Пошук умов настання автобалансування у рамках плоскої моделі ротора на анізотропних пружно-в'язких опорах

Автор(и)

  • Irina Filimonikhina Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006, Україна https://orcid.org/0000-0002-1384-6027
  • Vasiliy Gutsul Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006, Україна https://orcid.org/0000-0003-4155-5355
  • Kostyantyn Dumenko Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006, Україна https://orcid.org/0000-0002-9718-6408
  • Yuriy Nevdakha Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006, Україна https://orcid.org/0000-0003-4355-4065

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.116855

Ключові слова:

ротор на анізотропних опорах, пасивний автобалансир, автобалансування, критерій настання автобалансування, критичні швидкості ротора

Анотація

Застосований емпіричний критерій стійкості основного руху. Встановлено, що в залежності від сил в’язкості в опорах у ротора одна чи три критичні швидкості. Автобалансування, відповідно, настає: при перевищенні єдиної критичної швидкості; між першою і другою та над третьою критичною швидкостями. Оцінена точність отриманих результатів обчислювальними експериментами

Біографії авторів

Irina Filimonikhina, Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Кафедра вищої математики та фізики

Vasiliy Gutsul, Центральноукраїнський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кропивницький, Україна, 25006

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра вищої математики та фізики

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

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра експлуатації та ремонту машин

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

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра деталей машин і прикладної механіки

Посилання

  1. Thearle, E. L. (1950). Automatic dynamic balancers Part 2 – Ring, pendulum and ball balancers. Machine Design, 22 (10), 103–106.
  2. Filimonikhin, 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.
  3. Detinko, F. M. (1956). Ob ustoychivosti raboty avtobalansira dlya dinamicheskoy balansirovki [On the stability of work auto-balancer for dynamic balancing]. Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. Meh. and machine building, 4, 38–45.
  4. Filimonikhin, G. B. (1996). K ustoychivosti osnovnogo dvizheniya dvukhmayatnikovogo avtobalansira [On the stability of the main motion of an automatic two-pendulum balance]. Dokl. NAN Ukrainy. Ser. A, 8, 74–78.
  5. Gorbenko, A. N. (2003). On the Stability of Self-Balancing of a Rotor with the Help of Balls. Strength of Materials, 35 (3), 305–312. doi: 10.1023/a:1024621023821
  6. Blekhman, I. I. (1981). Sinkhronizatsiya v prirode i tekhnike [Synchronisation in Nature and Technical Engineering]. Moscow: Nauka, 352.
  7. Nesterenko, V. (1985). Avtomaticheskaya balansirovka rotorov priborov i mashin so mnogimi stepenyami svobody [Automatic rotor balancing devices and machines with many degrees of freedom]. Tomsk: Izd-vo Tomsk. un-ta, 84.
  8. Dubovik, V. A., Ziyakaev, G. R. (2010). Osnovnoe dvizhenie dvuhmayatnikovogo avtobalansira na gibkom valu s uprugimi oporami [Main movement of two pendulum device at flexible shaft with elastic supports]. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University: Mathematics and Mechanics. Physics, 317 (2), 37–39. Available at: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2010/v317/i2/08.pdf
  9. Goncharov, V., Filimonikhin, G. (2015). Vid i struktura differentsialnykh uravneniy dvizheniya i protsessa uravnoveshivaniya rotornoy mashiny s avtobalansirami [Form and structure of differential equations of motion and process of auto-balancing in the rotor machine with auto-balancers]. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, 326 (12), 20–30. Available at: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2015/v326/i12/02.pdf
  10. Kovalenko, O. V. (2010). Analitychni umovy zrivnovazhennya kul'ovym (rolykovym) avtobalansyrom dyska ruchnoyi shlifuval'noyi mashyny na kulisi [Analytical conditions for balancing of a disk of a hand grinder on a slide by a ball-type (roller-type) auto-balancer]. Scientific Bulletin of National Mining University, 6, 63–69.
  11. Filimonikhina, I. I., Filimonikhin, G. B. (2007). Conditions for balancing a rotating body in an isolated system with automatic balancers. International Applied Mechanics, 43 (11), 1276–1282. doi: 10.1007/s10778-007-0132-5
  12. Filimonikhin, G., Filimonikhina, I., Dumenko, K., Lichuk, M. (2016). Empirical criterion for the occurrence of auto-balancing and its application for axisymmetric rotor with a fixed point and isotropic elastic support. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (7 (83)), 11–18. doi: 10.15587/1729-4061.2016.79970
  13. Nayfeh, A. H. (1993). Introduction to Perturbation Techniques. New York, United States: John Wiley and Sons Ltd., 533.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Як цитувати

Filimonikhina, I., Gutsul, V., Dumenko, K., & Nevdakha, Y. (2017). Пошук умов настання автобалансування у рамках плоскої моделі ротора на анізотропних пружно-в’язких опорах. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(7 (90), 26–33. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.116855

Номер

Розділ

Прикладна механіка