1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.

30 7 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nội dung

Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ ĐẶNG XN TRỌNG CHẨN ĐỐN VẾT NỨT TRONG CẦN TRỤC THÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM ĐỘNG Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật Mã số: 52 01 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ CƠ KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH - 2021 Cơng trình hồn thành tại: Học viện Khoa học Công nghệ Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Tiến Khiêm TS Lê Duy Thạc Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, họp Học viện Khoa học Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam vào hồi , ngày tháng năm 2021 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Khoa học Công nghệ - Thư viện Quốc gia MỞ ĐẦU Cần trục tháp thiết bị nâng hạ sử dụng phổ biến nước ta xây dựng cơng trình, bốc dỡ vận chuyển hàng hóa Vì việc đảm bảo an toàn kỹ thuật việc sử dụng thiết bị quan trọng Để đảm bảo an toàn kỹ thuật, cơng tác kiểm định an tồn chất lượng hay đánh giá khả làm việc thiết bị cần trục cần thiết coi nhẹ Một nội dung kiểm định thiết bị cần trục có nội dung kiểm tra vết nứt tiềm ẩn thiết bị mà khơng phát kịp thời làm sụp đổ gây tai nạn vận hành Tuy nhiên, việc phát vết nứt cấu kiện sử dụng thiết bị trực quan mà nhiều với tới vị trí khó tiếp cận Chính vậy, việc dị tìm khuyết tật hay vết nứt kết cấu cơng trình hay thiết bị cần đến cơng cụ khảo sát gián tiếp từ xa Một cơng cụ việc chẩn đốn, dị tìm khuyết tật hay vết nứt kết cấu cách đo đạc đặc trưng động lực học Việc chẩn đốn vết nứt kết cấu khung giàn, có dạng cần trục tháp phương pháp đo đạc dao động nói chung cịn giới đặc biệt chưa quan tâm Việt Nam Mục tiêu luận án ứng dụng phương pháp độ cứng động lực để mô tính tốn kết cấu khung có vết nứt sau sử dụng để chẩn đốn vết nứt tồn kết cấu tần số riêng Đối tượng phạm vi nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu luận khung phẳng, mô cần trục tháp rút gọn, mà cần cột mô tả dầm đàn hồi hai chiều (dầm phẳng) Phương pháp nghiên cứu phương pháp độ cứng động lực Bố cục luận án bao gồm chương, kết luận tài liệu tham khảo Chương trình bày tổng quan thiết bị nâng hạ vấn đề kiểm định thiết bị nâng hạ thực tế; tổng quan toán đánh giá trạng thái kỹ thuật chẩn đoán vết nứt kết cấu cơng trình Chương trình bày nội dung phương pháp độ cứng động phát triển cho kết cấu khung phẳng có vết nứt mơ hình độ cứng động kết cấu tháp có vết nứt Chương trình bày kết phân tích số đáp ứng phổ cần trục tháp nguyên vẹn chịu tác dụng tải trọng di động phân tích ảnh hưởng vị trí, độ sâu số lượng vết nứt đến tần số riêng kết cấu tháp Chương trình bày kết nghiên cứu thực nghiệm mơ hình kết cấu tháp phịng thí nghiệm Kết luận chung trình bày kết thu luận án đề xuất số vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu Những kết luận án tóm tắt sau: Đã xây dựng mô hình độ cứng động dạng tường minh cho kết khung phẳng có vết nứt, mơ hình đơn giản cần trục tháp có vết nứt, dễ dàng áp dụng để phân tích dao động riêng dao động cưỡng kết cấu; Đã tính tốn đáp ứng phổ (chuyển vị, mơ men uốn lực cắt phân bố cần cần trục tháp tải trọng di động cần (khi cần cầu tháp làm việc với tải trọng); Đã phân tích chi tiết ảnh hưởng vết nứt phần tử vết nứt xuất đồng thời phần tử đến tần số riêng cần trục tháp làm sở liệu để chẩn đoán vết nứt cần trục tháp cách đo đạc tần số riêng; Đã nghiên cứu thực nghiệm mơ hình cần trục tháp phịng thí nghiệm nhằm kiểm định mơ hình kết mơ số cần trục tháp có vết nứt làm số liệu đầu vào cho việc chẩn đoán vết nứt tần số riêng; Đã đề xuất tiêu để xác định phần tử có vết nứt từ số liệu đo đạc tần số riêng cho phép ta xác định xác phần tử bị nứt mơ hình cần trục tháp CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan thiết bị nâng hạ Thiết bị nâng hạ thiết bị dùng để nâng chuyển loại hàng kiện, hàng rời, vật liệu lỏng (dung dịch), …v.v., từ nơi sang nơi khác theo chu trình làm việc định Máy nâng chuyển sử dụng rộng rãi ngành giao thông vận tải, ngành xây dựng nhiều ngành kinh tế quốc dân khác [1, 2] Thiết bị nâng hạ quan trọng thường máy trục hay cần trục hoạt động không thường xuyên mà theo chu kỳ Các loại máy trục gồm: loại cầu trục, cổng trục, cần trục, loại máy nâng tự hành, v.v… 1.2 Tổng quan vấn đề chẩn đoán hư hỏng cần trục tháp Abdel-Rohman cộng có tổng quan chi tiết động lực học điều khiển cần trục tháp [12] Eden cộng [13] nghiên cứu ổn định động cần trục di động mơ hình rời rạc nhiều bậc tự Ghigliazza and Holmes [14] nghiên cứu động lực học cần trục tháp điểm treo tải trọng di động Sato Sakawa [15] đưa mơ hình tổng qt cần trục tháp mô tả hệ nhiều vật Các tác giả [16] sử dụng phần tử dầm Euler-Bernoilli để mô tả làm việc cầu trục, tức kể đến tính đàn hồi kết cấu cầu trục Nesser [17] đo đạc tần số riêng kết cấu khung mô tả cầu trục kiểm nghiệm kết mơ hình phần tử hữu hạn Ju Choo [18-19] sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn với siêu phần tử cáp để tính tốn dao động riêng cần trục tháp mô tả hệ giàn với nhiều puly khác Trần Văn Liên cộng [42, 43] sử dụng biến đổi wavelet dạng dao động riêng để chẩn đoán vết nứt kết cấu khung Nguyễn Việt Khoa cộng [44] nhận số kết đo đạc thực nghiệm dao động kết cấu khung có vết nứt 1.3 Đặt vấn đề nghiên cứu Thiết bị nâng hạ loại, có cần trục tháp, sử dụng phổ biến Việt Nam, đặc biệt Xây dựng dân dụng Giao thơng vận tải Vì vậy, việc đảm bảo an toàn làm việc cho thiết bị nâng hạ quan trọng Nguyên nhân chủ yếu an toàn kỹ thuật đối tượng kỹ thuật nói chung thiết bị nâng hạ nói riêng suy giảm khả làm việc phận chịu lực khuyết tật tiềm ẩn bên kết cấu hay hư hỏng xuất trình làm việc (gọi chung hư hỏng) không phát kịp thời Một dạng hư hỏng nêu vết nứt, dạng hư hỏng liên quan trực tiếp đến khả chịu lực kết cấu khó phát thiết bị khảo sát trực quan chưa làm phá hủy hoàn toàn kết cấu Nhưng vết nứt lại biểu rõ ứng xử đối tượng kỹ thuật chịu tải trọng động, khơng phải tải trọng tĩnh Do việc đo đạc ứng xử động lực học đối tượng kỹ thuật, nay, cách tiếp cận hiệu để phát hư hỏng dạng vết nứt kết cấu cơng trình Vì vậy, tác giả luận án lựa chọn đối tượng nghiên cứu mơ hình khung rút gọn cần trục tháp, gọi tắt kết cấu khung tháp có vết nứt Như vậy, mục tiêu luận án xây dựng mơ hình độ cứng động lực cho kết cấu khung tháp có vết nứt ứng dụng để phân tích ảnh hưởng vết nứt đến tần số riêng kết cấu nhằm chẩn đoán vết nứt cần trục tháp phương pháp đo đạc tần số riêng CHƯƠNG MƠ HÌNH ĐỘ CỨNG ĐỘNG LỰC CỦA KẾT CẤU THÁP CÓ VẾT NỨT Trong Chương này, trước mô tả phát triển phương pháp độ cứng động để phân tích dao động mơ hình kết cấu tháp có vết nứt, trình bày nội dung quy trình phương pháp độ cứng động lực đại Tiếp xây dựng mơ hình độ cứng động lực phần tử thanh, dầm chịu tải trọng phân bố phần tử thanh, dầm chứa nhiều vết nứt Ma trận độ cứng động phần tử thanh, dầm có vết nứt xây dựng dựa lời giải tổng quát tường minh toán dao động riêng, gọi hàm dạng dao động dầm có vết nứt Cuối áp dụng mơ hình phần tử dầm nêu để xây dựng mơ hình độ cứng động lực kết cấu tháp mô cần trục tháp thực tế 2.1 Phương pháp độ cứng động lực 2.1.1 Nội dung phương pháp độ cứng động lực Nội dung phương pháp độ cứng động lực bao gồm tám bước: Chọn hệ tọa độ tổng thể không gian chứa kết cấu; Chia vật thể thành hữu hạn phần tử; Xác định véc tơ chuyển vị nút miền tần số cho phần tử cho kết cấu; Giải toán dao động cho phần tử miền tần số để xác định biểu thức tổng quát trường chuyển vị phần tử; Sử dụng trường chuyển vị phần tử để xác định mối liên hệ véc tơ lực đầu nút véc tơ chuyển vị nút; Tính tốn véc tơ tải trọng nút miền tần số; Cân lực nút tất nút ta mối liên hệ véc tơ chuyển vị nút tải trọng đưa nút thu phương trình chuyển động hệ miền tần số; Giải phương trình chuyển động hệ tìm chuyển vị nút phụ thuộc vào tần số tính tốn trường biên độ dao động phần tử, gọi đáp ứng tần số phần tử 2.1.2 Ma trận độ cứng động lực phần tử thanh, dầm 2.1.2.1.Mơ hình độ cứng động phần tử thanh, dầm chịu tải trọng phân bố Xét phần tử thanh, phương trình dao động miền tần số [48] có dạng U (x,)   U (x,)  uQ (x,),    / c, c E/ , (2.1) Chuyển vị nút lực đầu nút có dạng: ̂ �(�, � ) = ℎ1 (�)�1 (�) + ℎ2 (�)�2� (�) (2.3) 1()+ �� (�, �); �1 �11)( �12() +{ }, (2.4) �1 = ] �2 () � �22() { } �21() �2 Trường hợp dao động dầm chịu tải trọng mơ tả phương trình � 4�(�, �)/ �� − � 4�(�, ) = ��(�, ), =� /�� (2.6) Nghiệm tổng qt phương trình (2.6) biểu diễn dạng �(�, ) = �1� 1(�) + �2�2(�) + �3�3(�) + �4�4(�) + ��(�, ), lực đầu nút: ((( { ([)} {�( ( ({ = [�( ( )] ( {�())} ( + ({�( { ()}, (2.14) 2.1.2.2.Ma trận độ cứng động lực phần tử thanh, dầm có vết nứt Giả sử tồn m vết nứt vị trí �1, , ��, vết nứt mở có độ sâu tương ứng �1, , �� mơ tả lị xo dọc trục có độ cứng tương đương �1, , �� tính từ độ sâu vết nứt [26] Dạng dao động tổng quát dầm dạng: �(�) = Φ1(�, ) + �2Φ2(�, ) + �3Φ3(�, ) + �4Φ4(�, ), (2.33) Sử dụng hàm dạng dao động (2.33) công thức (2.13) ta tính ma trận độ cứng động cho phần tử dầm có vết nứt dạng (2.15) 2.2 Mơ hình độ cứng động kết cấu tháp có vết nứt 2.2.1 Lưới chia nút phần tử Xét mô hình kết cấu tháp cho Hình 2.3, xác định phần tử dầm E1, E2, E3, E4; phần tử (chỉ chịu kéo nén) E5, E6 Do nút liên kết với coi cố định nên bị loại khỏi điểm nút, lại nút N1, N2, N3, N4 Ngồi cịn có khối lượng tập trung nút N1, N2, N4 ký hiệu m1, m2, m4 2.2.2 Chuyển vị nút (cục tổng thể) Chuyển vị nút tổng thể kết cấu Hình 2.4, bao gồm 12 chuyển vị nút, tức 12 bậc tự do, tạo thành véc tơ: {�} = {�1, �1, Θ1, �2, �2, Θ2, �3, �3, Θ3, �4, �4, Θ4} Từ ta xác định chuyển vị nút cục cho phần tử, trình bày Bảng 2.1 Bảng 2.1 Chuyển vị nút – bậc tự cục phần tử biểu diễn qua chuyển vị nút tổng thể Chuyển vị nút Phần tử E1 E2 E3 E4 Axial-1 Bending-1 Slope-1 Axial-2 Bending-2 Slope-2 0 �1 −�1 Θ1 �1 �1 �1 −�1 Θ1 Θ1 �2 �3 �2 −�3 Θ2 Θ3 �4 �4 Θ4 �1 �1 Θ1 �51 0 �52 0 E5 �51 = �4 cos �52 = �3 cos �61 E6 0 45 + �4 sin �45, + �3 sin �45 �62 45 �61 = �3 cos 26 − �3 sin �26, �62 = �2 cos 26 − �2 sin �26 �45 – góc phần tử 5; �26 – góc phần tử 2.2.3 Lực đầu nút Sơ đồ lực đầu nút theo công thức xác định ta tính lực đầu nút phần tử Thay biểu thức lực nút xác định vào phương trình cân nút nêu ta phương trình: [�(�)]{�} = {�}, {U} {P} chuyển vị lực đầu nút, [K()] ma trận độ cứng động lực 2.3 Kết luận Chương Trong chương này, tác giả phát triển phương pháp độ cứng động để tính tốn đáp ứng động đặc trưng dao động kết cấu tháp có Trên tất hình trục tung biểu thị tỷ số tần số kết cấu bị nứt tần số kết cấu nguyên vẹn, cịn trục hồnh biểu diễn tỷ số vị trí vết nứt độ dài phần tử bị nứt X X c) Hình 3.5 Sự thay đổi ba tần số đầu theo vị trí vết nứt thay đổi dọc theo cột ứng với độ sâu vết nứt khác từ 10% - 40% tốc di chuyển tải trọng Khảo sát đồ thị Hình vẽ 3.5 trình bày thay đổi tần số thứ cần trục vết nứt thay đổi cột (a), cần (b) cần đối trọng (c) ta thấy: tần số thay đổi nhiều vết nứt xuất ba phần tử cột, cần cần đối trọng gần với cabin Điều chứng tỏ liên kết cần cột đóng vai trị quan trọng việc tạo nên độ cứng cần trục Vết nứt xuất gần cabin nguy hiểm Trên cột tồn vị trí cách điểm ngàm 1/3 chiều dài cột mà vết nứt khơng làm thay đổi tần số thứ Vị trí gọi điểm nút tần thứ vết nứt Ngoài ra, vết nứt xuất điểm cần làm thay đổi tần số cịn phần tử dây cáp 6, khác với đầu tự dầm công xôn vết nứt xuất khơng làm thay đổi tần số Trong vết nứt xuất đầu ngồi bên trái vị trí đặt khối lượng đối trọng khơng làm thay đổi tần số thứ (lý có lẽ khối lượng đối trọng lớn so với thay đổi độ cứng) Các đồ thị Hình 3.6 cho thấy thay đổi tần số thứ hai vết nứt xuất phần tử 1, 2, tương tự tần số thứ Chỉ khác chỗ tần số thứ hai thay đổi nhiều vết nứt xuất cần đối trọng Hình 3.6 Sự thay đổi tần số thứ tư theo vị trí vết nứt:(a) - vết nứt cột chính; (b) - vết nứt cần chính; (c) - vết nứt cần đối trọng ứng với độ sâu khác từ 10 % – 30% Khảo sát đồ thị Hình vẽ ta có nhận xét sau đây: - Khi cột cần trục bị nứt: Vết nứt gần với ca bin làm thay đổi nhiều tần số thứ thứ hai tần số thứ ba thay đổi nhiều vết nứt xuất đoạn cột; cột tồn số vị trí mà vết nứt xuất khơng làm thay đổi tần số (gọi điểm nút tần số), ví dụ điểm nút tần số thứ thứ hai khoảng 1/3 chiều cao cột điểm nút tần số thứ ba 1/4 chiều cao cột; - Khi cần bị nứt: Sự thay đổi ba tần số nhỏ vết nứt xuất gần cần chính; thay đổi hai tần số đơn điệu giảm vết nứt tiến phía cần; tần số thứ ba có điểm nút vị trí 1/4 chiều dài cần tính từ ca bin; - Khi cần đối trọng bị nứt: Sự thay đổi ba tần số tăng dần vết nứt tiến đến gần ca bin, khơng tần số có điểm nút cần đối trọng; - Tất tần số thay đổi nhiều độ sâu vết nứt tăng lên Tất đồ thị độ sâu vết nứt tăng làm giảm tần số dao động Từ hình vẽ cho phép ta xác định điểm nguy hiểm ba phần tử vết nứt, từ ta tính tần số đặc trưng cho phần tử có vết nứt phục vụ việc dị tìm vết nứt tần số riêng 3.4 Tiêu chuẩn đồng dạng để xác định phần tử bị nứt tần số riêng 3.4.1 Bài toán xác định phần tử bị nứt kết cấu khung tháp Xét toán xác định phần tử bị nứt kết cấu khung tháp, cho Hình 3.2 tần số riêng đo đạc Tổng cộng phương án kết cấu có phần tử bị nứt bao gồm: kết cấu có phần tử bị nứt ba phần tử E1, E2, E4; kết cấu có hai phần tử bị nứt cặp (E1, E2), (E2, E4), (E1, E4) kết cấu có ba phần tử bị nứt (E1, E2, E4) Các phương án ký hiệu �1, … , �7 Bài toán đặt xác định xem phương án phương án xảy số liệu đo đạc m tần số riêng �∗{= { 1, 2, 3, … , �} ∗ ,�= � � 3.4.2 Xây dựng sở liệu cho toán xác định phần tử bị nứt Để xây dựng sở liệu cho việc xác định phần tử bị nứt tần số riêng, tính tốn năm tần số trường hợp sau: Trường hợp kết cấu có vết nứt ba phần tử E1, E2 E4, tổng cộng ta có phương án kết cấu có phần tử bị nứt; Trường hợp kết cấu có hai vết nứt đồng thời cặp phần tử (E1, E2); (E1, E4) (E2, E4) Ở có phương án kết cấu có hai phần tử bị nứt; Cuối trường hợp ba phần tử E1, E2, E4 bị nứt, tức có phương án kết cấu có ba phần tử bị nứt Năm tần số tính phương án kết cấu có vết nứt cho Bảng 3.2 3.3, có phương án kết cấu khơng có vết nứt Các số liệu tính tốn cho Bảng 3.2.và 3.3 sử dụng để tính tốn thay đổi tần số đặc trưng cho phương án kết cấu bị nứt kết trình bày Hình vẽ 3.10 - 3.12 Bảng 3.2 Năm tần số riêng kết cấu tháp có vết nứt phần tử khác với độ sâu khác từ 0% - 50% Số hiệu mode Độ sâu vết nứt tương đối (a/h) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Một vết nứt cột (phần tử 1) 18.5866 35.5896 177.5291 207.9690 538.3853 18.1665 17.1751 15.9705 34.8501 33.4537 32.2085 170.7512 158.0339 147.7358 205.3108 202.7211 201.5315 501.8829 458.4087 435.2624 Một vết nứt cần (phần tử 2) 14.8175 31.3073 140.9264 200.8966 423.4194 13.8362 30.6667 136.3562 200.3772 416.7818 18.5866 35.5896 177.5291 207.9690 538.3853 18.4662 18.1477 17.6673 35.5254 35.3594 35.1185 165.9920 137.6383 113.5881 198.5018 193.2606 191.9035 524.3697 493.8780 474.9116 Một vết nứt cần đối trọng (phần tử 4) 17.0453 34.8257 97.2897 191.3796 465.2009 16.2696 34.4941 86.4434 191.0822 438.2464 18.5866 35.5896 177.5291 207.9690 538.3853 11.7225 20.0571 164.5680 204.9092 498.7182 9.0646 19.8540 159.8108 203.0880 451.3226 18.4120 30.4586 174.2244 207.4148 532.6891 17.5551 23.7055 170.3327 206.7458 525.0442 14.9241 20.7528 167.5490 206.0216 516.4480 X X c) Hình 3.7 Sự thay đổi trung bình tần số riêng hai vết vết nứt xuất phần tử (a) phần tử E1 E2 (cột cần chính), (b) phần tử E1 E4 (cần đối trọng), (c) hai phần tử E2 E4 3.5 Kết luận Chương Trong Chương trình bày nội dung sau: - Nội dung toán chẩn đoán hư hỏng kết cấu nói chung áp dụng cho toán xác định phần tử bị nứt kết cấu khung tháp - Đã tính tốn phổ đáp ứng chuyển vị kết cấu số vị trí quan trọng phân bố mô men, lực cắt phần tử chịu lực cốt yếu cần trục Kết cho thấy tần số dao động riêng xác định từ số liệu đo đạc đáp ứng động kết cấu chịu tải trọng di động; - Đã tiến hành phân tích tần số riêng mơ hình cần trục phụ thuộc vào vị trí chiều sâu vết nứt xuất phần tử đồng thời phần tử khác Từ xây dựng sở liệu cho việc chẩn đoán vết nứt cần trục cách đo đạc tần số riêng; Đã đề xuất áp dụng tiêu chuẩn để xác định phần tử bị nứt kết cấu khung tháp dựa đồng dạng véc tơ tần số đo đạc với véc tơ tần số tính tốn (cơ sở liệu) biểu diễn qua hệ số tương quan hai tập số liệu CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MƠ HÌNH KẾT CẤU KHUNG THÁP CĨ VẾT NỨT 4.1 Cơ sở phương pháp thử nghiệm động [55] Thử nghiệm động hay thử nghiệm dao động việc đo đạc thực nghiệm xử lý phân tích số liệu đo đạc thực nghiệm nhằm xác định đặc trưng động lực học đối tượng tồn thực tế hay phịng thí nghiệm Xét hệ dao động mơ tả phương trình (4.1) X Nghiệm phương trình (4.1) tìm dạng: x(t)  Xe Biên độ dao động phức X tìm bằng: X  H ()F đó: H ()   m  k  ic 1/m  2  2  2i (4.2) Từ tính mơ đun hay giá trị tuyệt đối hàm đáp ứng tần số �(�) = |�(�)| = √[��(�)]2 + [��(�)]2 = 1/2 �[(   2 (4.3) ) +4� 2�2] Dễ dàng nhận thấy hàm (4.3) đạt cực đại tần số: � = �� = √�0 it − 2� (4.4) gọi tần số cộng hưởng Trong trường hợp hệ số cản nhỏ, � ≪ 1, ta có c  0 , tức tần số cộng hưởng xấp xỉ tần số riêng Trong trường hợp không cản hàm đáp ứng tần số ∞ tần số riêng, tức xảy cộng hưởng Từ cơng thức (4.3) - (4.4) xác định tần số riêng hệ số cản từ giá trị �� tần số đỉnh cộng hưởng �� biểu đồ hàm đáp ứng tần số Trong thực tế đo đạc thực nghiệm, hàm đáp ứng tần số đo đạc đầu đo gia tốc búa xung lực, nên kết đo không bị ảnh hưởng độ lớn lực tác dụng kết đo dải tần rộng 4.2 Mơ hình thiết bị thí nghiệm Mơ hình thí nghiệm kết cấu tháp thiết kế theo số liệu cho Bảng 4.1, phần tử cột (E1), cần (E2), tháp (E3) cần đối trọng (E4) dầm có tiết diện ngang hình chữ nhật Hai phần tử E4 E6 phần tử (chỉ chịu kéo nén) có tiết diện trịn với bán kính cho Bảng 4.1 Mơ hình chế tạo Phịng thí nghiệm Cơ học cơng trình Viện Cơ học (Hình 4.1) Hình 4.1 Mơ hình thực nghiệm kết cấu khung tháp Bảng 4.1 Số liệu thiết kế mơ hình thực nghiệm cần trục tháp Tham số Phần tử Phần tử Phần E (N/m2) 2.0e11 2.0e11 2.0e1 (kg/m3) 7850 7850 7850 b (m) 0.03 0.008 0.02 h (m) 0.02 0.016 0.01 L (m) 0.661 0.515 0.13 R (m) - - - Khối lượng tập trung (kg) nút 1, 2, Vết nứt tạo vết cưa suốt chiều rộng dầm với độ sâu khác thay đổi từ 0% đến 40% Vị trí vết nứt cột 0.472 m tính từ điểm ngàm (từ lên), vị trí vết nứt cần 0.21 m tính từ cabin (từ trái qua phải) vị trí vết nứt cần đối trọng 0.07 m tính từ cabin (từ phải qua trái) Thiết bị đo đạc hệ thống thu thập xử lý số liệu PULSE 360, bao gồm hai phận chính: Máy tính chuyên dụng phần mềm PULSE; Bộ thu thu thập liệu 4.3 Kết đo đạc thực nghiệm xử lý số liệu đo Kết đo đạc ba tần số phương án vết nứt khác thực thực nghiệm trình bày Bảng 4.2, có so sánh với tính tốn lý thuyết phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) phương pháp độ cứng động (DSM) Bảng 4.2 So sánh tần số riêng đo đạc thực nghiệm với tính tốn mơ số Tần số thứ Tần số thứ hai Tính Thực Tính Thực tốn nghiệm tốn nghiệm Kết cấu khơng có vết nứt FEM 18.44 35.69 18.47 35.28 DSM 18.5866 35.5896 Một vết nứt cột (E1) 10 % 18.1512 18.04 34.8265 34.69 20 % 17.1214 17.08 33.3943 33.13 30 % 15.8677 15.31 32.1281 31.59 40 % 14.6659 14.57 31.2195 30.94 Hai vết nứt cột (E1) cần (E2) 40% +10 % 14.4433 14.35 30.5906 30.32 40% +20 % 13.9862 13.89 29.4925 29.23 40% +30 % 13.5174 13.43 28.5778 28.32 40% +40 % 13.1085 13.02 27.9151 27.5 Ba vết nứt cột, cần cần đối trọng (E4) 40% +40 12.9463 12.83 25.1252 24.9 %+10% 40% +40 12.3941 12.31 20.6883 20.35 %+20% 40% +40 11.2207 10.94 17.6675 16.72 %+30% 40% +40 9.5071 9.44 16.2456 16.035 %+40% Kịch vết nứt So sánh kết đo đạc tính tốn ta thấy: Tần số thứ ba Tính Thực tốn nghiệm 174.40 177.5291 176.9 171.0326 158.8484 148.9218 142.3194 170.4 158.65 148.25 141.8 140.2371 136.197 132.604 130.0592 139.74 135.71 132.13 129.25 124.1505 123.7 116.7653 116.1 111.9149 111.15 107.9844 107.07 Trường hợp khơng có vết nứt sai lệch kết đo đạc với kết tính tốn hai phương pháp FEM DSM nhỏ 1%; Trường hợp có vết nứt cột sai lệch tối đa 3,5% tần số độ sâu vết nứt 30% - Phương án I; Trường hợp có hai vết nứt sai lệch tính tốn đo đạc cao 1,5% tần số thứ hai độ sâu vết nứt 40% - Phương án II; Trường hợp có ba vết nứt sai lệch đo đạc tính tốn lớn 5,3% (tần số thứ hai độ sâu vết nứt 30%) - Phương án III Như vậy, sai số đo đạc tính tốn nói chung 5%, hồn toàn chấp nhận sử dụng kết tính tốn đọc để chẩn đốn vết nứt kết cấu cần trục tháp nêu 4.4 Áp dụng tiêu chuẩn đồng dạng để xác định phần tử bị nứt Bây ta tính tốn thay đổi tần số thực nghiệm vết nứt cách lấy trung bình tần số đo theo độ sâu khác Kết cho Bảng 4.3 minh họa Hình 4.5 ÷ 4.7 Hình 4.5 Sự thay đổi ba tần số riêng vết nứt xuất cột Hình 4.6 Sự thay đổi ba tần số hai vết nứt cột cần Hình 4.7 Sự thay đổi ba tần số ba vết nứt cột, cần cần đối trọng Bảng 4.3 Sự thay đổi ba tần số riêng cần trục ba phương án thực nghiệm vết nứt Phương án thực nghiệm vết nứt Phương án I Phương án II Phương án III Tần số thứ 12.01949 (%) 25.97455(%) 38.38657 (%) Tần số thứ hai Tần số thứ ba 7.631803 (%) 6.493638(%) 31.41111 (%) 12.50707 (%) 24.13369 (%) 35.27134 (%) So sánh đồ thị ba hình vẽ với hình vẽ mơ tả trường hợp vết nứt tính tốn sở liệu (Hình 3.10 ÷ 3.12) hay áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán nêu mục 3.3, đưa kết luận sau đây: Bảng 4.4 Kết chẩn đoán phần tử bị nứt từ số liệu đo đạc cho Bảng 4.3 Phương án thực nghiệm Kết chẩn đoán Phương án I Phần tử cột bị nứt Phương án II Phần tử cột cần bị nứt Phương án III Ba phần tử: cột, cần cần đối trọng bị nứt Như vậy, kết thực nghiệm cho thấy: (1) Mơ hình tính tốn chấp nhận sai khác với thực nghiệm đo đạc khoảng 5%; (2) Từ số liệu đo đạc ta xác định xác phần tử bị nứt từ số liệu đo đạc ba tần số riêng cần trục 4.5 Kết luận chương Trong chương trình bày kết nghiên cứu thực nghiệm mơ hình cần trục tháp phịng thí nghiệm Các kết thí nghiệm đạt chủ yếu tần số dao động riêng kết cấu khung tháp có vết nứt hay xác có phần tử bị nứt với độ sâu khác Kết đo đạc so sánh với kết tính toán lý thuyết cho thấy sai lệch tính tốn lý thuyết thực nghiệm khoảng 5% Kết minh chứng cho tính đắn mơ hình độ cứng động lực xây dựng luận án cho phép ta khẳng định mơ hình số liệu đo đạc sử dụng để chẩn đoán vết nứt kết cấu tháp tần số riêng Kết đo đạc sử dụng để tính tốn thay đổi tần số riêng phương án vết nứt khác nhau: kết cấu có một, hai ba phần tử bị nứt làm sở để chẩn đoán vết nứt theo tiêu chuẩn đồng dạng trình bày Chương Áp dụng tiêu chuẩn đồng dạng số liệu đo đạc với sở liệu xây dựng Chương xác định phần tử bị nứt kết cấu thí nghiệm KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong luận án này, tác giả nhận kết sau đây: Đã xây dựng mô hình độ cứng động lực cho kết cấu khung phẳng bao gồm phần tử dầm hai chiều khối lượng tập trung nút (khối lượng đối trọng, khối lượng tải nâng khối lượng cabin điều khiển), mô cần trục tháp giản lược (gọi tắt kết cấu tháp) có vết nứt Đây mơ hình giải tích thuận tiện cho việc phân tích động lực học cần trục phụ thuộc vào tham số kết cấu vết nứt; Đã phân tích đáp ứng cần trục tháp tải trọng nâng di chuyển dọc theo cần Cụ thể tính tốn đáp ứng tần số độ võng cần đầu tự biểu đồ phân bố lực cắt, mô men uốn dọc theo cần Kết cho thấy hồn tồn sử dụng đáp ứng kết cấu chịu tải trọng di động để đo đạc tần số riêng kết cấu thay gia tải lực xung đo hàm đáp ứng tần số; Đã phân tích độ nhạy cảm tần số riêng kết cấu tháp với vị trí độ sâu vết nứt từ xây dựng sở liệu cho việc chẩn đoán vết nứt cần trục tháp cách đo đạc tần số riêng Cụ thể tính tốn thay đổi tần số riêng phụ thuộc vào vị trí vết nứt chạy dọc theo phần tử cho thấy vết nứt xuất vị trí phần tử nguy hiểm không nguy hiểm; Đã tiến hành thực nghiệm mô hình vật lý kết cấu tháp, cụ thể đo đạc tần số riêng kết cấu khung có khơng có vết nứt vừa để kiểm chứng mơ hình tính tốn xây dựng đồng thời làm số liệu đầu vào để giải toán chẩn đoán vết nứt tần số riêng; Sử dụng số liệu đo đạc, sở liệu tính tốn tiêu chuẩn đồng dạng, xác định xác phương án vết nứt khởi tạo mô hình thí nghiệm Cụ thể xác định kết cấu có một, hai ba phần tử bị nứt Tuy nhiên, số vấn đề mà tác giả chưa giải được, cần phải nghiên cứu tiếp tục là: (a) Tính tốn đáp ứng động cần trục tháp có vết nứt chịu tải trọng di động phục vụ việc chẩn đoán vết nứt cách đo đạc đáp ứng động, tránh việc thử nghiệm động phức tạp để đo tần số riêng thực tế; (b)Nghiên cứu phát triển thuật toán đề xuất luận án để xác định vị trí cụ thể vết nứt phần tử (trong luận án xác định phần tử bị nứt); (c) Mơ hình cần trục tháp nghiên cứu luận án cịn đơn giản, mơ hình kết cấu khung phẳng cịn xa với cần trục tháp thực ln làm việc khung khơng gian chiều Vì vậy, cần phải nghiên cứu xây dựng mơ hình khơng gian cho cần trục có vết nứt để tiến tới ứng dụng vào việc kiểm định cần trục tháp thực tế DANH MỤC CƠNG TRÌNH Đà CÔNG BỐ Nguyễn Tiến Khiêm, Nguyễn Thị Cẩm Lai, Lê Khánh Toàn, Đặng Xuân Trọng Đo đạc thực nghiệm dao động dầm đàn hồi có vết nứt Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng 2015 2015, Tập 1, 353-361 Nguyen Tien Khiem, Nguyen Ngoc Huyen, Dang Xuan Trong Frequency response of tower crane under moving load Hội nghị Cơ học toàn quốc, Hà Nội 12-2017 2017, Tập 1, 312-320 Dang Xuan Trong and Nguyen Tien Khiem Modal analysis of cracked tower cranes by the dynamic stiffness method Topics in Modal Analysis & Testing, 2017, Volume 10, pp 11-22 (SCOPUS) Dang Xuan Trong, Le Khanh Toan, Ha Thanh Ngoc, Nguyen Tien Khiem Modal analysis of cracked tower crane with an experimental validation Vietnam Technology, 2020, 58(6), pp 776-788 Journal of Science and ... liệu để chẩn đoán vết nứt cần trục tháp cách đo đạc tần số riêng; Đã nghiên cứu thực nghiệm mơ hình cần trục tháp phịng thí nghiệm nhằm kiểm định mơ hình kết mơ số cần trục tháp có vết nứt làm... độ cứng động lực cho kết cấu khung tháp có vết nứt ứng dụng để phân tích ảnh hưởng vết nứt đến tần số riêng kết cấu nhằm chẩn đoán vết nứt cần trục tháp phương pháp đo đạc tần số riêng CHƯƠNG MƠ... kết cấu vết nứt Mơ hình áp dụng để tính tốn số chương sau CHƯƠNG CHẨN ĐOÁN VẾT NỨT TRONG KẾT CẤU KHUNG THÁP BẰNG TẦN SỐ RIÊNG Nội dung chương trình bày tốn chẩn đốn vết nứt kết cấu khung tháp tần

Ngày đăng: 26/10/2021, 15:15

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Bảng 2.1. Chuyển vị nút – bậc tự do cục bộ của phần tử biểu diễn qua - Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.
Bảng 2.1. Chuyển vị nút – bậc tự do cục bộ của phần tử biểu diễn qua (Trang 10)
Bảng 3.1. Các tham số vật liệu và hình học của kết cấu tháp. - Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.
Bảng 3.1. Các tham số vật liệu và hình học của kết cấu tháp (Trang 14)
Hình 3.4. Phân bố độ võng (a), - Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.
Hình 3.4. Phân bố độ võng (a), (Trang 15)
Xét trong miền tần số, các đồ thị trên các hình vẽ cho thấy độ võng đạt cực đại tại tần số cộng hưởng và nó sẽ tăng cùng với vận tốc di chuyển của tải trọng - Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.
t trong miền tần số, các đồ thị trên các hình vẽ cho thấy độ võng đạt cực đại tại tần số cộng hưởng và nó sẽ tăng cùng với vận tốc di chuyển của tải trọng (Trang 15)
Trên tất cả các hình trục tung biểu thị tỷ số tần số kết cấu bị nứt trên tần số kết cấu nguyên vẹn, còn trục hoành biểu diễn tỷ số giữa vị trí vết nứt trên độ dài phần tử bị nứt. - Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.
r ên tất cả các hình trục tung biểu thị tỷ số tần số kết cấu bị nứt trên tần số kết cấu nguyên vẹn, còn trục hoành biểu diễn tỷ số giữa vị trí vết nứt trên độ dài phần tử bị nứt (Trang 16)
Hình 3.6. Sự thay đổi tần số thứ - Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.
Hình 3.6. Sự thay đổi tần số thứ (Trang 17)
Bảng 3.2. Năm tần số riêng đầu tiên của kết cấu tháp có một vết nứt tại - Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.
Bảng 3.2. Năm tần số riêng đầu tiên của kết cấu tháp có một vết nứt tại (Trang 19)
Hình 3.7. Sự thay đổi trung bình của 5 tần số riêng đầu tiên do hai vết vết nứt xuất hiện trong 2 phần tử (a) phần tử - Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.
Hình 3.7. Sự thay đổi trung bình của 5 tần số riêng đầu tiên do hai vết vết nứt xuất hiện trong 2 phần tử (a) phần tử (Trang 20)
4.2. Mô hình và thiết bị thí nghiệm - Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.
4.2. Mô hình và thiết bị thí nghiệm (Trang 22)
Mô hình thí nghiệm kết cấu tháp được thiết kế theo các số liệu cho trong Bảng 4.1, trong đó các phần tử cột (E1), cần  chính (E2), tháp (E3) và cần đối trọng  (E4) là các dầm có tiết diện ngang là  hình chữ nhật - Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.
h ình thí nghiệm kết cấu tháp được thiết kế theo các số liệu cho trong Bảng 4.1, trong đó các phần tử cột (E1), cần chính (E2), tháp (E3) và cần đối trọng (E4) là các dầm có tiết diện ngang là hình chữ nhật (Trang 22)
Bảng 4.2. So sánh tần số riêng đo đạc thực nghiệm với tính toán mô phỏng số. Kịch bản vết  - Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.
Bảng 4.2. So sánh tần số riêng đo đạc thực nghiệm với tính toán mô phỏng số. Kịch bản vết (Trang 24)
Hình 4.5. Sự thay đổi ba tần số - Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.
Hình 4.5. Sự thay đổi ba tần số (Trang 25)
Hình 4.6. Sự thay đổi ba tần số đầu - Chẩn đoán vết nứt trong cần trục tháp bằng phương pháp thử nghiệm động.
Hình 4.6. Sự thay đổi ba tần số đầu (Trang 25)
w