四組錯位支撐的角度從定子中心測量,一度對應外圈十幾釐米弧長。
施工人員能把底座裝到圖紙位置,卻很難保證支撐真正受力的方向也一致。端部繞組不是標準圓,它由一根根成形銅排疊成,外包絕緣層後,每處接觸面都存在細小差異。
周野沒有讓人直接鑽孔。他們先用可調臨時支架頂住四個候選點,每隻支架同時帶力感測器和微位移計。掃頻激振一次,就能看到哪組支撐提前受力、哪組只在旁邊看熱鬧。
第一輪,左上支架預緊力設為相同數值,實際動態載荷卻比右下高百分之二十七。原因是左上銅排外包絕緣層厚了零點四毫米,臨時支架更早接觸。
“零點四毫米都在製造公差內。”高啟明說。
梁師傅回頭看他:“公差不是免罪牌。單件在範圍裡,裝成十五米一圈以後,誰先碰誰後碰,機器記得比人清楚。”
他們用三維掃描重建四處接觸面,不把支撐墊片做成統一厚度,而是按實際曲面逐只匹配。每片墊片上還留有三條可壓縮絕緣纖維帶,預緊時透過頻寬變化顯示真實接觸分佈。
第二輪掃頻,四組動態載荷差降到百分之六。八十五赫茲和一百零七赫茲兩個模態峰清晰分開,一百赫茲處位移下降到一點七毫米。
絕緣檢測人員隨即給臨時支架加上額定電壓。支撐的機械接觸分佈改善了,區域性電場卻不能因此惡化。四個位置的表面電位均勻,沒有出現尖端放電;夜間關燈觀察時,也看不到任何藍紫色電暈。高啟明這才允許把臨時支架方案轉成正式結構。
要再壓零點二毫米,不能繼續增大預緊力。纖維層壓得越緊,層間滑移越少,阻尼反而會下降。
林浩做了三種支撐芯。第一種纖維片全部同向排列,耗能高,卻容易沿一個方向緩慢爬移;第二種交叉九十度,位置穩定,摩擦曲線出現明顯跳變;第三種以三十度、負三十度和零度交錯疊放,微動時各層依次滑移,不會同時粘住或突然釋放。
臺架連續振動一百萬次,第三種支撐芯的剛度衰減不到百分之一,絕緣耐壓也保持不變。
一百萬次只相當於額定工況下不到三小時。為了推算長期壽命,他們提高振幅做加速試驗,再切開樣件檢查纖維層。交錯鋪層的磨痕均勻分散,沒有集中在某一條邊緣。模型推算到設計壽命後,支撐芯仍保有足夠預緊行程。
系統給出四組最終結構引數。
【可重構目標:端部繞組錯位分模與絕緣阻尼支撐】
【目標數量:四組】
【預計消耗重構點:】
周野確認。
【重構完成】
【剩餘重構點:】
正式安裝從右下支撐開始。每鎖緊一組,就重新測一次整圈模態,而不是等四組裝完才看結果。第一組讓原來的橢圓振型略微旋轉;第二組把兩個方向的頻率拉開;第三組加入主要阻尼;第四組負責平衡圓周靜態變形。
每次測量的結果都與模型偏差控制在百分之五以內。如果某一步偏離,後面的支撐位置就必須重新計算,不能拿下一塊繼續硬湊。四組結構彼此配合,安裝順序本身就是最終效能的一部分。
四組全部到位後,繞組靜態位置變化最大隻有零點二毫米,沒有因為支撐改造產生新的裝配應力。
掃頻激振從五十赫茲開始緩慢上升。
八十五赫茲出現第一座低峰,最大位移一點三毫米。
經過一百赫茲,位移只有零點九毫米。
一百零七赫茲出現第二座峰,最大位移一點二毫米。
原先頂在九十八點七赫茲的單一共振峰,被劈到危險頻率兩側,絕緣纖維支撐又把兩座峰的高度同時壓低。
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