Оптимізація параметрів автобалансирів для динамічного зрівноваження крильчатки осьового вентилятора 3D моделюванням

Автор(и)

  • Любов Сергіївна Олійніченко Кіровоградський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, Україна, 25006, Україна https://orcid.org/0000-0001-9351-6265
  • Геннадій Борисович Філімоніхін Кіровоградський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, Україна, 25006, Україна https://orcid.org/0000-0002-2819-0569

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.30498

Ключові слова:

осьовий вентилятор, автобалансир, оптимізація параметрів, динамічне балансування, 3D-моделювання, багатофакторний експеримент

Анотація

Проведено оптимізацію параметрів автобалансирів для динамічного зрівноваження крильчатки осьового вентилятора шляхом мінімізації часу настання автобалансування. Знайдено області параметрів, всередині яких час настання автобалансування не перевищує заданий час. Застосовувалася теорія багатофакторних експериментів. Експеримент проводився віртуально в комп'ютерній САПР SolidWorks з використанням модуля Cosmos Motion над створеною 3D-моделлю вентилятора і АБ.

Біографії авторів

Любов Сергіївна Олійніченко, Кіровоградський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, Україна, 25006

Аспірант

Кафедра ремонту і експлуатації машин

Геннадій Борисович Філімоніхін, Кіровоградський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, Україна, 25006

Доктор технічних наук, професор

Кафедра деталей машин та прикладної механіки

Посилання

  1. Ziborov, K. A., Vanga, G. K., Marenko, V. N. (2013). Imbalance As A Major Factor Influencing The Work Rotors Mine Main Fan. Modern engineering. Science and education. – SPb.: Polytechnic University Press, 3, 734–740. Available at: http://www.mmf.spbstu.ru/mese/2013/734_740.pdf
  2. Gusarov, A. (2002). Avtomatic balancing devices direct-action. Moscow: Nauka, 119.
  3. Yatsun, V. (2010). The efficiency of passive autobalancer for balancing axial fan impellers. National university „Lvivska polytechnika". Lviv, 20.
  4. Filimonikhin, G. B., Goncharov, V. V., Olijnichenko, L. S. (2006). Patent 74641 UA : МПК G01M 1/32 (2006.01), F04D 29/66. Method for dynamic balancing a rigid rotor with passive balancers. Applicant and proprietor KNTU. № u201203307; presentation 20.03.2012; publication 12.11.2012, Bul. № 21, 5.
  5. Filimonikhin, G., Olijnichenko, L. (2011). Experimental determination of the efficiency of dynamic balancing by ball-type auto-balancers of the impeller of axial fan. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96">Automation products. Machine build processes and instrument, 45, 496–503.
  6. Filimonikhin, G., Olijnichenko, L. (2013). Computer model of process of an automatic dynamic balancing by two auto-balancer of impeller of axial. A national multisectoral n.-t. collection of "Design, manufacture and operation of agricultural machines", 43 (I), 103–108.
  7. Sung, C. K., Chan, T. C., Chao, C. P., Lu, C. H. (2013). Influence of external excitations on ball positioning of an automatic balancer. Mechanism and Machine Theory, 69, 115–126. doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2013.05.009
  8. Yoshida, S., Naka, T. (2014). Reduction Method of Residual Balancing Error on Auto-Balancer Mechanism. SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, 7 (3), 141–146. doi: 10.9746/jcmsi.7.141
  9. Rodrigues, D. J., Champneys, A. R., Friswell, M. I., Wilson, R. E. (2011). Experimental investigation of a single-plane automatic balancing mechanism for a rigid rotor. Journal of Sound and Vibration, 330 (3), 385–403. doi: 10.1016/j.jsv.2010.08.020
  10. Filimonikhin, G., Goncharov, V. (2014). Parameters optimization of centrifugal juicer with auto-balancer by minimization of time of autobalancing occurred. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/7(68), 28–32. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/23317/20930
  11. Chang, K.-H. (2008). Motion Simulation and Mechanism Design with COSMOSMotion 2007. Schroff Development Corporation, 142.
  12. Khalafyan, A. (2007). Statistica 6. Statistical analysis of the data. Moscow: OOO "Bean-Press", 512.
  13. Ermakov, S., Brodsky, V., Zhiglyavskii, A. (1983). The mathematical theory of experiment planning. Moscow: Nauka. Chap. Ed. Sci. lit., 392.
  14. Radchenko, S. (2011). Methodology of regression analysis. Kiev: “Korniichuk”, 376.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-18

Як цитувати

Олійніченко, Л. С., & Філімоніхін, Г. Б. (2014). Оптимізація параметрів автобалансирів для динамічного зрівноваження крильчатки осьового вентилятора 3D моделюванням. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(7(72), 12–17. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.30498

Номер

Розділ

Прикладна механіка