如何對混凝土振動臺進行診斷分析?

作為廣泛應用於建築業的一種材料—混凝土,它的生產條件往往非常惡劣。為了確保混凝土成品的質量,本文介紹了一種通過MSR微型資料記錄儀對振動臺這一混凝土生產過程中常用的裝置進行振動引數的監測的應用,然後通過振動資料來進行分析與改進生產工藝,從而來進一步提升混凝土的品質。

工具/原料

MSR 165資料記錄儀

方法/步驟

在混凝土生產線上,振動臺的任務是將澆入在模板或者模具中的混凝土振實成型,而通過機械的振動可以確保混凝土具備好的質量和均勻的內部結構。因為在填充模板時,基礎材料分佈有可能不均勻。因此,隨後的振動過程中來確保空氣或多餘的液體可以脫離混凝土是十分有必要的。在此案例中,可利用tapping效應加劇這一過程。

通過在操作過程中改變位移或者振動頻率,可以實現對振動特性的不斷調整從而確保滿足一些特定的條件。而根據一致性和混凝土的養護時間,則可能需要在混凝土充填或在鑄造過程完成之後開啟初始化振動。例如當通過馬達驅動或者偏心盤供電的振動臺來進行振動環節,若不能百分百正常工作,會導致生產出的混凝土內部材料分佈不均。

避免生產故障

在混凝土的生產中很有可能出現氣孔(氣泡)或材料分佈不均的現象。例如,粗糙,沉重的物質可能沉澱在底部。當然這將導致混凝土產品質量下降,因此必須不惜一切代價加以避免這種情況發生-必須從一開始就避免防止出現昂貴間接損害和保修期索賠的現象。而有缺陷的偏心盤或驅動電機是導致振動臺裝置出現問題的主要原因。

快速檢測故障

這些小型資料記錄裝置安裝在振動臺的四個角落上,即驅動所在的確切位置。通過搭載的特殊感測器技術,這些記錄儀能夠在x,y,z三軸上記錄±15克的衝擊載荷和振動事件;然而,一個擴充套件工作範圍的±200 g(g =重力加速度9.81 / s2)也可用。後者的工作範圍對於強大外力事件所產生的壓力是否被記錄是十分有用的。通過設定,三軸加速感測器可在當加速度測量值超過閾值設定或設定固定時間來啟動開啟資料的記錄。在衝擊事件發生之前記錄儀便可3記錄32個測量值,為了確保衝擊的歷史可以在g-analysis期間檢查到。記錄儀所配備的超大儲存容量和電池可確保其能夠進行長期的資料測量工作,另外可根據應用類別的不同選擇合適的記錄儀。

如何對混凝土振動臺進行診斷分析

快速、有效的診斷方法

如圖所示,瑞士Creabeton公司在混凝土生產過程中,將這些微型資料記錄儀放置於振動臺特定監測點的來記錄振動引數, 然後在不同的時間段內以十秒作為記錄週期,所記錄的資料全部儲存在記錄儀記憶體中。並且可以在混凝土攪拌機器上採集數量眾多的有用測量引數。記錄儀可以將三軸的加速度值和它們的頻率全部記錄下來。另外在電腦上進行後續資料分析時軟體提供了振動引數的時間曲線圖;任何振動引數的潛在時間或者機械偏差都可以通過這些測量曲線計算得出。而經驗豐富的工程師便可以通過這些資料來推匯出究竟是振動臺的哪部分電子或機械元件出現故障從而導致問題出現的。最終,憑藉著MSR記錄儀所記錄的振動引數可以識迅速別並消除振動臺的潛在故障,進而確保後續生產的混凝土具備更好的品質。順帶一提, 在把振動引數作為故障診斷風向標之前,Creabeton Matériaux AG公司就已經關注上了這些資料記錄儀。

如何對混凝土振動臺進行診斷分析

如何對混凝土振動臺進行診斷分析

結論

MSR 微型資料記錄儀可放置在振動臺上輕鬆地測量、記錄振動型別引數並用以優化混凝土的生產過程,即使是在十分苛刻的環境下。記錄的資料可以快速判斷出問題是由機械元件還是驅動故障導致的。由此產生的優化措施最終可保證持續的結合經濟效益和技術效益於一體的高製造質量。

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