下のビームは、バナナスクリーン円管ビームです。ここでは、円管ビームの外径を325mmから351mmに変更し、肉厚を10mmとしています。 Solidworks- シミュレーション ソフトウェアを使用して、改善前後の円形パイプ ビームの応力を分析しました。同じ境界条件を適用して、スクリーン ビームの両端のフランジに固定制約を課しました。次に、スクリーンビームの5つのラグの山形鋼の上面に同じ質量要素を配置し、その質量をm=178kgとした。水平 52 度方向の慣性加速度=Aw2=54.04m/s2 がスクリーン ビーム全体に適用されます。その間、自身の重力加速度 g=9.81m/s2 がかかります。ここでは中間部と前部を選択し、改善前後の2つの断面の応力を比較します。改良後の中間部の最大応力は34.6MPaであり、改良前の37.7MPaよりも小さくなっていることが分かる。改良前部の最大応力は25.7MPaとなり、改良前の27.3MPaよりも低減しました。
改良後はバナナスクリーンビームの最大応力、変位ともにある程度減少しました。ただし、オリジナルの角チューブビームを改良された丸チューブビームに置き換えると、バナナスクリーン全体の剛性とモードがある程度変化する可能性があります。そこで、改良型バナナスクリーンの全体的な効果を検証するために、スクリーンビーム後の改良型バナナスクリーンに対してモーダル解析を実施した。
改善前に比べ、改善後は3次固有振動数、4次固有振動数が若干減少しました。バナナスクリーンの動作周波数に近い第 2、第 3、第 4、第 5、第 6 の固有振動数は、モーダル解析により 4) に入れられます。 ZKS3661大型バナナスクリーンの動作周波数は15.83Hzで、第3固有周波数13.90Hzと第4固有周波数18.49Hzの間に位置し、固有周波数から遠く離れているため、共振現象は起こりません。 Q) ZKS3661 大型バナナスクリーンの下側ビームの応力と変形は、円管ビームの外径を大きくすることである程度改善されました。改良型バナナスクリーンのモーダル解析の結果、改良型バナナスクリーンの固有振動数とモード形状は基本的に変化しておらず、設計要件を満たしていることが判明した。






