Дослідження руху вібраційної установки з багаторежимним спектром коливань

Автор(и)

  • Ivan Nazarenko Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037, Україна https://orcid.org/0000-0002-1888-3687
  • Viktor Gaidaichuk Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037, Україна https://orcid.org/0000-0003-2059-7433
  • Oleg Dedov Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037, Україна https://orcid.org/0000-0001-5006-772X
  • Oleksandr Diachenko Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037, Україна https://orcid.org/0000-0001-8199-2504

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.118731

Ключові слова:

вібраційна установка, віброзбуджувач, просторові коливання, напружено-деформований стан, частоти і форми коливань, скінченно-елементна модель

Анотація

Досліджений рух вібраційної установки, що реалізує складні просторові коливання. Розроблена конструктивна схема вібраційної установки. Здійснена оцінка розподілу амплітуд коливань по периметру рами, виявлені раціональні значення для ущільнення бетонної суміші. Визначено можливість реалізації багаторежимного спектру коливань вібраційної установки. Отримані результати використані при проектуванні та виготовленні раціональної конструкції рами з урахуванням складного розподілу напружень та деформацій

Біографії авторів

Ivan Nazarenko, Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра машин і обладнання технологічних процесів

Viktor Gaidaichuk, Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра теоретичної механіки

Oleg Dedov, Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра машин і обладнання технологічних процесів

Oleksandr Diachenko, Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037

Аспірант

Кафедра машин і обладнання технологічних процесів

Посилання

  1. Nazarenko, I. I., Sviderski, A. T., Ruchinski, N. N., Dedov, O. P. (2014). Research and the creation of energy-efficient vibration machin es based on the stress-strain state of metal and technological environments. The VIII International Conference HEAVY MACHINERY HM 2014. Kraljevo, 85–89.
  2. Nesterenko, M. P., Molchanov, P. O. (2014). Study of vibrations of plate of oscillation cassette setting as active working organ. Conference reports materials «Problems of energ and nature use 2013» (Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, University of Tuzla, China Universitetyof Petroleum). Budapest, 146–151.
  3. Nesterenko, M. P. (2015). Prohresyvnyi rozvytok vibratsiynykh ustanovok z prostorovymy kolyvanniamy dlia formuvannia zalizobetonnykh vyrobiv. Zbirnyk naukovykh prats. Ser.: Haluzeve mashynobuduvannia, budivnytstvo, 2 (44), 16–23.
  4. Akbarzade, M., Kargar, A. (2011). Application of the Hamiltonian approach to nonlinear vibrating equations. Mathematical and Computer Modelling, 54 (9-10), 2504–2514. doi: 10.1016/j.mcm.2011.06.012
  5. Gonella, S., Ruzzene, M. (2008). Homogenization of vibrating periodic lattice structures. Applied Mathematical Modelling, 32 (4), 459–482. doi: 10.1016/j.apm.2006.12.014
  6. Sayed, M., Kamel, M. (2012). 1:2 and 1:3 internal resonance active absorber for non-linear vibrating system. Applied Mathematical Modelling, 36 (1), 310–332. doi: 10.1016/j.apm.2011.05.057
  7. Michalczyk, J. (2012). Inaccuracy in self-synchronisation of vibrators of two-drive vibratory machines caused by insufficient stiffness of vibrators mounting. Archives of Metallurgy and Materials, 57 (3). doi: 10.2478/v10172-012-0090-8
  8. Desmoulins, A., Kochmann, D. M. (2017). Local and nonlocal continuum modeling of inelastic periodic networks applied to stretching-dominated trusses. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 313, 85–105. doi: 10.1016/j.cma.2016.09.027
  9. Chen, Y., Jin, G., Liu, Z. (2014). Flexural and in-plane vibration analysis of elastically restrained thin rectangular plate with cutout using Chebyshev–Lagrangian method. International Journal of Mechanical Sciences, 89, 264–278. doi: 10.1016/j.ijmecsci.2014.09.006
  10. Banerjee, M. M., Mazumdar, J. (2016). A Review of Methods for Linear and Nonlinear Vibration Analysis of Plates and Shells. Procedia Engineering, 144, 493–503. doi: 10.1016/j.proeng.2016.05.160
  11. Senjanović, I., Tomić, M., Vladimir, N., Hadžić, N. (2015). An approximate analytical procedure for natural vibration analysis of free rectangular plates. Thin-Walled Structures, 95, 101–114. doi: 10.1016/j.tws.2015.06.015
  12. Pawelczyk, M., Wrona, S. (2016). Impact of Boundary Conditions on Shaping Frequency Response of a Vibrating Plate – Modeling, Optimization, and Simulation. Procedia Computer Science, 80, 1170–1179. doi: 10.1016/j.procs.2016.05.450
  13. Yue-min, Z., Chu-sheng, L., Xiao-mei, H., Cheng-yong, Z., Yi-bin, W., Zi-ting, R. (2009). Dynamic design theory and application of large vibrating screen. Procedia Earth and Planetary Science, 1 (1), 776–784. doi: 10.1016/j.proeps.2009.09.123
  14. Nazarenko, I. I., Dedov, O. P., Zalіsko, I. I. (2017). Research of stress-strain state of metal constructions for static and dynamic loads machinery. The IX International Conference HEAVY MACHINERY HM 2017. Zlatibor, 13–14.
  15. Vatin, N. I., Havula, J., Martikainen, L., Sinelnikov, A. S., Orlova, A. V., Salamakhin, S. V. (2014). Thin-Walled Cross-Sections and their Joints: Tests and FEM-Modelling. Advanced Materials Research, 945-949, 1211–1215. doi: 10.4028/www.scientific.net/amr.945-949.1211

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-18

Як цитувати

Nazarenko, I., Gaidaichuk, V., Dedov, O., & Diachenko, O. (2017). Дослідження руху вібраційної установки з багаторежимним спектром коливань. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(1 (90), 28–36. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.118731

Номер

Розділ

Виробничо-технологічні системи