8。破碎機和磨機基礎8 1 破碎機基礎,一般規(guī)定,本節(jié)適用于旋回式.圓錐式、顎式、錘式和反擊式破碎機基礎的設計。其他形式的破碎機亦可參照執(zhí)行.隨破碎物料的材質硬度,特性不同,破碎機種類,型式較多、本次。適用范圍未修改,其他型式的破碎機。根據其工作特點 可按本標準執(zhí)行.破碎機基礎設計、除了具備基本設計資料外,還應取得下列資料、破碎機與驅動電機的相互位置關系及傳動方式,碾壓料的質量及位置。進.出料口位置、破碎機擾力的作用方向及作用位置,8,1,1。原規(guī)范的基礎型式,多年來行之有效。保留不變.框架式基礎的水平向剛度小、低轉速破碎機易激發(fā)共振,比較適合轉速較高的破碎機采用,破碎機的振動較大.軟弱土層、如松散砂 易散落粉土、局部軟土和不均勻地基,在破碎機振動作用下.其基礎易產生傾斜沉降 不可作為天然地基,需要采取地基加固處理 有的則需要采用樁基礎、應根據工程實際情況通過多方案比較確定.錨桿基礎經濟合理、但對基巖質量有嚴格要求。采用時應滿足適用條件,與靜力基礎不同,破碎機振動較大.錨桿基礎做法應規(guī)范,嚴格控制設計、施工質量、確保在長期振動條件下基礎的整體性,隔振基礎或在機器支座處采取隔振措施、是近些年來普遍采用的減小振動影響行之有效的方法、本次修訂作了補充、8、1,2、本條要求破碎機基礎的設計應計算基組的總重心位置及基礎底面形心位置、滿足本標準第3 2.3條規(guī)定、并應控制主要擾力作用方向的基組固有頻率,避免與干擾主頻率產生共振、振動計算8、1、3.本條為振動計算規(guī)定,修改了聯(lián)合基礎的振動位移計算,破碎機振動較大時 基礎設計宜計算擾力作用下的振動位移、墻式基礎的墻 側向剛度大 尤其是順墻方向,接近于整體基礎,垂直于墻方向、通過嚴格控制墻的高厚比和墻高,在較低激振頻率時、也可接近于整體基礎 因此.可按塊體式基礎作振動計算 但墻高不宜過大.墻底筏板基礎的質量不宜太小。限于現有依據不足 難以列入標準 設計時應予注意.逐步積累經驗.聯(lián)合基礎的振動位移計算做了修改、改為先按單臺機器計算振動位移 然后再按平方和開方法,計算多臺單機同時作用時振動控制點的振動位移總值.8,1 4 本條明確了墻式基礎和框架式基礎的振動控制點位置.8,1,5 本條規(guī)定了計算基底壓應力時,取相當于3倍,4倍破碎機擾力作為等效重力靜荷載 對地基承載力進行折減 適當提高了破碎機基礎的安全度標準,構造要求8,1,6 本條對墻式基礎的結構做出了詳細規(guī)定,墻式基礎的墻、雙向設置最為合理,破碎機的機腳支承在墻上也受力最好,受到出料口位置限制.有的難以做到,支承破碎機的墻上頂板、往往需要開洞,留溝槽,設計需局部加強,盡量保持板的平面內剛度.有些破碎機.磨機、要求墻頂的支承位置很高,又是單向,字墻、盡管垂直于墻的方向理論上沒有擾力.但由于墻太高 太柔,固有頻率很低。破碎機 磨機運行時,極易激發(fā)垂直于墻方向的共振,致使振動很大。不得不停機加固,根據加強垂直于墻的方向剛度和強度要求概念。對高于3m的墻.即高度超過普通建筑一層時,要求墻端和設備支座下加扶壁柱或暗柱、設備以下空間連成整體的規(guī)定 墻很高時,設備重心位置高,墻下筏板質量也應加大、以免形成頭重腳輕結構,對振動和抗震都不利。8 1,7 本條對框架式基礎的結構做出了規(guī)定.其余構造可按本標準第4,2.12條 第4、2.13條執(zhí)行,框架式基礎水平剛度小 水平向固有頻率低。對高轉速設備振動有利,但對轉速低,頻率低且頻譜寬的破碎機十分不利,實際工程中,高而柔的框架應用較少,低而剛的框架應用較多、工程需要增加框架水平剛度、提高水平向固有頻率 為避免與主頻共振??梢栽诳蚣苤g加剛性支撐,難以避免與主頻共振時,可以在框架柱間加阻尼支撐降低振動響應、8。1 8,動力機器基礎與建筑物基礎貼近,重疊,在破碎機和磨機基礎設計中很普遍 這些做法是實際工程設計中應用廣泛.行之有效的、補充到標準中.破碎機 磨機基礎振動對臨近建筑物基礎的影響。應謹慎對待,