第1章 緒論
1.1 引言
1.2 振動沉樁理論研究現(xiàn)狀
1.2.1 關于振動沉樁的幾種理論
1.2.2 國內外振動沉樁建模研究
1.3 液壓振動樁錘技術應用現(xiàn)狀
1.4 管道振動抑制技術及輸流管路流固耦合研究現(xiàn)狀
1.4.1 輸流管路系統(tǒng)耦合振動抑制研究
1.4.2 輸流管路流固耦合研究
1.5 液壓振動錘系統(tǒng)同步技術理論研究現(xiàn)狀
第2章 面向地基土的振動樁錘沉樁動力學
2.1 概述
2.2 可調相位差和頻率的振動沉樁穩(wěn)態(tài)模型
2.3 用傳統(tǒng)方法研究液壓振動樁錘
2.4 新方法:面向地基土的液壓振動樁錘研究
2.4.1 沉樁阻力研究
2.4.2 沉樁參數(shù)研究
2.5 液壓振動樁錘穩(wěn)態(tài)特性參數(shù)的計算機仿真
2.5.1 用面向地基土法研究樁錘沉樁能力預測
2.5.2 沉樁過程樁一土體系動態(tài)響應
2.6 試驗研究
2.6.1 實驗系統(tǒng)
2.6.2 實驗數(shù)據(jù)分析
2.7 本章小結
第3章 液壓振動樁錘管系振動特性數(shù)值模擬及減振技術
3.1 振動樁錘液壓主油管路三維流固耦合模型研究
3.1.1 zzYl60型振動樁錘液壓系統(tǒng)回路及主管系簡介
3.1.2 主管系流固耦合建模
3.2 主管系振動特性數(shù)值模擬
3.2.1 樁錘液壓管系一可壓黏性油液FEM-FVM混合模型
3.2.2 沉樁過程主油路管系固有頻率分析
3.3 樁錘液壓路管系減振方案研究
3.3.1 樁錘液壓管系共振機理分析
3.3.2 卡箍調整固有頻率的管路減振方案
3.3.3 減振效果分析
3.4 試驗結果及分析
3.4.1 試驗目的
3.4.2 試驗方案與結果分析
3.4.3 試驗過程及結果分析
3.4.4 試驗結論
3.5 本章小結
第4章 無同步齒輪液壓振動錘線性系統(tǒng)耦合同步特性
4.1 概述
4.2 無相位監(jiān)控下新型液壓振動錘同步系統(tǒng)機電液耦合建模
4.2.1 液壓驅動的四軸慣性激振回轉系之間的耦合關系
4.2.2 電液比例調速四軸慣性激振系統(tǒng)的機電液耦合模型
4.3 振動系統(tǒng)耦合同步動態(tài)仿真
4.4 無相位監(jiān)控下新型液壓振動錘穩(wěn)態(tài)振動系統(tǒng)耦合同步條件
4.4.1 轉速特性解的推導
4.4.2 系統(tǒng)同步性條件建模
4.4.3 提高同步性措施
4.5 試驗研究
4.5.1 實驗目的
4.5.2 實驗方案
4.5.3 實驗結果及分析
4.6 幾點結論
第5章 無同步齒輪液壓振動錘非線性系統(tǒng)耦合同步特性
5.1 概述
5.2 無同步齒輪液壓振動錘非線性振動系統(tǒng)耦合同步模型
5.2.1 無同步齒輪液壓振動樁錘結構
5.2.2 “錘一樁一土”振動系統(tǒng)物理模型
5.2.3 液壓馬達模型
5.2.4 振動樁錘“錘一樁一土”振動系統(tǒng)方程
5.2.5 地基土滯回非線性模型
5.3 無同步齒輪液壓振動錘非線性振動系統(tǒng)耦合同步特眭仿真
5.3.1 無同步齒輪液壓振動樁錘主要參數(shù)
5.3.2 系統(tǒng)耦合同步仿真建模
5.3.3 無同步齒輪液壓振動樁錘耦合同步能力過程仿真分析
5.4 試驗結果及分析
5.4.1 試驗目的
5.4.2 試驗方案與試驗條件
5.4.3 試驗過程與結果分析
5.5 幾點結論
參考文獻2100433B
《液壓振動錘耦合系統(tǒng)同步理論研究/學術專著》是在高性能復雜制造國家重點實驗室基金支持項目“無同步齒輪的液壓振動樁錘非線性動力學行為及自同步研究”、國家博士后研究基金支持項目“液壓驅動的偏心回轉機械無相位差監(jiān)控的同步特性研究”及其他相關科研項目基礎上撰寫的一部專著。書中以樁土動力學、機械系統(tǒng)動力學、現(xiàn)代液壓系統(tǒng)、流體動力學等理論為基礎,研究了以液壓振動錘沉樁動力學及振動耦合實現(xiàn)偏心回轉機械系統(tǒng)穩(wěn)定同步的問題。
《液壓振動錘耦合系統(tǒng)同步理論研究/學術專著》主要內容包括:國內外液壓振動沉樁理論、裝備技術應用研究以及液壓振動錘系統(tǒng)同步技術理論研究現(xiàn)狀;面向地基土的振動樁錘沉樁動力學;液壓振動樁錘管系振動特性數(shù)值模擬及減振技術;無同步齒輪液壓振動錘線性系統(tǒng)耦合同步特性;無同步齒輪液壓振動錘非線性系統(tǒng)耦合同步特性。
《液壓振動錘耦合系統(tǒng)同步理論研究/學術專著》可供大專院校師生閱讀與參考,還可供從事機械工程,尤其是振動液壓工程裝備研究與設計的科研人員參考。
現(xiàn)在明暘錘好吖,貴是貴了點,20多萬
振動錘通常適用于大于30噸起重能力的起重機. 起重(但不限于) 管子, 板樁和H型梁. 由于高振幅適合所有類型的土地. 最大激振力 1250 kN
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質1.2 場地平整、土方量計算與土方調配1.3 基坑土方開挖準備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護1.5 土方工程的機械化施工復習思考題第2...
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高頻液壓振動錘施工筒樁及其優(yōu)勢分析 -上海朗信 http://china.toocle.com 2009 年 12月 30日 10:55 生意社 生意社 12月 30日訊 高頻液壓振動錘具有施工速度快、 功能多、適應地質廣、運輸方便和環(huán)保等 特點,已廣泛應用于國內外工程建設的眾多領域。 高頻液壓振動錘是 20世紀末迅速發(fā)展起來的一種樁工機械,廣泛應用于現(xiàn) 澆薄壁筒樁施工中。 它具有施工速度快、 功能多、適應地質廣、 運輸方便和環(huán)保 等特點,已廣泛應用于國內外工程建設的眾多領域。 薄壁筒樁因其可節(jié)省大量混凝土、 無泥漿污染、 施工速度快捷、 擠土效應相 對較小、樁身質量易于保證和工程造價低等優(yōu)點, 已被越來越多的業(yè)主、 設計院 所和施工單位所認可。 目前,筒樁已越來越廣泛地應用于我國的一些重點工程建 設領域和其他基礎工程建設中, 現(xiàn)已完成筒樁施工 2.5 萬多根,產生了非常好的 社會效益和經
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結合廈門環(huán)島路木棧道橋墩加固工程,文章介紹了在分布較厚的砂層及中粗砂層、上空受限的狹小場地、坡度較大的潮汐地段等特殊工況下,采用高頻液壓振動錘進行的PHC管樁施工,詳細描述了其施工工藝流程、高頻振動錘施工頻率選擇,并通過樁基檢測論證了方案的可行性。工程實踐證明,該施工技術經濟、簡便、環(huán)保。
遙耦合系統(tǒng)的典型作用距離可以達到1m。遙耦合系統(tǒng)又可細分為近耦合系統(tǒng)(典型作用距離為15cm)與疏耦合系統(tǒng)(典型作用距離為1m)兩類。遙耦合系統(tǒng)利用的是射頻標簽與讀寫器天線無功近場區(qū)之間的電感耦合(閉合磁路)構成無接觸的空間信息傳輸射頻通道工作的。遙耦合系統(tǒng)的典型工作頻率為13.56MHz,也有一些其他頻率,如6.75MHz、27.125MHz等。遙耦合系統(tǒng)目前仍然是低成本射頻識別系統(tǒng)的主流。
密耦合系統(tǒng)的典型作用距離范圍從0~1cm。實際應用中,通常需要將射頻標簽插入閱讀器中或將其放置到讀寫器的天線的表面。密耦合系統(tǒng)利用的是射頻標簽與讀寫器天線無功近場區(qū)之間的電感耦合(閉合磁路)構成無接觸的空間信息傳輸射頻通道工作的。密耦合系統(tǒng)的工作頻率一般局限在30MHz以下的任意頻率。由于密耦合方式的電磁泄露很小、耦合獲得的能量較大,因而可適合要求安全性較高,作用距離無要求的應用系統(tǒng),如電子門鎖等。
《電氣工程名詞》第一版。