Рівняння руху вібромашин з поступальним рухом платформ і віброзбудником у вигляді пасивного автобалансира

Автор(и)

  • Volodymyr Yatsun Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006, Україна https://orcid.org/0000-0003-4973-3080
  • Gennadiy Filimonikhin Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006, Україна https://orcid.org/0000-0002-2819-0569
  • Kostyantyn Dumenko Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006, Україна https://orcid.org/0000-0002-9718-6408
  • Andrey Nevdakha Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006, Україна https://orcid.org/0000-0002-0849-9331

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111216

Ключові слова:

інерційний віброзбудник, двочастотні вібрації, резонансна вібромашина, автобалансир, одномасна вібромашина, багатомасна вібромашина

Анотація

Побудовані узагальнені моделі одно-, двох- і трьохмасних вібромашин з прямолінійним поступальним рухом платформ і віброзбудником у вигляді шарового, роликового або маятникового автобалансира. Виведені диференціальні рівняння руху. Рівняння приведені до вигляду, що не залежить від типу автобалансира. З узагальнених моделей можна отримувати частині, шляхом відкидання частини зовнішніх або внутрішніх пружно-в'язких опор

Біографії авторів

Volodymyr Yatsun, Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва

Gennadiy Filimonikhin, Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою

Кафедра деталей машин та прикладної механіки

 

Kostyantyn Dumenko, Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра експлуатації та ремонту машин

Andrey Nevdakha, Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006

Кандидат технічних наук

Кафедра деталей машин і прикладної механіки

Посилання

  1. Bukin, S. L., Maslov, S. G., Lyutiy, A. P., Reznichenko, G. L. (2009). Intensification of technological processes through the implementation of vibrators biharmonic modes. Enrichment of minerals, 36, 81–89.
  2. Kryukov, B. I. (1967). Dinamika vibratsionnyih mashin rezonansnogo tipa [Dynamics of vibratory machines of resonance type]. Kyiv: nauk. dumka, 210.
  3. Lanets, O. S. (2008). Vysokoefektyvni mizhrezonansni vibratsiyni mashyny z elektromagnitnym pryvodom (Teoretychni osnovy ta praktyka stvorennia) [High-Efficiency Inter-Resonances Vibratory Machines with an Electromagnetic Vibration Exciter (Theoretical Bases and Practice of Creation]. Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic National University, 324.
  4. Sommerfeld, A. (1904). Beitrage zum dinamischen Ausbay der Festigkeislehre. Zeitschriff des Vereins Deutsher Jngeniere, 48 (18), 631–636.
  5. Lanets, O. V., Shpak, Ya. V., Lozynskyi, V. I., Leonovych, P. Yu. (2013). Realizatsiya efektu Zommerfelʹda u vibratsiynomu maydanchyku z inertsiynym pryvodom [Realization of the Sommerfeld effect in a vibration platform with an inertia drive]. Avtomatyzatsiya vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni, 47, 12–28. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Avtomatyzac_2013_47_4
  6. Kuzo, I. V., Lanets, O. V., Hurskyi, V. M. (2013). Syntez nyzʹkochastotnykh rezonansnykh vibratsiynykh mashyn z aeroinertsiynym zburennyam [Synthesis of low-frequency resonancevibratory machines with an aeroinertia drive]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 2, 60–67. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2013_2_11
  7. Yaroshevich, N. P., Zabrodets, I. P., Yaroshevich, T. S. (2016). Dynamics of Starting of Vibrating Machines with Unbalanced Vibroexciters on Solid Body with Flat Vibrations. Applied Mechanics and Materials, 849, 36–45. doi: 10.4028/www.scientific.net/amm.849.36
  8. Filimonihin, G. B., Yatsun, V. V. (2015). Method of excitation of dual frequency vibrations by passive autobalancers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (7 (76)), 9–14. doi: 10.15587/1729-4061.2015.47116
  9. Artyunin, A. I. (1993). Research of motion of the rotor with autobalance. Proceedings of the higher educational institutions. Mechanical Engineering, 1, 15–19.
  10. Filimonihin, G. B. (2004). Zrivnovazhennia i vibrozakhyst rotoriv avtobalansyramy z tverdymy koryhuvalnymy vantazhamy [Balancing and protection from vibrations of rotors by autobalancers with rigid corrective weights]. Kirovohrad: KNTU, 352.
  11. Filimonihin, G. B., V. V. Yatsun (2016). Investigation of the process of excitation of dual-frequency vibrations by ball auto-balancer of GIL 42 screen. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (7 (79)), 17–23. doi: 10.15587/1729-4061.2016.59881
  12. Yatsun, V., Filimonikhin, G., Dumenko, K., Nevdakha, A. (2017). Experimental research of rectilinear translational vibrations of a screen box excited by a ball balancer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (1 (87)), 23–29. doi: 10.15587/1729-4061.2017.101798
  13. Ryzhik, B., Sperling, L., Duckstein, H. (2004). Non-synchronous Motions Near Critical Speeds in a Single-plane Autobalancing Device. Technische Mechanik, 24, 25–36.
  14. Artyunin, A. I., Alhunsaev, G. G., Serebrennikov, K. V. (2005). Primenenie metoda razdeleniya dvizheniy dlya issledovaniya dinamiki rotornoy sistemyi s gibkim rotorom i mayatnikovyim avtobalansirom [The application of the method of separation of movements to study the dynamics of a rotor system with a flexible rotor and a pendulum autobalance]. Izvestiya vyisshih uchebnyih zavedeniy. Mashinostroenie, 9, 8–14.
  15. Lu, C.-J., Tien, M.-H. (2012). Pure-rotary periodic motions of a planar two-ball auto-balancer system. Mechanical Systems and Signal Processing, 32, 251–268. doi: 10.1016/j.ymssp.2012.06.001
  16. Artyunin, A. I., Eliseyev, S. V. (2013). Effect of “Crawling” and Peculiarities of Motion of a Rotor with Pendular Self-Balancers. Applied Mechanics and Materials, 373-375, 38–42. doi: 10.4028/www.scientific.net/amm.373-375.38
  17. Strauch, D. (2009). Classical Mechanics: An Introduction. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-540-73616-5

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Yatsun, V., Filimonikhin, G., Dumenko, K., & Nevdakha, A. (2017). Рівняння руху вібромашин з поступальним рухом платформ і віброзбудником у вигляді пасивного автобалансира. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(1 (89), 19–25. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111216

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи