[go: up one dir, main page]

RU2753843C1 - Устройство формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины и способ для его реализации - Google Patents

Устройство формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины и способ для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2753843C1
RU2753843C1 RU2020129290A RU2020129290A RU2753843C1 RU 2753843 C1 RU2753843 C1 RU 2753843C1 RU 2020129290 A RU2020129290 A RU 2020129290A RU 2020129290 A RU2020129290 A RU 2020129290A RU 2753843 C1 RU2753843 C1 RU 2753843C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working body
dynamic state
vibration
vibrational
machine
Prior art date
Application number
RU2020129290A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Елисеев
Сергей Константинович Каргапольцев
Роман Сергеевич Большаков
Андрей Владимирович Елисеев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС)
Priority to RU2020129290A priority Critical patent/RU2753843C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2753843C1 publication Critical patent/RU2753843C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B1/10Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of mechanical energy
    • B06B1/12Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of mechanical energy operating with systems involving reciprocating masses
    • B06B1/14Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of mechanical energy operating with systems involving reciprocating masses the masses being elastically coupled

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению, в частности к вибрационной технике, и может быть использовано при создании, проектировании и модернизации существующих технологических машин. Устройство состоит из рабочего органа, приводов, блока управления и вибродатчиков, согласно изобретению дополнительно включены блоки обработки информации и управления, два массоинерционных элемента, расположенные на концах стержней и соединенные между собой упругим элементом в верхней части. При этом стержни крепятся к каретке, установленной в нижней части рабочего органа с возможностью перемещения по полозьям при помощи приводов и ходовых винтов, причем за счет фиксации параметров динамического состояния рабочего органа вибрационными датчиками и передачи их в блок обработки информации и управления с соответствующим изменением положения узла крепления массоинерционных элементов к рабочему органу обеспечивается настройка и управление динамическим состоянием вибрационной машины. Способ включает возбуждение колебаний рабочего органа вибрационной технологической машины и регистрацию смещений координат движения вибрационной технологической машины. Дополнительно с использованием устройства формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины осуществляют настройку, регулирование и управление колебаниями рабочего органа, для чего вводят блоки обработки информации и управления, соединенные с вибрационными датчиками, фиксирующими параметры динамического состояния рабочего органа, для настройки динамического состояния при помощи изменения положения узла крепления массоинерционных элементов к рабочему органу с помощью приводов, соединенных с блоками обработки информации и управления. Технический результат заключается в поддержании требуемой амплитуды при автоматической настройке на резонансный режим колебаний рабочего органа вибрационной машины. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано при создании, проектировании и модернизации существующих технологических машин.
Оборудование для реализации технологических процессов, в которых обрабатываемая деталь взаимодействует с вибрирующей гранулированной или сыпучей средой, получило распространение в последние годы в различных отраслях производственной деятельности: машиностроении, химической промышленности, строительстве, горнодобывающих производствах и др. [1]. Разработано и эксплуатируется большое количество вибрационных машин, обеспечивающих перемещение сыпучих сред, транспортирование и сортировку перемещаемых материалов, ориентацию деталей в автоматических сборочных комплексах и др. Разработка вибрационных технологических машин связана с решением задач динамики разнообразных по форме и содержанию взаимодействий элементов механических колебательных структур. Расчетные схемы вибрационных технологических машин в большинстве случаев могут, особенно на предварительных стадиях разработки, исследования и проектирования, рассматриваться как механические колебательные системы с несколькими степенями свободы и сосредоточенными параметрами, работающими в условиях малых колебаний рабочих органов, обладающих свойствами симметрии.
Рабочими органами вибрационных машин обычно являются твердые тела, имеющие продольные размеры, что обеспечивает реализацию совместных проявлений вертикальных поступательных и угловых вибраций.
Разработка теоретических основ вибрационных технологий и оборудования для генерации вибрационных полей, реализации способов и средств измерения, контроля и формирования динамических состояний связано созданием определенного теоретического базиса, формируемого контактами таких научных направлений как теоретическая механика, динамика и прочность машин, теория колебаний, теория автоматического управления, системный анализ и математическое моделирование. Известность приобрели научные разработки Бабичева А.П., Бмехмана И.И., Гончаревича И.Ф., Вайсберга Л.А., Быховского И.И. Повидайло В.А. и др.
Современные вибрационные машины представляют собой достаточно сложные промышленные установки, в которых с помощью вибровозбудителей на рабочих органах формируются соответствующие специфике технологических процессов распределения амплитуд колебаний точек рабочих органов в виде вибрационных полей, параметры которых контролируются, оцениваются, корректируются и изменяются с помощью специальных систем автоматического управления. Способы и средства оценки, контроля и управления технологическими состояниями разрабатываются не только для реализации динамических процессов, но и для решения возникающих сопутствующих задач динамики, относящихся к вибрационной защите и виброизоляции оборудования, приборов и аппаратуры.
Многообразие предлагаемых решений по повышению производительности, надежности работы и безопасности эксплуатации оборудования предопределяют инициативы поиска и разработки инновационных конструктивно-технических решений. Большой интерес представляет введение дополнительных связей, использование динамических эффектов связанности движений, в том числе динамического гашения колебаний и др.
В процессе патентного поиска выявлен ряд изобретений-аналогов.
Известна полезная модель [Скрипка Д.О. «Вибрационная установка», 95574, МПК В22С 15/00, приоритет 10.07.2007], представляющее собой вибрационную установку включает раму, установленную на опоре, и вибровозбудитель колебаний с электродвигателем, отличающаяся тем, что в качестве рамы используют металлический блок-каркас с резиновой прокладкой по его краям, обшитый стальным тонколистовым прокатом и выполненный в форме параллелепипеда, при этом вибровозбудитель колебаний выполнен в виде рабочей машины с валом, имеющим измененный центр тяжести и установленным на подшипниках скольжения, причем вал рабочей машины и электродвигатель связаны между собой муфтой и жестко закреплены через опоры к пластине из железа через резиновую прокладку к каркасу рамы.
Недостатки представленного аналога: отсутствие математического описания работы вибрационной машины и средств регулирования динамического состояния.
Известна вибрационная машина [Марченко А.Ю., Серга Г.В., Иванов А.Н. «Машина вибрационная для выделения семян», 2580433 С1, МПК A23N 4/12 (2006.01), приоритет 10.04.2016], содержащая корпус и установленный в нем полый перфорированный ротор, узел подачи воды, загрузочное и разгрузочное приспособления. Корпус выполнен в виде закрытого со всех сторон короба с расположенными поярусно, друг под другом, и соединенными жестко в единую технологическую цепочку тремя винтовыми пустотелыми перфорированными роторами, вибровозбудителем и упругими элементами. При этом каждый винтовой пустотелый перфорированный ротор смонтирован, по меньшей мере, из одной, свернутой в цилиндрические витки, соединенные друг с другом по продольным кромкам, перфорированной полосы, согнутой по размещенным под углом к ее продольным кромкам линиям сгиба, с образованием по наружной и внутренней поверхностям направленных в одну сторону винтовых линий и винтовых поверхностей в виде перфорированных карманов многоугольной формы. Причем расстояние между линиями сгиба равно длине каждого элемента многоугольника, при этом перфорированные карманы по внутренней поверхности могут отличаться от формы и размеров перфорированных карманов по наружной поверхности и по периметру барабана могут быть различными не только, но и по форме и направление винтовых линий каждого из поярусно ниже установленных пустотелых винтовых перфорированных роторов противоположно направлению винтовых линий пустотелых перфорированных роторов, смонтированных выше. Узел подачи воды включает смонтированные внутри корпуса над каждым винтовым пустотелым перфорированным ротором три коллектора и шесть патрубков, по два из которых введены через стенки корпуса внутрь каждого из трех винтовых пустотелых перфорированных роторов, а разгрузочные приспособления изготовлены в виде склизов, смонтированных внутри корпуса под углом к горизонту и с перфорациями на участках склизов, размещенных внутри корпуса. Устройство позволяет упростить конструкцию и расширить его технологические возможности, сократить габариты по длине и повысить эффективность отделения семян.
В описании изобретения отсутствует математическое описание динамических эффектов, возникающих в процессе работы установки, а также нет средств регулирования динамического состояния.
Известно вибрационное устройство для просеивания и подачи материала [Чжу С. «Вибрационное устройство для просеивания и подачи материала», 2567250 С2, МПК В07В 1/28, В07В 1/42, приоритет 10.11.2015], выполненное с одним валом и с возможностью изменения траектории движения, содержит вибрационный короб, нижнюю опорную плиту, вибрационную пружину, вибрационный вал, установленный на вибрационном коробе. Вибрационная пружина установлена между вибрационным коробом и нижней опорной плитой. На двух сторонах вибрационного короба установлено множество групп стержневых узлов, ограничивающих траекторию движения и расположенных наклонно. Каждая группа стержневых узлов, ограничивающих траекторию движения, содержит два стержневых узла, ограничивающих траекторию движения, которые расположены симметрично с обеих сторон вибрационного короба, причем оба конца каждого стержневого узла, ограничивающего траекторию движения, шарнирно прикреплены к вибрационному коробу и нижней опорной плите.
Недостатками рассматриваемого изобретения являются влияние вибрационных воздействий на средства корректировки динамического состояния.
За прототип принимается изобретение [Пановко Г.Я., Шохин А.Е., Бармина О.В., Еремейкин С.А. «Способ управления амплитудой при автоматической настройке на резонансный режим колебаний вибрационной машины с приводом от асинхронного двигателя», 2653961, МПК В06В 1/14, приоритет 15.05.2018], заключающееся в том, что колебания рабочего органа вибрационной машины с демпфером с заданными диссипативными характеристиками возбуждают периодической силой за счет вращения дебаланса инерционного вибровозбудителя с приводом от асинхронного двигателя, частоту вращения которого настраивают на резонансный режим колебаний механической системы вибрационной машины по заданному алгоритму, для чего одновременно измеряют перемещение рабочего органа и угловое положение дебаланса. Затем измеряют рассогласование амплитуды колебаний рабочего органа с наперед заданным ее значением, изменяют величину диссипации энергии колебаний в демпфере, сводя величину рассогласования амплитуды колебаний рабочего органа к нулю, при этом изменение величины диссипации вычисляют по заданному алгоритму, который связывает амплитуду колебаний рабочего органа и диссипативные характеристики демпфера. Технический результат заключается в поддержании требуемой амплитуды при автоматической настройке на резонансный режим колебаний рабочего органа вибрационной машины.
Основными недостатками прототипа являются отсутствие математического описания возникающих эффектов. Также не принимается во внимание вращательная степень свободы движения рабочего органа.
Задачей предлагаемого изобретения является настройка динамического состояния вибрационной технологической машины при помощи изменения положения узла крепления упруго-массовой структуры к рабочему органу.
Устройство формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины, состоящее из рабочего стола, приводов, блока управления и вибродатчиков, отличающееся тем, что дополнительно включены блоки обработки информации и управления, два массоинерционных элемента, расположенные на концах стержней и соединенные между собой упругим элементом в верхней части, причем стержни крепятся к каретке, установленной в нижней части рабочего органа с возможностью перемещения по полозьям при помощи приводов и ходовых винтов, причем за фиксации параметров динамического состояния рабочего органа вибрационными датчиками и передачи их в блок обработки и управления с соответствующим изменением положения узла крепления массоинерционных элементов к рабочему органу информации обеспечивается настройка и управление динамическим состоянием вибрационной машины.
Способ формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины, включающий возбуждение колебаний рабочего органа вибрационной технологической машины и регистрацию смещений координат движения вибрационной технологической машины, отличающееся тем, что дополнительно с использованием устройства формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины по п. 1 осуществляют настройку, регулирование и управление колебаниями рабочего органа, для чего вводят блоки обработки информации и управления, соединенные с вибрационными датчиками, фиксирующими параметры динамического состояния рабочего органа, для настройки динамического состояния при помощи изменения положения узла крепления массоинерционных элементов к рабочему органу с помощью приводов, соединенных с блоками обработки информации и управления.
Суть изобретения поясняется чертежами.
На фиг. 1 приведена принципиальная схема вибрационной технологической машины, содержащая опорную поверхность 1, пружины 2, 4, 6, 24, 26, массоинерционные элементы 3, 27, направляющие 5 и 25, приводы 7, 23, блоки обработки информации и управления 8, 22, коммуникации 9, 15, 21, вибрационные датчики 10, 20, рабочий орган 11, полозья 12, 19, ходовые винты 13, 18, каретка 14, стержни 16, 17.
На фиг. 2 показана расчетная схема вибрационной технологической машины с дополнительными динамическими связями.
На фиг. 3 приведена структурная схема исходной системы.
Изобретение работает следующим образом.
Предлагаемое изобретение представляет собой механическую колебательное систему, состоящую из рабочего органа 11 в виде твердого тела, опирающегося на упругие элементы (пружины) 6 и 24, имеющую специальную систему формирования динамических параметров работы с помощью специальных устройств и система оценки состояния и управления параметрами вибрационного поля на основе применения специальных средств настройки и коррекции. Возбуждается рабочий орган 11 вибрационное устройством, приложенным в т. Е на расстоянии
Figure 00000001
от центра масс. В т. D к рабочему органу шарнирно закрепляется два стержня 16 и 17 длинами
Figure 00000002
точка D является шарниром, закрепленным на каретке 14, которая перемещается по специальным полозьям 12, 19, имеющим соединение типа «ласточкин хвост». Движение создается с помощью ходовых винтов 13, 18 приводимых в движение специальными приводами 7 и 23. Параметры динамического состояния рабочего органа 11 фиксируются вибрационными датчиками 10, 20; информация дается передается по коммуникациям 9, 15, 21 в блоки обработки информации и управления 8, 22. Движение каретки через стержни или рычаги 16, 17 передается массоинерционным элементам 3 и 27 в точках D1 и D2. Массоинерционные элементы соединяются между собой по цепной схеме пружинами 2, 4, 26. Горизонтальное движение элементов массами m1 и m2 обеспечивается специальными направляющими 5 и 25.
Способ формирования и управления экономическим состоянием обеспечивается смещением т. D относительно центра масс (т. О) на величину
Figure 00000003
то есть расчетную величину, обеспечивающую необходимые параметры вибрационного состояния. Настройка и коррекция могут производиться как вручную (перед запуском машины) или осуществляться автоматически через блок обработки информации и управления.
Теоретическое обоснование
Расчетная схема вибрационной технологической машины с рычажным устройством для формирования дополнительных динамических связей представляет собой механическую колебательную систему с двумя степенями свободы, состоящую из протяженного твердого тела, обладающего массой Μ и моментом инерции J. Твердое тело опирается на базовые упругие элементы с жесткостями k1 и k2. Движение системы описывается в координатах у1 и у2; система координат связана с неподвижным базисом (фиг. 2). Твердое тело связано с рычажной системой из двух стержней длинными
Figure 00000004
которые имеют общий вращательный шарнир (узел) в т. D твердого тела на расстоянии
Figure 00000005
Другие концы рычагов шарнирно соединены в тт. D1, D2 с массоинерционными элементами массами m1 и m2; инерционные элементы связаны между собой пружинами с жесткостями k10, k2, k20. Движение дополнительных массоинерционных элементов происходит по направляющим относительно неподвижной опорной поверхности. Предполагается, что система обладает линейными свойствами и совершает малые колебания относительно положения статического равновесия.
При оценке динамических свойств исходной системы предполагает полагается также, что угол наклона стержней обеспечивает при отсутствии эффектов самоторможения. При выводе уравнений движения и построении математических моделей используется методика, изложенная в работе [2].
Для проведения соответствующих расчетов используются следующие соотношения между координатами и параметрами системы, расчетная схема которой представлена на фиг. 2
Figure 00000006
Координаты у10, у20 находятся в зависимости от параметров дополнительных связей, полагаемых рычажными механизмами
Figure 00000007
Figure 00000008
В выражениях (2) и (3) i1 и i2 являются передаточными отношениями, которые формируются из плоского движения стержней, совершающих вращение относительно мгновенного центра скоростей. В данном случае
Figure 00000009
Figure 00000010
Где
Figure 00000011
- параметры положения твердого тела в статическом состоянии.
Для дальнейших расчетов определим выражения для кинетической и потенциальной энергий системы в выбранных координатах
Figure 00000012
Figure 00000013
Сделаем промежуточные выкладки, полагая, что:
Figure 00000014
Где
Figure 00000015
- является расстояниями
Figure 00000016
(фиг. 2).
Обозначим yD = ay1 + by2, тогда:
Figure 00000017
Figure 00000018
где где
Figure 00000019
В этом случае выражения (6), (7) примут вид:
Figure 00000020
Figure 00000021
После преобразований Лапласа при нулевых начальных условиях получим систему уравнений движения в операторной форме [2]
Figure 00000022
Figure 00000023
Для удобства дальнейших расчетов и получения необходимых аналитических соотношений введем ряд обозначений:
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
Передаточная функция межпарциальных связей имеет вид:
Figure 00000030
Характеристическое частотное уравнение системы может быть записано в виде:
Figure 00000031
Наличие полученных выражений позволяет оценить возможности изменения динамических свойств системы в плане приведения технологического процесса (11), (12).
1. На основе использования системы уравнений в операторной форме может быть построена структурная математическая модель системы (как это представлено на фиг. 3). В физическом смысле, механическая колебательная система (фиг. 2), может быть отображена эквивалентной в динамическом отношении структурной схемой некоторой системы автоматического управления. Это позволяет использовать получаемые при таком подходе передаточные функции и другие характеристики с использованием аналитического аппарата теории автоматического управления; естественно, в определенных границах, в частности, при вибрационных воздействиях монигармонической природы.
В выражениях (13)-(22) переменная p - является комплексной величиной p=jω (j=√-1), значок ↔ над переменной означает ее изображение по Лапласу [2].
В данном случае исходный объект отображается как механическая колебательная система с двумя степенями свободы при совместном действии двух гармонических силовых факторов одной частоты, но разной амплитуды. Частоты собственных колебаний системы могут быть найдены из характеристического частотного уравнения (22) аналитически.
Из полученных уравнений движения и передаточных функций, определяемых из структурной схемы на фиг. 3, могут быть получены выражения для определения частот динамического гашения колебаний и значений отношения амплитуд колебаний при предельных частотах
Figure 00000032
Figure 00000033
При p → 0 (ω → 0)
Figure 00000034
При p → ∞ (ω → ∞)
Figure 00000035
Особенностью предлагаемого подхода в оценке и формировании динамических состояний рабочего органа является то, что введение рычажных связей формирует и новые динамические режимы работы вибрационной технологической машины. В частности, структурная математическая модель (фиг. 3) отображает принципиальные возможности «обнуления» межпарциальных связей на частоте, определяемой из (17), (18).
Figure 00000036
Используя полученные аналитические соотношения, определяющие возможности изменения динамических состояний за счет варьирования передаточными отношениями, величинами присоединяемых масс m1, m2, а также значениями жесткостей k10, k20, k30, которые находятся в зоне доступа для ручной поднастройки, можно поддерживать рациональные регламенты технологического процесса.
Список использованных источников
1. Копылов Ю.Р. Динамика процессов виброударного упрочнения: монография / Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2011. - 569 с.
2. Елисеев С. В. Прикладной системный анализ и структурное математическое моделирование (динамика транспортных и технологических машин: связность движений, вибрационные взаимодействия, рычажные связи): монография - Иркутск: ИрГУПС, 2018. - 692 с.

Claims (2)

1. Устройство формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины, состоящее из рабочего органа, приводов, блока управления и вибродатчиков, отличающееся тем, что дополнительно включены блоки обработки информации и управления, два массоинерционных элемента, расположенные на концах стержней и соединенные между собой упругим элементом в верхней части, причем стержни крепятся к каретке, установленной в нижней части рабочего органа с возможностью перемещения по полозьям при помощи приводов и ходовых винтов, причем за счет фиксации параметров динамического состояния рабочего органа вибрационными датчиками и передачи их в блок обработки информации и управления с соответствующим изменением положения узла крепления массоинерционных элементов к рабочему органу обеспечивается настройка и управление динамическим состоянием вибрационной машины.
2. Способ формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины, включающий возбуждение колебаний рабочего органа вибрационной технологической машины и регистрацию смещений координат движения вибрационной технологической машины, отличающийся тем, что дополнительно с использованием устройства формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины по п. 1 осуществляют настройку, регулирование и управление колебаниями рабочего органа, для чего вводят блоки обработки информации и управления, соединенные с вибрационными датчиками, фиксирующими параметры динамического состояния рабочего органа, для настройки динамического состояния при помощи изменения положения узла крепления массоинерционных элементов к рабочему органу с помощью приводов, соединенных с блоками обработки информации и управления.
RU2020129290A 2020-09-03 2020-09-03 Устройство формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины и способ для его реализации RU2753843C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020129290A RU2753843C1 (ru) 2020-09-03 2020-09-03 Устройство формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины и способ для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020129290A RU2753843C1 (ru) 2020-09-03 2020-09-03 Устройство формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины и способ для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2753843C1 true RU2753843C1 (ru) 2021-08-24

Family

ID=77460493

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020129290A RU2753843C1 (ru) 2020-09-03 2020-09-03 Устройство формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины и способ для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2753843C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2567250C2 (ru) * 2011-06-28 2015-11-10 Чжэцзян Блэк-Энд-Уайт Майнинг Машинери Ко., Лтд Вибрационное устройство для просеивания и подачи материала
RU2624757C1 (ru) * 2016-01-25 2017-07-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ управления структурой вибрационного поля вибрационной технологической машины на основе использования эффектов динамического гашения и устройство для его осуществления
RU2653961C1 (ru) * 2017-03-09 2018-05-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) Способ управления амплитудой при автоматической настройке на резонансный режим колебаний вибрационной машины с приводом от асинхронного двигателя
RU2691646C1 (ru) * 2018-05-07 2019-06-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ управления формированием структуры и параметров вибрационного поля технологической машины
RU2693711C2 (ru) * 2017-05-31 2019-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВО "ИрГУПС") Устройство управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины
RU2718177C1 (ru) * 2018-12-24 2020-03-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ настройки динамического состояния вибрационной технологической машины и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2567250C2 (ru) * 2011-06-28 2015-11-10 Чжэцзян Блэк-Энд-Уайт Майнинг Машинери Ко., Лтд Вибрационное устройство для просеивания и подачи материала
RU2624757C1 (ru) * 2016-01-25 2017-07-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ управления структурой вибрационного поля вибрационной технологической машины на основе использования эффектов динамического гашения и устройство для его осуществления
RU2653961C1 (ru) * 2017-03-09 2018-05-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) Способ управления амплитудой при автоматической настройке на резонансный режим колебаний вибрационной машины с приводом от асинхронного двигателя
RU2693711C2 (ru) * 2017-05-31 2019-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВО "ИрГУПС") Устройство управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины
RU2691646C1 (ru) * 2018-05-07 2019-06-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ управления формированием структуры и параметров вибрационного поля технологической машины
RU2718177C1 (ru) * 2018-12-24 2020-03-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ настройки динамического состояния вибрационной технологической машины и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chandravanshi et al. Dynamic analysis of vibratory feeder and their effect on feed particle speed on conveying surface
RU2710314C1 (ru) Способ изменения и настройки динамического состояния вибрационной технологической машины и устройство для его осуществления
Fiebig et al. Two stage vibration isolation of vibratory shake-out conveyor
Kachur et al. Dynamic behavior of vibratory screening conveyor equipped with crank-type exciter
RU2753843C1 (ru) Устройство формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины и способ для его реализации
Korendiy et al. Determination of inertia-stiffness parameters and motion modelling of three-mass vibratory system with crank excitation mechanism
Korendiy et al. On the dynamic behavior of an asymmetric self-regulated planetary-type vibration exciter
Czubak Vibratory conveyor of the controlled transport velocity with the possibility of the reversal operations
Korendiy et al. Dynamic analysis of three-mass vibratory system with twin crank-slider excitation mechanism
RU2711832C1 (ru) Способ управления динамическим состоянием технологической вибрационной машины и устройство для его осуществления
Czubak Analysis of the new solution of the vibratory conveyor
Kachur et al. Dynamics of a vibratory screening conveyor equipped with a controllable centrifugal exciter
Nesterenko et al. VIBRATION PLATFORM FOR FORMING LARGE-SIZED REINFORCED CONCRETE PRODUCTS.
RU2751042C1 (ru) Устройство настройки, коррекции, формирования и управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины и способ для его реализации
US5301814A (en) Increasing the relative motion of a screen deck
RU2818983C1 (ru) Устройство формирования вибрационного поля технологической машины и способ для его реализации
RU2718177C1 (ru) Способ настройки динамического состояния вибрационной технологической машины и устройство для его осуществления
RU2693711C2 (ru) Устройство управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины
PL245170B1 (pl) Antyrezonansowy przenośnik wibracyjny
JPH0440075B2 (ru)
RU2734839C1 (ru) Устройство управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины
Eliseev et al. The dynamical condition of the vibration machine: nodes of oscillations, flexural centers, connectivity parameters
RU2751169C1 (ru) Устройство управления динамическим состоянием вибрационной технологической машины
Czubak Equalization of the transport velocity in a new two-way vibratory conveyer
Panovko et al. Experimental Analysis of Dynamics of a Nonlinear Oscillatory System with Self-Synchronizing Vibration Exciters when Interacting with Bulk Material