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振荡压路机深剖解析的方法

  • 作者:摊铺机网
  • 时间:2020-04-06
  • 阅读:0
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振荡压路机早已不是什么新鲜事物了,自上世纪80年代初期开始,瑞典Geo-dynamikAB公司的H.Thurner博士即对振荡压实技术展开了研究,如今振荡压实技术已然成熟并实现了批量应用。目前,国际上研究和生产振荡压路机最知名的企业有德国HAMM公司(在其产品技术资料中号称是振荡技术的发明者)、日本SAKAI公司等;而在国内,徐工集团于20世纪90年代前后小批量推出过YZD10单钢轮振荡压路机、YDC10双钢轮振荡压路机、YZDC14/16双钢轮振动振荡压路机等产品,江苏骏马压路机械有限公司于10余年前开始研发和生产振荡压路机,也是目前国内少数以振荡压路机作为主导产品的公司之一,而其他厂家则大多浅尝辄止。

数十年来,尽管振荡压路机一直存在于振动压路机的“阴影”之下,但大量的研究不断补充和完善着振荡压实的理论和技术,因此各种文献不计其数,涉及振荡压实的作用机理、理论计算、优劣势分析、结构设计、工程应用等各个方面,其中绝大部分为基础和原理性的介绍,当然也不乏很多局部创新性的研究探索,对业内人士认识振荡压路机的具有难得的启蒙意义。

然而,能够将“振荡作用到底是怎样的表现方式?”这个问题真正阐述清楚、准确的资料并不多,而且许多资料的描述给人一种似是而非、人云亦云的感觉,这些描述不能说是谬论,但起码是不准确的。笔者曾通过“百度”搜索发现,大量文章(不是少数,而是多数)将“振动”描述成“垂直”作用,而将“振荡”描述成“水平”作用,既有硕士、博士论文,也有“863”高技术研究发展计划资助项目,有的甚至文章题目就叫“水平振荡和垂直振动压路机……”(文章所述的垂直振动压路机指的就是通常的振动压路机,而并非近20余年才出现的垂直振动压路机)。还有些文章认为振荡作用的实现,需要2根激振轴一定位于中间轴的垂直方向或水平方向,这显然是错误的,不知其作者是否见过振荡压路机实物,因为压实过程中钢轮是滚动的,所以在振荡轮上根本无法、也无须保证2根激振轴一定位于中间轴的垂直方向或水平方向,而只有水平振动、垂直振动才需要,具有“智能压实”功能的钢轮也有一定需要。

本文并不打算从理论上对振荡压路机展开深入研究,而是试图从一些生活中的类似现象入手,形象、清楚地描述振荡压路机对压实介质的作用方式(是为“深剖”);并在分析行业已有研究成果的基础上,提出笔者对名义荡幅的理解和计算方法(由于问题的复杂性,以及对相关文献了解的局限性,所以只能称为“浅析”);最后,介绍几种振荡压路机的钢轮结构(也是“深剖”的一部分),希望能够引起业内感兴趣的人士开展更加深入的研究和探讨。

振荡压路机的作用效果

笔者认同“振荡是振动的延伸和发展”的说法,而且认为是很大程度的改良。要阐述清楚“振荡”是怎么回事,就必须先定性地搞清楚“振动”是怎么回事。

关于振动的定性描述

这里所说的“振动”或“振动压路机”指的是广义的概念。压实的本质是被压实介质的颗粒在压实轮的作用下受迫运动,进而产生互相作用填充和重新排列,从而达到密实的目的。作为振动压路机的工作装置,振动轮产生振动的始因是激振机构的偏心距和频率(因此产生激振力或震荡力矩),而振动的外在表现形式是振动频率和位移(线位移或角位移,分别对应于振动轮的振幅、振荡轮的荡幅),也是振动的2个最本质的属性和参数。

目前达成共识的是,振动压路机的表现形式分为定向振动和非定向振动2种。在压路机不行走即压实轮既不滚动、也不滑移的前提下,压实轮(一般指轮子外圆上与理想地面的接触点)的运动方向是判断振动表现形式的依据,确定时(并不惟一,而是往复)即为定向振动,如振荡、垂直振动、水平振动、倾斜振动(一般仅为“智能压实”的某一阶段);不确定时(圆周任意方向)即为非定向振动(也称圆周振动或径向振动),如通常所指的振动压路机(狭义):具有频率/振幅复合特性的混沌振动,以及具有力和力矩联合作用的复合振动,也有非定向振动的特性。

这里有一点需要强调和澄清:无论是力还是力矩使压实轮产生振动/振荡,压实轮上任意一点位移的方向和大小都是一致的。对于位移方向,其一致性自不必说;而对于位移的大小,在各种形式的振动状态时为线位移(即长度振幅),在振荡时为角位移(即弧度荡幅),因此也是一致的。目前通常所用的长度荡幅只是弧度荡幅的一种变相表示,其大小与该点在轮体上的分布半径成正比,这一点可以简单地用试验进行证明,即用位移传感器测量长度荡幅时,在轮圈外侧各点的测量值总比对应点内侧的测量值稍大,内、外点之间的距离越大则差距越明显。

由此看来,大量的早期文献中对于“振动是垂直方向的运动”和“振荡是水平方向的运动”的描述,无疑是“简单和粗暴”的,也是错误的。那个时候大家还不太了解“振荡”到底是怎么回事,也没有后来才出现的真正的垂直振动和水平振动等概念和产品,这种比较肤浅的解释十分便于那些并不需要深究者的简单区分(而非真正理解)。另一方面,在一些文献和口语表达中,既有“振荡压实就像擀面”的描述,也有“振荡压实就像筛筛子”的比喻,以此表达振荡轮的运动轨迹和作用效果,看似十分形象,实则经不起推敲。

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