[发明专利]一种设有动力吸振器的风机塔筒及其控制方法在审
申请号: | 201910304450.2 | 申请日: | 2019-04-16 |
公开(公告)号: | CN109989892A | 公开(公告)日: | 2019-07-09 |
发明(设计)人: | 谢雅;黄中华 | 申请(专利权)人: | 湖南工程学院 |
主分类号: | F03D13/20 | 分类号: | F03D13/20;F16F7/108 |
代理公司: | 长沙朕扬知识产权代理事务所(普通合伙) 43213 | 代理人: | 李若愚 |
地址: | 411104 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 动力吸振器 风机塔筒 塔筒本体 吸振器 吸振 调节系统 连接件 塔筒 预设 动力学响应 内壁连接 箱体内部 超高塔 共振 内壁 一阶 | ||
1.一种设有动力吸振器的风机塔筒,其特征在于:所述风机塔筒包括塔筒本体(1)和动力吸振器(2),所述动力吸振器(2)设置于所述塔筒本体(1)的内部,动力吸振器(2)与塔筒本体(1)的内壁相连,所述动力吸振器(2)包括吸振器箱体(21)和吸振连接件(22),所述吸振器箱体(21)内部注有液态吸振介质,所述吸振连接件(22)的两端分别与吸振器箱体(21)和塔筒本体(1)的内壁连接,所述风机塔筒还包括根据塔筒本体(1)的振动情况来调节吸振器箱体(21)中的液态吸振介质质量的调节系统(3),所述调节系统(3)与吸振器箱体(21)相连。
2.根据权利要求1所述的风机塔筒,其特征在于:所述调节系统(3)包括介质存储箱(31)、输入管道(32)和输出管道(33),所述输入管道(32)的入口与所述介质存储箱(31)相连通,输入管道(32)的出口与所述吸振器箱体(21)相连通,所述输出管道(33)的入口与吸振器箱体(21)相连通,输出管道(33)的出口与介质存储箱(31)相连通。
3.根据权利要求2所述的风机塔筒,其特征在于:所述介质存储箱(31)设置在所述吸振器箱体(21)的下方,所述输入管道(32)上设有泵(321)和单向阀(322),所述输出管道(33)上设有电磁阀(331),所述调节系统(3)还包括用于检测所述塔筒本体(1)振动情况的加速度传感器(34)、用于检测吸振器箱体(21)中液态吸振介质液位高度的液位传感器(36)以及根据所述加速度传感器(34)和液位传感器(36)的信息控制所述泵(321)和电磁阀(331)的控制器(35),所述加速度传感器(34)的输出端与所述控制器(35)的输入端电连接,所述液位传感器(36)的输出端与控制器(35)的输入端电连接,控制器(35)的输出端分别与所述泵(321)和电磁阀(331)的控制端电连接。
4.根据权利要求1至3任一项所述的风机塔筒,其特征在于:所述吸振连接件(22)包括阻尼器(221)和弹簧(222),所述阻尼器(221)和弹簧(222)的一端均与所述吸振器箱体(21)固接,阻尼器(221)和弹簧(222)的另一端与所述塔筒本体(1)的内壁固接。
5.根据权利要求4所述的风机塔筒,其特征在于:所述吸振连接件(22)设有两组,两组吸振连接件(22)沿所述吸振器箱体(21)的中轴线对称设置,两组吸振连接件(22)的连线方向与风机塔筒工作时的主风向一致。
6.根据权利要求1至3任一项所述的风机塔筒,其特征在于:所述吸振器箱体(21)为圆环形的密闭容器,所述吸振器箱体(21)的中轴线与所述塔筒本体(1)的中轴线重合,所述塔筒本体(1)中上部的内壁上固定设置有支撑板(11),所述吸振器箱体(21)和所述支撑板(11)之间设有滑轮(211),吸振器箱体(21)通过所述滑轮(211)置于所述支撑板(11)上。
7.根据权利要求6所述的风机塔筒,其特征在于:所述支撑板(11)包括用于支撑所述滑轮(211)的支撑面(111)和用于对滑轮(211)滑动限位的限位面(112),所述支撑面(111)水平设置,所述限位面(112)垂直于所述支撑面(111)设置。
8.根据权利要求1至3任一项所述的风机塔筒,其特征在于:所述吸振器箱体(21)内的液态吸振介质的质量m2为所述塔筒本体(1)的质量m1的3%~5%。
9.根据权利要求4所述的风机塔筒,其特征在于:所述弹簧(222)的刚度系数为K,K=(0.9~0.94)*m2*w12,其中,m2为所述吸振器箱体(21)内的液态吸振介质的质量,m2的单位为kg,w1为所述塔筒本体(1)的一阶固有频率,w1的单位为Hz,弹簧(222)的刚度系数K的单位为N/m;
所述阻尼器(221)的阻尼系数为(0.22~0.25)N·m/s。
10.一种设有动力吸振器的风机塔筒的控制方法,其特征在于:包括以下步骤,
S1、在控制器(35)中设定一个加速度预设值;
S2、加速度传感器(34)检测到塔筒本体(1)的加速度,并将信号传递至控制器(35),控制器(35)将加速度传感器(34)的检测结果与预设值进行比较,同时液位传感器(36)检测出吸振器箱体(21)中液态吸振介质的液位,判断目前吸振器箱体(21)中已有的液态吸振介质的质量大小情况;
S3、如果加速度传感器(34)的检测结果大于预设值且吸振器箱体(21)中未注满液态吸振介质,控制器(35)控制泵(321)打开,将介质存储箱(31)中的液态吸振介质注入至吸振器箱体(21)中,直至加速度传感器(34)的检测结果小于预设值或吸振器箱体(21)已经注满液态吸振介质;
如果加速度传感器(34)的检测结果大于预设值且吸振器箱体(21)中已经注满液态吸振介质,控制器(35)控制电磁阀(331)打开,将吸振器箱体(21)中的液态吸振介质放回至介质存储箱(31)中,直至加速度传感器(34)的检测结果小于预设值或吸振器箱体(21)内的液态吸振介质的质量m2小于塔筒本体(1)的质量m1的3.1%;
如果加速度传感器(34)的检测结果小于预设值,保持现有的状态不进行动作,吸振器箱体(21)中的液态吸振介质的质量m2保持不变。
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