[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2789250C1 - Способ преобразования синхронных синфазных гармонических колебаний вибротранспортных и технологических устройств в синхронные гармонические колебания со сдвигом фазы и получением фигур Лиссажу - Google Patents

Способ преобразования синхронных синфазных гармонических колебаний вибротранспортных и технологических устройств в синхронные гармонические колебания со сдвигом фазы и получением фигур Лиссажу Download PDF

Info

Publication number
RU2789250C1
RU2789250C1 RU2022127092A RU2022127092A RU2789250C1 RU 2789250 C1 RU2789250 C1 RU 2789250C1 RU 2022127092 A RU2022127092 A RU 2022127092A RU 2022127092 A RU2022127092 A RU 2022127092A RU 2789250 C1 RU2789250 C1 RU 2789250C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
synchronous
harmonic oscillations
phase
vibration
phase shift
Prior art date
Application number
RU2022127092A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Антонович Усенко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ)
Application granted granted Critical
Publication of RU2789250C1 publication Critical patent/RU2789250C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к вибрационной технике. Способ преобразования синхронных синфазных гармонических колебаний вибротранспортных и технологических устройств в синхронные гармонические колебания со сдвигом фазы и получением фигур Лиссажу включает подачу импульсов синхронных синфазных гармонических колебаний вибровозбудителем. Данные синхронные синфазные гармонические колебания передают с одним вибровозбудителем в дополнительную колебательную систему для лотковых технологических устройств или для бункерных технологических устройств и преобразуют в синхронные гармонические колебания в дополнительной колебательной системе в вертикальном или горизонтальном направлении со смещением по фазе и амплитудой колебания. Достигается повышение производительности устройств с одним виброприводом путем преобразования синхронных, синфазных гармонических колебаний в синхронные гармонические колебания в вертикальной и горизонтальной плоскостях со сдвигом по фазе для получения фигур Лиссажу в форме эллипса или круга. 4 ил.

Description

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано в вибрационных бункерных, лотковых загрузочных устройствах, вибротранспортерах, виброконвейерах и различных вибротехнологических устройствах - вибросепараторах, вибросито, вибрационных машинах для объемной обработки деталей и т.д.
Известен способ синхронных, синфазных вынужденных колебаний используемый в бункерных загрузочных устройствах в котором колебательное движение дорожки (лотка) передается расположенным на ней предметам обработки (ПО) в вертикальном и горизонтальном направлениях. Двухкомпонентное синфазное возбуждение колебаний лотка (в вертикальной и горизонтальной плоскостях) позволяет достичь средней линейной скорости транспортирования ПО в безотрывном режиме не более 0,05 м/с, в режиме с подбрасыванием - до 0,3 м/с с отсутствием перспективы дальнейшего повышения скорости вибротранспортирования. (Автоматическая загрузка технологических машин: Справочник / И.С. Бляхеров, Г.М. Варьяш, А.А. Иванов и др.; Под общ. ред. И.А. Клусова. - М: Машиностроение, 1990. - 400 с.: ил. См. стр. 190-191, рис. Рис. 1).
Известен способ, принятый за прототип (см. стр. 191-192, рис. 2, 3, 4, 5), реализуемый в вибрационно-загрузочных устройствах, который позволяет существенно увеличить скорости виброперемещения с трехкомпонентным возбуждением колебаний раздельным приводом - независимое возбуждение колебаний в вертикальном и горизонтальном направлениях и изменением фазового угла между ними. Реализация колебаний по вышеуказанному способу в настоящее время осуществляется двумя независимыми виброприводами электромагнитными, кулачковыми, кривошипными, эксцентриковыми. Такие вибрационные устройства получили название устройств с раздельным возбуждением колебаний.
В общем случае это двухмассные вибросистемы с независимыми виброприводами и упругими элементами. На примере виброустройств с электромагнитными приводами желаемое значение фазового смещения достигается подбором механических параметров - жесткости упругих систем, масс или моментов инерции колеблющихся частей двухмассных устройств, или дополнительно путем подбора фазовых смещений полуволн электрических сигналов в трехфазной электрической цепи. Таким образом, приходится иметь дело со сложной электромеханической системой, что определяет изначально трудности настройки устройств, параметров колебаний, значительные энергозатраты и необходимость использования металлоемких конструктивно сложных устройств.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение производительности вибротранспортных и вибротехнологических устройств с одним виброприводом путем преобразования синхронных, синфазных гармонических колебаний в синхронные, гармонические колебания в вертикальной и горизонтальной плоскостях со сдвигом по фазе для получения фигур Лиссажу в форме эллипса или круга.
Для решения поставленной задачи по предлагаемому способу преобразования синхронных синфазных гармонических колебаний двухмассных вибротранспортных и технологических устройств в синхронные гармонические колебания со сдвигом фазы и получением фигур Лиссажу, включающим подачу импульсов синхронных синфазных гармонических колебаний вибровозбудителем, при этом данные синхронные синфазные гармонические колебания передают с одним вибровозбудителем в дополнительную колебательную систему для лотковых технологических устройств или для бункерных технологических устройств и преобразуют в синхронные гармонические колебания в дополнительной колебательной системе в вертикальном или горизонтальном направлении со смещением по фазе и амплитудой колебания
Figure 00000001
где А - амплитуда двухмассной колеюательной системы, D. - коэффициент демпфирования дополнительной колебательной системы;
Figure 00000002
- отношения частоты возбуждения вибропривода к собственной частоте дополнительной колебательной системы.
На фиг. 1 приведена цепная схема лоткового вибрационного устройства;
на фиг. 2 показана цепная схема бункерного вибрационного устройства;
на фиг. 3 колебание основного лотка вибрационного устройства;
на фиг. 4 колебание дополнительного лотка вибрационного устройства.
Способ осуществляют следующим образом.
Для реализации фигур Лиссажу в вибрационных устройствах с одним виброприводом и сохранением синфазных гармонических вынужденных колебаний, в синхронные гармонические колебания с фазовым смещением в лотковые вибрационные устройства по схеме (фиг. 1) вводится дополнительная колебательная система с массами m3 и
Figure 00000003
, а в бункерные вибрационные устройства по схеме (фиг. 2) с массой m3 и моментом инерции J3 и дополнительные упругие элементы в виде плоских пружин с жесткостями c23 и
Figure 00000004
. При этом, если плоская пружина, ориентирована своей плоскостью в вертикальном, а осью в горизонтальном направлениях и связывает между собой массы m2 и m3, то система создает вариацию бесконечной жесткости с23=∞. В этом случае реализуется двух массная система в вертикальном направлении при бесконечной жесткости пружины с23, а в горизонтальном направлении трех массная колебательная система с конечной жесткостью
Figure 00000005
и с массами
Figure 00000006
,
Figure 00000007
и
Figure 00000008
(фиг. 1, а). Если плоская пружина ориентирована своей осью и плоскостью в горизонтальном направлении, то, наоборот, в горизонтальном направлении реализуется двух массная система при бесконечной жесткости пружины
Figure 00000009
и с массами
Figure 00000010
и
Figure 00000011
, а в вертикальном направлении трех массная колебательная система с конкретной жесткостью
Figure 00000012
(фиг. 1 б).
В бункерных вибрационных устройствах при аналогичной ориентации плоских пружин в вертикальной плоскости устройство остается двухмассным, если с23=∞ и m=m2+m3 (фиг. 2, а), а для второго случая, когда
Figure 00000013
и J=J2+J3 в горизонтальной плоскости - двухмассным, а в вертикальной плоскости трехмассным (фиг. 2, б).
При безотрывном режиме перемещения ПО, в лотковом вибрационном устройстве включают, например, электромагнитный вибропривод. Электромагнитный привод, якорь которого прикрепленный к основному лотку, создает колебательные движения лотка в вертикальном и горизонтальном направлениях благодаря наличию наклонных пружин с жесткостью С12 и при двухмассной колебательной системе в вертикальном направлении (фиг. 1, а) происходит вибрация основного лотка в вертикальном направлении с амплитудой А2 и в горизонтальном направлении с амплитудой.
Figure 00000014
. Вибрация основного лотка передается на дополнительный лоток с массой m3 благодаря наличию дополнительных пружин с жесткостью с23 и
Figure 00000015
, который также одновременно совершает колебания в вертикальном и горизонтальном направлении со смещением по фазе и амплитудой колебания
Figure 00000016
многократно превышающий колебания основного лотка, где
Figure 00000017
,
Figure 00000018
, причем х0>А (см. фиг. 1, а), или х03, А=А2, причем х0>А, (см. фиг. 1, б) D. - коэффициент демпфирования дополнительной колебательной системы;
Figure 00000019
- отношения частоты возбуждения вибропривода к собственной частоте дополнительной колебательной системы.
В результате воздействия единственного вибропривода для случаев (фиг. 1, а) и (фиг. 2, а) реализуется фигура Лиссажу - эллипс, а для (фиг. 1, б) и (фиг. 2, б) фигура Лиссажу - круг.
Пример осуществления способа.
Для осуществления предлагаемого способа преобразования синхронных, синфазных гармонических колебаний использовалось лотковое вибрационное автоматическое загрузочное устройство с дополнительной колебательной системой, выполненное по схеме (фиг. 1, а), в котором масса m1=10 кг; m2=1,5 кг; m3= и плоские пружины с жесткостью с0=; c12=; с23=∞. В устройстве использовался электромагнитный электропривод, питаемый от однофазной сети с регулировкой напряженя. Для определения собственной частоты колебаний основного и дополнительных лотков устройства, амплитудных и частотных характеристик горизонтальных и вертикальных колебаний, сдвига фаз между ними использовался акселерометр LIS3DH настроен на рабочую частоту 1600 Гц и пределы перегрузки равные 16-ти ускорениям свободного падения. Для измерения параметров горизонтальных и вертикальных колебаний плата с акселерометром жестко крепится к одному из лотков. Данные с акселерометра передавались на микроконтроллер STM32F030K6T6 через интерфейс SPI. Микроконтроллер передавал данные для дальнейшей обработки на ЭВМ по беспроводной сети Bluetooth. На фиг. 3 представлен пример обработки сигнала с платы, установленной на основном лотке. Видно, что ускорение по горизонтальное оси (кривая 1), равное 294 у.е.и. значительно больше ускорения 89 у.е.и. по вертикальной оси (кривая 2). Форма сигналов повторяют синусоиду. Также отчетливо видно отсутствие фазового сдвига между вертикальными и горизонтальными колебаниями (кривая 3).
Вибрация с основного лотка массой m2 передавалась на дополнительный лоток с массой m3 которые связаны между собой плоскими пружинами ориентированными осью в горизонтальном направлении, а плоскостью в вертикальном. В этом случае реализовывалась схема (фиг. 1, а) лоткового вибрационного устройство. В результате такой связи дополнительный лоток воспринимал синхронные, синфазные гармонические колебания основного лотка, которые преобразовывались в синхронные, гармонические колебания в вертикальном и горизонтальном направлениях со сдвигом по фазе и получением колебаний в форме Лиссажу дополнительного лотка при наличии одного вибропривода.
На фиг. 4 показан пример обработки сигнала с платы, установленной на дополнительном лотке. Видно, что ускорение по горизонтальное оси (кривая 1), равное 663 у.е.и. значительно больше ускорения 1399 у.е.и. по вертикальной оси (кривая 2). Форма сигналов повторяют синусоиду. Также отчетливо виден фазовый сдвиг между вертикальными и горизонтальными колебаниями (кривая 3) ϕ=29,5°. При этом полученные ускорения при колебании дополнительного лотка в вертикальном направлении в 7,4 раза, а в горизонтальном в 4,8 больше, чем в основном лотке. На основании полученных измерений были определены амплитуды вертикальных и горизонтальных колебаний дополнительного лотка
Figure 00000020
Figure 00000021
Таким образом предлагаемый способ преобразования синхронных, синфазных гармонических колебаний путем введения дополнительных упругих элементов и дополнительной массы в конструкцию ЛВЗУ позволяет получить синхронные, гармонические колебания в вертикальной и горизонтальной плоскостях со сдвигом по фазе с получением фигур Лиссажу в форме эллипса или круга в устройствах с одним виброприводом, вместо двух независимых виброприводов, что обеспечивает повышенную скорость вибротранспортирования, уменьшения энерго- и металлоемкости устройств, упрощения их настройки при эксплуатации.

Claims (3)

  1. Способ преобразования синхронных синфазных гармонических колебаний вибротранспортных и технологических устройств в синхронные гармонические колебания со сдвигом фазы и получением фигур Лиссажу, включающим подачу импульсов синхронных синфазных гармонических колебаний вибровозбудителем, отличающийся тем, что данные синхронные синфазные гармонические колебания передают с одним вибровозбудителем в дополнительную колебательную систему для лотковых технологических устройств или для бункерных технологических устройств и преобразуют в синхронные гармонические колебания в дополнительной колебательной системе в вертикальном или горизонтальном направлении со смещением по фазе и амплитудой колебания
  2. Figure 00000022
  3. где А - амплитуда двухмассной колебательной системы, D - коэффициент демпфирования дополнительной колебательной системы;
    Figure 00000023
    - отношения частоты возбуждения вибропривода к собственной частоте дополнительной колебательной системы при сочетании двухмассной колебательной системы с трехмассной.
RU2022127092A 2022-10-18 Способ преобразования синхронных синфазных гармонических колебаний вибротранспортных и технологических устройств в синхронные гармонические колебания со сдвигом фазы и получением фигур Лиссажу RU2789250C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2789250C1 true RU2789250C1 (ru) 2023-01-31

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU597607A1 (ru) * 1975-11-18 1978-03-15 Каунасский Политехнический Институт Им.Антанаса Снечкуса Способ вибрационного перемещени объекта
SU631843A1 (ru) * 1974-07-24 1978-11-05 Предприятие П/Я А-1490 Способ преобразовани фазового сдвига гармонических колебаний
JPH08268532A (ja) * 1995-03-31 1996-10-15 Shinko Electric Co Ltd 振動装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU631843A1 (ru) * 1974-07-24 1978-11-05 Предприятие П/Я А-1490 Способ преобразовани фазового сдвига гармонических колебаний
SU597607A1 (ru) * 1975-11-18 1978-03-15 Каунасский Политехнический Институт Им.Антанаса Снечкуса Способ вибрационного перемещени объекта
JPH08268532A (ja) * 1995-03-31 1996-10-15 Shinko Electric Co Ltd 振動装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Автоматическая загрузка технологических машин: Справочник, 1990. Ассоциация ЕАМ. Лекция 11. Параметры и характеристики механических колебаний, https://eam.su/lekciya-11-parametry-i-xarakteristiki-mexanicheskix-kolebanij.html, 21.05.2022. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2531706A (en) Vibrating device for a directed vibratory effect by means of rotatable vibratory members
KR101316442B1 (ko) 부품 반송 장치
RU2789250C1 (ru) Способ преобразования синхронных синфазных гармонических колебаний вибротранспортных и технологических устройств в синхронные гармонические колебания со сдвигом фазы и получением фигур Лиссажу
US3387499A (en) Mechanical vibrator with electromagnetic damping means
US2958228A (en) Resonant vibration exciter
Aipov et al. Research of the work of the sieve mill of a grain-cleaning machine with a linear asynchronous drive
JPWO2009078273A1 (ja) 振動搬送装置
RU2581431C1 (ru) Вибрационный сепаратор
RU2441714C1 (ru) Способ возбуждения резонансных механических колебаний
RU180678U1 (ru) Двухмассный резонансный вибрационный грохот
CN204107826U (zh) 一种多振型液压振动筛
RU2410167C1 (ru) Способ возбуждения резонансных механических колебаний и устройство для его осуществления (варианты)
Shokhin et al. On the rational dynamic modes of vibrating machines with an unbalanced vibration exciter of limited power
SU566715A1 (ru) Машина дл вибрационной обработки деталей
RU177166U1 (ru) Вибрационный лоток
SU621917A1 (ru) Ударный гаситель колебаний
US3217485A (en) Wave energy method and velocity regulation device
RU2082907C1 (ru) Устройство для виброизоляции машин
Stoicovici et al. Optimizing the Design of Vibrating Conveyors with Two Masses
RU2228221C2 (ru) Вибрационная щековая дробилка
SU168965A1 (ru) Способ динамического гашения колебаний
SU654813A1 (ru) Ударный гаситель колебаний
SU197436A1 (ru) Вибрационный двухмассовый конвейер
RU2052683C1 (ru) Способ гашения крутильных колебаний объекта и устройство для его осуществления
RU2302300C1 (ru) Вибросейсмоисточник