Про стійкість двочастотних режимів руху одномасної вібромашини з 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
  • Antonina Haleeva Миколаївський національний аграрний університет вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, Україна, 54020, Україна https://orcid.org/0000-0002-8017-3133
  • 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/10.15587/1729-4061.2018.128265

Ключові слова:

інерційний віброзбудник, двочастотні вібрації, автобалансир, одномасна вібромашина, ефект Зомерфельда, стійкість руху

Анотація

Обчислювальними експериментами досліджена стійкість двочастотних режимів руху одномасної вібромашини з прямолінійним поступальним рухом платформи і віброзбудником у вигляді двокульового автобалансира. Оцінена точність закону руху системи, раніше знайденого методами малого параметра. Знайдена функція, яка наближує критичну швидкість обертання ротора, при переході через яку зникає стійкість двохчастотного режиму руху

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 кафедри

Кафедра деталей машин та прикладної механіки

Antonina Haleeva, Миколаївський національний аграрний університет вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, Україна, 54020

Кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу

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., Ljutyj, A. P., Reznichenko, G. L. (2009). Intensification of technological processes through the implementation of vibrators biharmonic modes. Enrichment of minerals, 36 (77)-37 (78), 81–89.
  2. Kryukov, B. I. (1967). Dinamika vibratsionnyih mashin rezonansnogo tipa [Dynamics of vibratory machines of resonance type]. Kyiv: Naukova dumka, 210.
  3. Lanets, O. S. (2008). Vysokoefektyvni mizhrezonansni vibratsiyni mashyny z elektromahnitnym 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. Filimonikhin, 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
  5. Artyunin, A. I. (1993). Research of motion of the rotor with autobalance. Proceedings of the higher educational institutions, 1, 15–19.
  6. Filimonikhin, G. (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.
  7. Sommerfeld, A. (1904). Beitrage zum dinamischen Ausbay der Festigkeislehre. Zeitschriff des Vereins Deutsher Jngeniere, 48 (18), 631–636.
  8. Yatsun, V., Filimonikhin, G., Dumenko, K., Nevdakha, A. (2017). Equations of motion of vibration machines with a translational motion of platforms and a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (1 (89)), 19–25. doi: 10.15587/1729-4061.2017.111216
  9. Yatsun, V., Filimonikhin, G., Dumenko, K., Nevdakha, A. (2017). Search for two-frequency motion modes of single-mass vibratory machine with vibration exciter in the form of passive auto-balancer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (7 (90)), 58–66. doi: 10.15587/1729-4061.2017.117683
  10. Filimonikhin, G. B., Filimonikhina, I. I., Pirogov, V. V. (2014). Stability of Steady-State Motion of an Isolated System Consisting of a Rotating Body and Two Pendulums. International Applied Mechanics, 50 (4), 459–469. doi: 10.1007/s10778-014-0651-9
  11. Ruelle, D. (1989). Elements of Differentiable Dynamics and Bifurcation Theory. Academic Press Inc., 187.
  12. Nayfeh, A. H. (1993). Introduction to Perturbation Techniques. New York, United States: John Wiley and Sons Ltd., 533.
  13. Blekhman, I. I. (1988). Synchronization in Science and Technology. New York: ASME Press, NY, USA, 255.
  14. Lanets, O. V., Shpak, Ya. V., Lozynskyi, V. I., Leonovych, P. Yu. (2013). Realizatsiya efektu Zommerfelda u vibratsiynomu maidanchyku 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
  15. Hou, Y., Fang, P. (2016). Investigation for Synchronization of a Rotor-Pendulum System considering the Multi-DOF Vibration. Shock and Vibration, 2016, 1–22. doi: 10.1155/2016/8641754
  16. Ryzhik, B., Sperling, L., Duckstein, H. (2004). Non-synchronous Motions Near Critical Speeds in a Single-plane Autobalancing Device. Technische Mechanik, 24 (1), 25–36.
  17. 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
  18. 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 vysshih uchebnyh zavedeniy. Mashinostroenie, 9, 8–14.
  19. 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

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-10

Як цитувати

Yatsun, V., Filimonikhin, G., Haleeva, A., & Nevdakha, A. (2018). Про стійкість двочастотних режимів руху одномасної вібромашини з віброзбудником у вигляді пасивного автобалансира. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(7 (92), 59–67. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.128265

Номер

Розділ

Прикладна механіка