общий вид пассажирского лифта. Силовая схема и схема управления лифтом. Циклограмма работы лифта в заданной последовательности. Устройство, специфика конструкций и условий эксплуатации портального крана. Анализ схемы управления портальным краном.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 24.11.2013Схемы технологических процессов, обеспечивающих контроль и регулирование температуры жидкости и газа. Определение поведения объекта регулирования. Зависимость технологического параметра автоматизации от времени при действии на объект заданного возмущения.
контрольная работа [391,0 K], добавлен 18.11.2015Основные технологические условия работы пассажирского лифта. Расчет относительной продолжительности включения приводного электродвигателя. Расчет статистической мощности. Выбор тормозного устройства. Требования к электроприводу пассажирского лифта.
курсовая работа [837,6 K], добавлен 19.06.2012Расчет и разработка проекта автоматизированного электропривода грузового лифта, обеспечивающего заданную скорость и ускорение подъема и опускания при повторном кратковременном режиме работы. Анализ процессов и различных режимов работы проектной системы.
курсовая работа [841,5 K], добавлен 29.11.2010Общая характеристика и принцип работы лифта, его основные составные части и порядок их взаимодействия. Классификация лифтов, их разновидности и отличительные черты. Порядок разработки силовой части электропривода грузового лифта, расчет мощности.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 30.04.2009Назначение и конструкции пассажирского лифта и козлового крана. Силовая электрическая релейно-контакторная и кинематическая схема управления подъемными машинами. Построение циклограммы работы лифта. Составление таблицы состояний передвижения крана.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 18.12.2015Разновидности лифтовых электроприводов. Системы с регулируемым напряжением и частотой. Состав и устройство лифта. Исходные данные и расчет мощности двигателя. Требования, обзор и выбор преобразователя частоты. Принципиальная схема устройства управления.
дипломная работа [4,9 M], добавлен 13.12.2013Лифт как стационарный подъемник периодического действия, в котором перемещение грузов или пассажиров с одного уровня на другой производится в кабине. Анализ особенностей расчета грузоподъемного механизма лифта, способы определения мощности двигателя.
курсовая работа [353,7 K], добавлен 15.01.2015Анализ технических условий на изготовление изделия. Анализ технологичности конструкции изделия. Обоснование и выбор методов обработки. Анализ средств и методов контроля, заданных чертежом параметров изделия. Обоснование и выбор зажимного приспособления.
дипломная работа [287,8 K], добавлен 25.07.2012Характеристика предприятия "Alex lift": его структурная схема управления и внедренные инновационные технологии. Учет срока износа инструмента и составление графика ремонта оборудования. Установка кронштейнов, сборка каркаса, установка дверей шахты лифта.
отчет по практике [965,1 K], добавлен 21.07.2012Расчет линейных систем автоматического управления. Устойчивость и ее критерии. Расчет и построение логарифмических частотных характеристик скорректированной системы и анализ её устойчивости. Определение временных и частотных показателей качества системы.
курсовая работа [741,2 K], добавлен 03.05.2014Описание конструкции пассажирского лифта и технологического процесса его работы. Проектирование электропривода: выбор рода тока и типа электропривода; расчет мощности двигателя; определение момента к валу двигателя; проверка по нагреву и перегрузке.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 16.11.2010Исследование систем с единичной отрицательной обратной связью и заданной передаточной функцией прямого пути во временной и корневой областях. Определение временных и частотных характеристик замкнутых и разомкнутых систем и запасов их устойчивости.
лабораторная работа [729,6 K], добавлен 22.11.2012Технические расчет и чертежи основных элементов лебедки грузового лифта. Определение нагрузок, расстояния между опорами и реакций в опорах, возникающих при основных режимах работы лифтовой установки. Построение эпюр изгибающих и крутящих моментов.
курсовая работа [479,9 K], добавлен 02.02.2012Расчет характеристик трубопровода. Построение графиков, определение рабочей точки системы и затрачиваемой мощности. Определение новой рабочей точки и характеристик трубопровода при условии регулирования: переливным клапаном, числом оборотов двигателя.
контрольная работа [391,9 K], добавлен 01.12.2011