RU2620484C1 - Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами - Google Patents

Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами Download PDF

Info

Publication number
RU2620484C1
RU2620484C1 RU2016111040A RU2016111040A RU2620484C1 RU 2620484 C1 RU2620484 C1 RU 2620484C1 RU 2016111040 A RU2016111040 A RU 2016111040A RU 2016111040 A RU2016111040 A RU 2016111040A RU 2620484 C1 RU2620484 C1 RU 2620484C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unbalances
force
initial position
rotation
factor
Prior art date
Application number
RU2016111040A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Михайлович Васильев
Владимир Александрович Васильев
Любовь Валентиновна Васильева
Диана Владимировна Кириллина
Александр Андреевич Кириллин
Марина Александровна Назарова
Original Assignee
Александр Михайлович Васильев
Владимир Александрович Васильев
Любовь Валентиновна Васильева
Диана Владимировна Кириллина
Александр Андреевич Кириллин
Марина Александровна Назарова
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 Александр Михайлович Васильев, Владимир Александрович Васильев, Любовь Валентиновна Васильева, Диана Владимировна Кириллина, Александр Андреевич Кириллин, Марина Александровна Назарова filed Critical Александр Михайлович Васильев
Priority to RU2016111040A priority Critical patent/RU2620484C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2620484C1 publication Critical patent/RU2620484C1/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

Landscapes

  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вибрационной технике, в частности к технике агропромышленного комплекса, и может быть использовано на зерноперерабатывающих предприятиях в технологическом и транспортном оборудовании. Кроме того, изобретение может быть использовано в других отраслях промышленности, связанных с переработкой сыпучих материалов. Предлагаемый способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами центробежным вибровозбудителем, содержащим четыре дебаланса, попарно имеющие одинаковые дисбалансы, вращающиеся с одинаковыми по величине угловыми скоростями и имеющие начальное положение, в котором их центробежные силы инерции создают максимальные по величине силовые факторы, достигается изменением начального положения быстровращающихся дебалансов путем их поворота на угол, равный 180°, при условии, что передаточное отношение передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов, является четным числом. Техническим результатом является варьирование скорости транспортирования и повышение эффективности процессов сепарирования зерновых смесей. Совершенствование оборудования для транспортирования и сепарирования зерновых смесей достигается путем сообщения рабочим органам машин движения с параметрами, обеспечивающими эффективное протекание осуществляемого в оборудовании процесса. 15 ил.

Description

Изобретение относится к вибрационной технике, в частности к технике агропромышленного комплекса, и может быть использовано на зерноперерабатывающих предприятиях в технологическом и транспортном оборудовании. Кроме того, изобретение может быть использовано в других отраслях промышленности, связанных с переработкой сыпучих материалов.
Цель изобретения - расширение функциональных возможностей центробежного вибровозбудителя при его использовании в вибрационном оборудовании для сепарирования и транспортирования зерна и других сыпучих материалов, путем сообщения рабочим органам машин колебаний с параметрами, соответствующими осуществляемому процессу.
Известны способы возбуждения механических колебаний силовых факторов (силы и/или момента) с применением центробежных вибровозбудителей. При этом вибровозбудитель может содержать один или несколько дебалансов. Дебаланс представляет собой вращающееся неуравновешенное звено. Дисбалансом дебаланса называют произведение неуравновешенной массы m на ее эксцентриситет r относительно оси вращения.
Известен способ возбуждения негармонических (подчиняющихся несимметричному закону) колебаний силы [1] центробежным вибровозбудителем, содержащим четыре дебаланса, равномерно вращающихся вокруг параллельных осей (фиг. 1). Оси вращения дебалансов расположены на общем основании. Дебалансы попарно имеют одинаковые по величине угловые скорости противоположного направления. При этом величина угловой скорости первой пары дебалансов вдвое меньше величины угловой скорости второй пары дебалансов, то есть первая пара дебалансов вращается с угловой скоростью ω1=ω, а вторая с угловой скоростью - ω2=2ω. Дебалансы, вращающиеся с равными по величине угловыми скоростями, имеют одинаковые дисбалансы, то есть одинаковые по величине произведения неуравновешенной массы m на ее эксцентриситет r относительно оси вращения. Причем, дисбалансы дебалансов, вращающихся с частотой 2ω, в четыре раза меньше величины дисбалансов дебалансов, вращающихся с частотой ω. Для упрощения дальнейших рассуждений условимся называть одноименными дебалансы, вращающиеся с равными по величине угловыми скоростями, а отрезок, соединяющий оси вращения таких дебалансов, межосевым расстоянием одноименных дебалансов. Оси вращения одноименных дебалансов расположены симметрично относительно прямой, перпендикулярной их межосевому расстоянию. При этом оси вращения первой пары дебалансов и оси вращения второй пары дебалансов расположены симметрично относительно одной прямой.
Поясним принцип действия такого центробежного вибровозбудителя. При равномерном вращении дебалансов развиваются центробежные силы инерции: P1=m1r1ω1 2=m1r1ω2 - центробежная сила инерции, развиваемая дебалансом первой пары; P2=m2r2ω2 2=4m2r2ω2 - центробежная сила инерции, развиваемая дебалансом второй пары. На рисунке (фиг. 2) показано некоторое произвольное положение дебалансов после поворота из начального положения первой пары дебалансов на угол δ1=δ, второй пары - на угол δ2=2δ. Как видно из рисунка, горизонтальные составляющие сил инерции одноименных дебалансов взаимно уравновешивают друг друга. Вертикальные составляющие сил инерции дебалансов складываясь образуют результирующую силу, зависимость которой от угла поворота дебалансов имеет вид
Figure 00000001
направленную вдоль прямой, представляющей собой ось симметрии расположения осей вращения дебалансов.
Зависимость результирующей силы от угла поворота дебалансов, описываемая уравнением (1), получена при условии, когда за начальное положение дебалансов принято такое их положение, при котором центробежные силы инерции первой и второй пар дебалансов одновременно создают максимальные по величине равнодействующие силы одинакового направления. Равнодействующие центробежных сил инерции первой и второй пар дебалансов в начальном положении соответственно равны PP1=2m1r1ω2 и PP2=8m2r2ω2. Очевидно, что при этом в начальном положении дебалансов вибровозбудитель возбуждает максимально возможную по величине силу.
Как отмечено выше, дисбаланс быстровращающихся дебалансов в четыре раза меньше дисбаланса медленновращающихся дебалансов, то есть если дисбаланс медленновращающегося дебаланса равен m1r1=mr, то дисбаланс быстровращающегося дебаланса равен m2r2=0,25mr. Тогда результирующая сила, возбуждаемая вибровозбудителем, имеет вид
Figure 00000002
Зависимость возбуждаемой вибровозбудителем результирующей силы в безразмерном выражении может быть представлена в виде
Figure 00000003
На рисунке (фиг. 3) представлен график зависимости результирующей силы в безразмерном выражении от угла поворота дебалансов за цикл работы механизма вибровозбудителя. Заметим, что циклом механизма вибровозбудителя является время, по истечении которого дебалансы возвращаются в начальное (исходное) положение. В рассматриваемом случае в течение кинематического цикла медленновращающиеся дебалансы совершают один оборот, а быстровращающиеся - два.
Как видно из графика (фиг. 3), функция результирующей силы от угла поворота дебалансов имеет наибольшее значение, равное двум, и наименьшее - минус одна целая сто двадцать пять тысячных. Это означает, что наибольшие значения возбуждаемой вибровозбудителем силы в противоположных направлениях не равны друг другу. При принятом положительном и отрицательном направлениях силы, абсолютная величина наибольшего значения результирующей силы в положительном направлении больше абсолютной величины наибольшего значения силы в отрицательном направлении, то есть имеет место несимметрия закона колебаний силы, возбуждаемой вибровозбудителем.
Следует заметить, что развиваемая таким вибровозбудителем сила способна сообщить основанию и связанному с ним рабочему органу прямолинейные негармонические колебания в том случае, если сила проходит через центр масс колеблемой системы. Негармоничность закона колебаний в данном случае означает неравенство наибольшего положительного значения ускорения рабочего органа абсолютной величине наибольшего отрицательного значения ускорения.
Этот способ возбуждения колебаний силы реализован в конструкции машин с целью сообщения рабочему органу негармонических (несимметричных) прямолинейных колебаний.
Известен способ возбуждения негармонических колебаний момента [2] центробежным вибровозбудителем, содержащим четыре дебаланса, вращающихся вокруг параллельных осей (фиг. 4). Оси вращения дебалансов расположены на общем основании. Дебалансы вращаются равномерно, попарно имеют одинаковые по величине и направлению угловые скорости и одинаковые дисбалансы. Вращение дебалансов синхронизировано и согласовано по фазе так, чтобы одноименные дебалансы одновременно занимали положения, в которых развиваемые ими центробежные силы инерции были параллельны друг другу и направлены в противоположные стороны. Следовательно, центробежные силы инерции одноименных дебалансов создают пару сил, момент которой переменен по величине и направлению, а его величина и направление зависят от положения дебалансов.
На рисунке (фиг. 5) показано произвольное положение дебалансов: дебалансы первой пары, вращающиеся с угловой скоростью ω1=ω, показаны при их повороте из начального положения на угол δ1=δ; дебалансы второй пары, вращающиеся с угловой скоростью ω2=2ω, показаны при их повороте из начального положения на угол δ2=2δ. Будем считать момент, направленный против часовой стрелки, положительным. Как видно из рисунка (фиг. 5), в рассматриваемом положении силы инерции первой и второй пар дебалансов образуют пары сил, моменты которых положительны. Момент пары, создаваемой силами инерции медленно вращающихся дебалансов, равен
Figure 00000004
. Момент пары, создаваемой силами инерции быстровращающихся дебалансов, равен
Figure 00000005
. Результирующий момент, возбуждаемый вибровозбудителем, равен алгебраической сумме моментов, создаваемых центробежными силами инерции первой и второй пар дебалансов. Зависимость результирующего момента от угла поворота дебалансов имеет вид
Figure 00000006
Из анализа уравнения (4) можно сделать следующие выводы. Зависимость результирующего момента подчиняется негармоническому закону. Зависимость результирующего момента, описываемая уравнением (4), имеет место при условии: в начальном положении дебалансов центробежные силы инерции одноименных дебалансов создают максимальные по величине моменты одинакового (положительного) направления. Такое начальное положение дебалансов можно охарактеризовать следующим образом: центробежные силы инерции одноименных дебалансов направлены перпендикулярно прямым, соединяющим оси их вращения, в противоположные стороны.
Возбуждаемый таким вибровозбудителем результирующий момент может сообщить основанию, а, следовательно, и связанному с ним рабочему органу машины либо негармонические вращательные колебания, либо вращательно колебательное движение (вращение с наложенными на него вращательными колебаниями).
Если дисбаланс быстровращающегося дебаланса в четыре раза меньше дисбаланса медленновращающегося дебаланса и расстояния между осями вращения первой и второй пар дебалансов равны друг другу
Figure 00000007
, то зависимость возбуждаемого вибровозбудителем момента будет иметь вид
Figure 00000008
Зависимость возбуждаемого вибровозбудителем момента в безразмерном выражении может быть представлена в виде
Figure 00000009
Как видно, правые части уравнений (3) и (6) имеют одинаковый вид. Следовательно, колебания силы и момента подчиняются одному закону. Заметим, что зависимости результирующих силы и момента, описываемые соответственно уравнениями (3) и (6), соответствуют таким установочным параметрам (массы m1 и m2, эксцентриситеты r1 и r2, расстояния между осями вращения одноименных дебалансов
Figure 00000010
и
Figure 00000011
) вибровозбудителя, при которых отношение максимальных значений силовых факторов, возбуждаемых силами инерции медленно и быстровращающихся дебалансов, равно единице, то есть при
Figure 00000012
и
Figure 00000013
. При этом за начальное положение дебалансов принято положение, в котором силы инерции одноименных дебалансов создают максимальные по величине силовые факторы (силы или моменты) одинакового направления. Легко убедиться, что при одинаковых соотношениях максимальных значений силовых факторов, возбуждаемых силами инерции медленно и быстровращающихся дебалансов, и при одинаковых условиях начальной фазировки дебалансов, законы колебаний силы и момента в безразмерном выражении будут иметь как одинаковый характер, так и одинаковые параметры колебаний.
Следовательно, четырехдебалансный вибровозбудитель, в зависимости от условий фазировки одноименных дебалансов и направлений их вращения относительно друг друга (в одну сторону или в противоположные), может возбуждать колебания либо силы, либо момента, подчиняющиеся негармоническому закону. Причем законы имеют одинаковые характеристики (симметричный закон, несимметричный закон, степень несимметрии закона колебаний) при одинаковых соотношениях максимального значения силового фактора (силы или момента), возбуждаемого силами инерции медленновращающихся дебалансов к максимальному значению силового фактора, возбуждаемого силами инерции быстровращающихся дебалансов, и при одинаковых условиях начальной фазировки дебалансов.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с прогнозируемыми параметрами [3] центробежным вибровозбудителем, содержащим четыре дебаланса, вращающихся вокруг параллельных осей. Оси вращения дебалансов расположены на общем основании. Дебалансы вращаются равномерно и попарно имеют одинаковые по величине угловые скорости. При этом величина угловой скорости первой пары дебалансов меньше величины угловой скорости второй пары дебалансов. Первая пара дебалансов вращается с угловой скоростью ω1=ω, а вторая с угловой скоростью ω2=nω, где n - передаточное отношение передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов, равное отношению угловой скорости быстровращающихся дебалансов к угловой скорости медленновращающихся
Figure 00000014
. Дебалансы, вращающиеся с равными по величине угловыми скоростями, имеют одинаковые массы m и эксцентриситеты r относительно оси вращения. Оси вращения одноименных дебалансов, вращающихся с одинаковыми по величине угловыми скоростями, расположены симметрично относительно прямой, перпендикулярной их межосевому расстоянию. При этом оси вращения первой пары дебалансов и оси вращения второй пары дебалансов расположены симметрично относительно одной и той же прямой.
На рисунке (фиг. 6) представлен вибровозбудитель, содержащий четыре дебаланса, предназначенный для возбуждения негармонических колебаний силы при условии: центробежные силы инерции первой и второй пар дебалансов в начальном положении развивают максимальные по величине силы одинакового направления.
Зависимость возбуждаемой таким вибровозбудителем силы имеет вид
Figure 00000015
Зависимость возбуждаемой силы в безразмерном выражении может быть представлена в виде
Figure 00000016
где
Figure 00000017
- коэффициент, равный отношению максимального значения силы, создаваемой силами инерции медленновращающихся дебалансов, к максимальному значению силы, создаваемой силами инерции быстровращающихся дебалансов.
На рисунке (фиг. 7) представлен вибровозбудитель, содержащий четыре дебаланса, предназначенный для возбуждения негармонических колебаний момента при условии: центробежные силы инерции первой и второй пар дебалансов в начальном положении развивают максимальные по величине моменты одинакового направления.
Зависимость возбуждаемого этим вибровозбудителем момента имеет вид
Figure 00000018
Зависимость возбуждаемого момента в безразмерном выражении может быть представлена в виде
Figure 00000019
где
Figure 00000020
- коэффициент, равный отношению максимального значения момента, создаваемого силами инерции медленновращающихся дебалансов, к максимальному значению момента, создаваемого силами инерции быстровращающихся дебалансов.
Как видно правые части уравнений (8) и (10) полностью совпадают при равенстве коэффициентов a=b. Следовательно, законы колебаний силы и момента, возбуждаемые четырехдебалансным вибровозбудителем, имеют одинаковые характеристики при одинаковом соотношении максимальных значений силовых факторов, создаваемых силами инерции медленно и быстровращающихся дебалансов.
Такой четырехдебалансный вибровозбудитель в зависимости от начальной фазировки дебалансов и величины передаточного отношения передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов, может создавать колебания силовых факторов (силы или момента), подчиняющихся либо несимметричному, либо симметричному закону. Вибровозбудитель возбуждает несимметричные колебания силовых факторов (силы или момента) в том случае, если одновременно выполняются следующие условия. В начальном положении центробежные силы инерции медленно и быстровращающихся дебалансов создают максимальные силовые факторы. Сумма полных чисел оборотов дебалансов первой и второй пар при их одновременном возвращении в начальное положение, то есть за кинематический цикл механизма вибровозбудителя, является нечетным числом. Очевидно, что второе условие выполняется при определенных значениях передаточного отношения передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов. Если передаточное отношение является целым числом, то сумма полных чисел оборотов дебалансов при их одновременном возвращении в начальное положение является нечетным числом при условии - передаточное отношение является четным числом. Вибровозбудитель возбуждает симметричные колебания силовых факторов при выполнении одного из следующих условий. В начальном положении центробежные силы инерции медленно и быстровращающихся дебалансов создают силовые факторы, равные нулю. Сумма полных чисел оборотов дебалансов первой и второй пар за кинематический цикл является четным числом. Заметим, что в таком начальном положении дебалансов центробежные силы инерции одноименных дебалансов направлены вдоль прямой, соединяющей оси их вращения, в противоположные стороны и уравновешивают друг друга.
Реализация этого способа возбуждения механических колебаний силовых факторов с прогнозируемыми параметрами в приводах вибрационного технологического и транспортного оборудования для переработки зерна и других сыпучих материалов позволяет сообщать рабочим органам машин колебания с различными параметрами закона движения. То есть создать привод, позволяющий обеспечивать параметры закона колебаний рабочего органа в соответствии с осуществляемым в оборудовании процессом. Однако, такой привод имеет один существенный недостаток: ограниченная область варьирования параметров закона колебаний силовых факторов.
Так, для изменения на противоположное направления силового фактора с наибольшим по модулю значением, то есть для изменения направления несимметрии закона колебаний силового фактора, должно быть изменено положение вибровозбудителя. Вибровозбудитель должен быть повернут относительно первоначального положения на 180°. При необходимости такого изменения положения вибровозбудителя следует сначала демонтировать вибровозбудитель, а затем осуществить его монтаж и настройку в новом положении. При этом такая перестановка вибровозбудителя должна быть предусмотрена конструкцией машины.
Следовательно, использование известных способов сообщения рабочим органам машин движения по законам, параметры которых соответствуют виду осуществляемого в оборудовании процесса, сопровождается усложнением конструкции привода, а также созданием различных конструкций приводных механизмов.
Реализация предлагаемого способа регулирования параметров законов колебаний силовых факторов в конструкциях оборудования для переработки зерна и других сыпучих материалов позволит создать унифицированный привод, в котором изменением начального положения быстровращающихся дебалансов обеспечивается изменение на противоположное направление силового фактора с наибольшим по модулю значением.
Известно, что причиной направленного в среднем движения частиц сыпучего тела по горизонтальной однородно-шероховатой поверхности, совершающей горизонтальные колебания, является несимметрия закона колебаний поверхности, выражающаяся в том, что наибольшее значение ускорения опорной поверхности в одном из направлений отличается по абсолютной величине от наибольшего значения ускорения в противоположном направлении. Величина средней скорости транспортирования частиц сыпучего тела относительно колеблющейся поверхности, при прочих одинаковых условиях (частота колебаний опорной поверхности, коэффициенты сопротивления сдвигу частиц относительно поверхности), зависит от того, насколько наибольшее положительное значение ускорения поверхности отличается по модулю от наибольшего отрицательного ускорения. Направление средней скорости транспортирования зависит от того, модуль какого из двух наибольших значений ускорения плоскости больше - положительного или отрицательного.
Средняя скорость виброперемещения является основным параметром, определяющим производительность транспортного оборудования, а в сепарирующем оборудовании - производительность и эффективность осуществляемого в этом оборудовании процесса. Средняя скорость виброперемещения влияет на эффективность процесса сепарирования через толщину слоя сыпучего материала и время его пребывания на рабочем органе. При неизменной длине рабочей поверхности (например, длина сита) увеличение средней скорости сыпучего тела уменьшает время протекания процесса сепарирования и толщину слоя. Уменьшение времени процесса сепарирования снижает его эффективность. Уменьшение толщины слоя сыпучего тела до определенного предела, как правило, повышает эффективность процесса сепарирования. Дальнейшее уменьшение толщины слоя ниже определенного значения приводит к снижению эффективности процесса.
Следовательно, в транспортном оборудовании для увеличения его производительности транспортирующему рабочему органу необходимо сообщать несимметричный закон колебаний с наибольшим различием по величине значений максимальных положительного и отрицательного ускорений.
В процессах сепарирования действие вибраций на сыпучее тело проявляется в разрыхлении и самосортировании этого тела с одной стороны, и в подаче, обеспечивающей непрерывность процесса - с другой. Иногда эффективность процесса сепарирования определяется преимущественно самосортированием. Примерами таких процессов могут служить: очистка зерна от равновеликой минеральной примеси в камнеотделительных машинах; процесс ситового сепарирования, в котором проходового компонента немного, а толщина сыпучего тела во много раз превышает размеры частиц, при этом через сито просеиваются лишь частицы, находящиеся в нижнем слое, в который они попадают вследствие самосортирования. Если концентрация проходового компонента в исходной смеси велика, как, например, при очистке зерна от крупных примесей в сепараторе или при ситовом сепарировании зерносмеси с большой концентрацией мелкой фракции, то самосортирование не оказывает большого влияния на результаты процесса в целом, и решающее значение приобретает просеивание.
Согласно вышеизложенному, в сепарирующих машинах параметры закона колебаний рабочего органа должны соответствовать виду осуществляемого в машине процесса. В случае необходимости, закон колебаний рабочего органа должен обеспечивать эффективное самосортирование зерносмеси. Эффективность самосортирования находится в прямой зависимости от продолжительности воздействия вибраций на сыпучее тело. При осуществлении процесса сепарирования, эффективность которого определяется эффективностью процесса просеивания, закон колебаний рабочего органа должен обеспечивать оптимальную для просеивания скорость частиц сыпучего тела относительно ситовой поверхности. Направление несимметрии закона колебаний в сочетании с наклоном рабочей поверхности к горизонтали и сообщением поверхности наклонных колебаний открывает широкие возможности варьирования скорости виброперемещения.
Следует заметить, что предлагаемый способ позволяет менять на противоположное направление наибольшего по абсолютной величине силового фактора, возбуждаемого вибровозбудителем. Это означает, что настройка вибровозбудителя позволяет менять на противоположное направление транспортирования обрабатываемого материала по вибрирующей рабочей поверхности. Этот эффект регулировки параметров законов колебаний силовых факторов может быть использован в приводах транспортного оборудования, оборудования для осуществления процессов сепарирования, дозирования и смешивания сыпучих материалов.
Задача изобретения - совершенствование оборудования для транспортирования и сепарирования зерновых смесей путем сообщения рабочим органам машин движения по законам, параметры которых соответствуют осуществляемому в оборудовании процессу.
Поставленная задача решается предлагаемым способом возбуждения механических колебаний силовых факторов (силы или момента) по несимметричному закону центробежным вибровозбудителем, состоящим из четырех дебалансов, оси вращения которых расположены на общем основании, попарно имеющих одинаковые дисбалансы и имеющих начальное положение, в котором их центробежные силы инерции создают максимальные по величине силовые факторы, и вращающихся с одинаковыми по величине угловыми скоростями, что обеспечивается передачей, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов с передаточным отношением, равным отношению угловой скорости быстровращающихся дебалансов к угловой скорости медленновращающихся, согласно изобретению для получения силового фактора с наибольшим абсолютным значением, направленным против направления силового фактора, создаваемого медленновращающимися дебалансами, изменяют начальное положение быстровращающихся дебалансов путем их поворота на угол, равный 180°, при условии, что передаточное отношение передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов, является четным числом.
Техническим результатом является варьирование величины и направления скорости транспортирования и повышение технологической эффективности процессов сепарирования зерновых смесей.
Для сообщения рабочим органам машин колебаний с параметрами, соответствующими осуществляемому процессу, применим центробежный вибровозбудитель с четырьмя дебалансами.
Дисбалансы, то есть произведения неуравновешенной массы m на ее эксцентриситет r относительно оси вращения, двух дебалансов одной пары должны быть равны друг другу. Эти дебалансы должны иметь одинаковые по величине частоты вращения ω. Дисбалансы второй пары дебалансов также должны быть равны друг другу и могут отличаться по величине от дисбалансов первой пары дебалансов. Дебалансы второй пары должны иметь одинаковые по величине частоты вращения, но отличающиеся от частоты вращения первой пары дебалансов. Сохраним ранее принятую нумерацию дебалансов. Будем считать первой парой дебалансов дебалансы, вращающиеся с частотой ω1=ω, а второй парой - с частотой ω2=nω, n - любое действительное число. Для определенности дальнейших рассуждений будем считать, что n>1, то есть вторая пара дебалансов вращается с большей частотой. Вращение дебалансов должно быть соответствующим образом синхронизировано и согласовано по фазе. Добиться этого можно посредством либо зубчатой (шестеренной) передачи, либо зубчатой ременной передачи, то есть передачи, исключающей проскальзывание ведущего и ведомого звеньев. Заметим, что отношение
Figure 00000021
является передаточным отношением передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение первой и второй пар дебалансов.
Такой вибровозбудитель позволяет получать различные законы колебаний силовых факторов (силы или момента). Эти силовые факторы, в зависимости от конструктивного исполнения (расположения) вибровозбудителя, либо передаются непосредственно на рабочий орган машины, либо на выходное звено исполнительного механизма, связанное с рабочим органом.
Как отмечено выше, несимметрия закона колебаний силовых факторов означает - наибольшее положительное значение силового фактора не равно абсолютному значению его наибольшего отрицательного значения. Для определенности дальнейших рассуждений введем понятие направления несимметрии закона колебаний возбуждаемого силового фактора. Несимметрия закона колебаний считается положительной, если наибольшее положительное значение силового фактора больше абсолютной величины наибольшего отрицательного значения силового фактора. Несимметрия закона колебаний отрицательная, если абсолютная величина наибольшего отрицательного значения силового фактора больше наибольшего положительного значения силового фактора. Будем рассматривать такую начальную фазировку дебалансов, при которой вибровозбудитель возбуждает колебания силового фактора по несимметричному закону и передаточное отношение передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов, является целым числом. Как отмечено выше, при такой фазировке дебалансов силы инерции медленно и быстровращающихся дебалансов в начальном положении должны создавать максимальные по величине силовые факторы. Очевидно, что в таком начальном положении силы инерции медленно и быстровращающиеся дебалансов могут создавать силовые факторы одинакового или противоположного направления. Для определенности дальнейших рассуждений будем считать, что в начальном положении силы инерции медленно и быстровращающихся дебалансов создают максимальные по величине силовые факторы одинакового направления. Примем это направление за положительное.
Следует заметить, что, как отмечено выше, такой вибровозбудитель, содержащий четыре дебаланса, в зависимости от условий фазировки дебалансов, может возбуждать либо колебания силы, либо колебания момента. При этом характеристики законов колебаний в безразмерном выражении совпадают при одинаковых значениях передаточного отношения
Figure 00000022
, при одинаковых условиях начальной фазировки дебалансов и при одинаковых соотношениях максимального значения силового фактора, создаваемого силами инерции медленновращающихся дебалансов к максимальному значению силового фактора, создаваемого силами инерции быстровращающихся дебалансов. Выполнение последнего условия означает, что в уравнениях (8) и (10) коэффициенты а и b равны друг другу, то есть а=b. Поэтому в дальнейших рассуждениях зависимость возбуждаемого силового фактора будем обозначать в общем виде как
Figure 00000023
. Очевидно, что выводы, полученные при исследовании рассматриваемых зависимостей, характеризуют параметры законов колебаний как силы, так и момента.
Как отмечено выше, зависимость силового фактора несимметрична, если в начальном положении медленно и быстровращающиеся дебалансы создают максимальные по величине силовые факторы одинакового направления и если передаточное отношение передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов, является четным числом. При этом зависимость силового фактора в общем случае описывается уравнением
Figure 00000024
, а наибольший по абсолютной величине силовой фактор имеет положительное направление, совпадающее с направлением силовых факторов, создаваемых силами инерции медленно и быстровращающихся дебалансов в начальном положении.
Оценим влияние начальной фазировки быстровращающихся дебалансов на направление максимального по абсолютной величине силового фактора, возбуждаемого вибровозбудителем. Очевидно, что для оценки влияния начальной фазировки быстровращающихся дебалансов необходимо сохранять неизменными установочные параметры вибровозбудителя, оказывающие влияние на характеристики закона колебаний. К числу таких параметров относятся: начальная фазировка медленновращающихся дебалансов; передаточное отношение
Figure 00000025
; соотношение максимальных силовых факторов, создаваемых силами инерции медленно и быстровращающихся дебалансов.
Как условлено выше, исследовать влияние начальной фазировки быстровращающихся дебалансов будем в вибровозбудителе, предназначенном для возбуждения несимметричных колебаний силовых факторов, при условии, что передаточное отношение
Figure 00000025
является четным числом. В этом случае исходным начальным положением дебалансов является такое их положение, при котором силы инерции быстро и медленновращающихся дебалансов создают силовые факторы, максимальные по величине одинакового направления (фиг. 6) и (фиг. 7). Следовательно, неизменным начальным положением медленновращающихся дебалансов является положение, в котором их центробежные силы инерции создают максимальный по величине силовой фактор в положительном направлении.
Изменим условия начальной фазировки быстровращающихся дебалансов путем их поворота из исходного начального положения на некоторый произвольный угол γ. На рисунке (фиг. 8) представлено новое начальное положение дебалансов в вибровозбудителе, предназначенном для возбуждения колебаний силы. Новое начальное положение дебалансов отличается от исходного начального положения тем, что быстровращающиеся дебалансы повернуты относительно исходного положения на произвольный угол γ в направлении их вращения.
Тогда зависимость возбуждаемого силового фактора в безразмерном выражении при новом начальном положении дебалансов может быть представлена в виде
Figure 00000026
где γ - угол отстройки быстровращающихся дебалансов от начального положения, в котором их силы инерции создают максимальный по величине силовой фактор.
Определим значения угла γ, при которых такое изменение начального положения быстровращающихся дебалансов сопровождается изменением на противоположное направление наибольшего по абсолютной величине силового фактора, возбуждаемого вибровозбудителем.
Следует отметить, что, если передаточное отношение n является целым числом, то кинематический цикл механизма вибровозбудителя, то есть время, по истечении которого дебалансы возвращаются в начальное положение, соответствует одному обороту медленновращающихся дебалансов. При этом число оборотов быстровращающихся дебалансов равно значению передаточного отношения.
Направление наибольшего по абсолютной величине силового фактора изменится на противоположное, то есть с положительного направления на отрицательное, если при новой начальной фазировке дебалансов они смогут занять положение, в котором силы инерции быстро и медленновращающихся дебалансов одновременно создадут максимальные силовые факторы в отрицательном направлении.
Если быстро и медленновращающиеся дебалансы занимают положение, в котором их центробежные силы инерции одновременно создают максимальные силовые факторы в отрицательном направлении, то имеет решение следующая система уравнений
Figure 00000027
Решение первого уравнения системы (12) имеет вид
Figure 00000028
где k=0, 1, … n-1;
n - передаточное отношение передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов.
Решением второго уравнения системы (12) является следующее значение угла поворота медленновращающихся дебалансов из начального положения
Figure 00000029
Для определения значения угла γ, при котором система уравнений (12) имеет решение, подставим значение угла δ из уравнения (14) в уравнение (13). После преобразований получим
Figure 00000030
Из уравнения (15) следует, что угол γ получен в результате умножения двух сомножителей. Первый сомножитель является величиной постоянной, равной 180°. Второй сомножитель - выражение, стоящее в круглых скобках правой части уравнения (15), является переменной величиной вследствие переменности числа k. Число k входит в формулу (13) для определения углов поворота быстровращающихся дебалансов в положения, в которых их силы инерции создают максимальный по величине силовой фактор в отрицательном направлении. Как отмечено выше, число k может принимать значения в пределах от нуля до n-1, так как число оборотов быстровращающихся дебалансов за кинематический цикл механизма вибровозбудителя равно величине передаточного отношения n.
Для упрощения дальнейших рассуждений обозначим переменный сомножитель правой части уравнения (15)
Figure 00000031
Для определения минимального и максимального значений сомножителя С подставим в уравнение (16) соответственно минимальное и максимальное значения коэффициента k. После преобразований получим
Figure 00000032
и
Figure 00000033
Как видно из уравнений (17) и (18), минимальная величина сомножителя Cmin имеет отрицательное значение, а максимальная величина сомножителя Cmax - положительное значение.
Определим, какие значения может принимать переменный сомножитель С на интервале значений от Cmin=1-n до Cmax=n-1.
Так как передаточное отношение n является четным числом, то его можно представить в виде
Figure 00000034
где i - натуральное число равное
Figure 00000035
.
Подставим выражение передаточного отношения n из уравнения (19) в уравнение (16) и после преобразований получим
Figure 00000036
Как видно из уравнений (17), (18) и (20), переменный сомножитель С является нечетным числом. Следовательно, переменный сомножитель С принимает положительные и отрицательные значения, абсолютные величины которых представляют собой ряд нечетных чисел, лежащих в интервале значений от 1 до n-1, где n - передаточное отношение передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов. Из уравнений (17) и (18) следует, что минимальное и максимальное значения переменного сомножителя С равны друг другу по абсолютной величине. Следовательно, отрицательные и положительные значения переменного сомножителя С попарно равны друг другу по абсолютной величине. Отметим, что этот вывод подтвержден расчетами по формуле (16) значений сомножителя С для различных величин передаточного отношения n. Например, сомножитель С принимает следующие значения: С=-1 и С=1 при n=2; С=-3, С=-1, С=1 и С=3 при n=4. Минимальное положительное значение сомножителя С равно единице, максимальное отрицательное значение - минус единице. Заметим, что каждое последующее значение сомножителя С отличается от предыдущего на две единицы. Это означает, что минимальным положительным значением угла γ является значение γ=180°. Минимальное по абсолютной величине отрицательное значение угла γ равно γ=-180°. Каждое последующее положительное и отрицательное значения угла γ отличается от предыдущего на 360°.
Очевидно, что с точки зрения практической реализации предлагаемого способа регулирования параметров закона колебаний силовых факторов, интерес представляет минимальное значение угла γ отстройки быстровращающихся дебалансов от их исходного начального положения, равное γ=180°. Это заключение можно объяснить следующим образом. Если угол γ положительный, то это означает, что быстровращающиеся дебалансы поворачивают в новое начальное положение в направлении их вращения. При отрицательных значениях угла γ быстровращающиеся дебалансы поворачивают в новое начальное положение в направлении противоположном их вращению. Очевидно, что поворот дебалансов из исходного начального положения на угол γ=180° равносилен их повороту на угол γ=-180°, так как при этом дебалансы занимают одно и то же новое начальное положение. Как установлено выше, если передаточное отношение n передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов, равно n=2, то угол γ может принимать два значения γ=180° и γ=-180°, которые однозначно определяют одно и то же новое начальное положение быстровращающихся дебалансов. Если n>2, то угол γ может принимать несколько значений. Количество значений угла γ зависит от величины передаточного отношения n. Количество значений угла γ, определяемых по формуле (15), считая положительные и отрицательные значения, равно величине передаточного отношения n. При этом минимальное значение угла γ по абсолютной величине равно 180° при любом четном значении передаточного отношения n, а каждое последующее значение угла γ отличается от предыдущего на 360°. Это означает, что при практической реализации любого из вычисленных по формуле (15) значений угла γ быстровращающиеся дебалансы занимают одно и то же новое начальное положение, соответствующее их повороту на угол γ=180°, так как поворот дебалансов на дополнительный угол кратный 360° в любом направлении не влияет на их начальное положение.
Последнее утверждение может быть доказано следующим образом. Как установлено выше, угол γ может быть определен по формуле (15). При этом угол γ определяем как произведение 180° на переменный сомножитель С, который является нечетным числом, принимая значения от единицы до n-1. Переменный сомножитель С, а значит и угол γ, принимают положительные и отрицательные значения, которые попарно равны друг другу по абсолютной величине. Так как каждое последующее нечетное число отличается от предыдущего на две единицы, то формула (15) может быть переписана в виде
Figure 00000037
где С1 - натуральное число, максимальное значение которого равно C1max=n-1.
Поскольку функция косинус является периодической, период которой равен 360°, то выполняется условие
Figure 00000038
Из представленных выше рассуждений можно сделать следующий вывод. В рассматриваемом вибровозбудителе для получения силового фактора с наибольшим абсолютным значением, направленным против направления силового фактора, создаваемого медленновращающимися дебалансами, изменяют начальное положение быстровращающихся дебалансов путем их поворота на угол γ=180°.
Для подтверждения полученного вывода были выполнены исследования зависимостей
Figure 00000039
и
Figure 00000040
силовых факторов при значениях передаточного отношения n передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов, равных 2, 4, 6, 8 и 10.
Исследование зависимостей проводили следующим образом: для выбранного значения передаточного отношения n строили графики зависимостей и исследовали эти зависимости на экстремумы.
Для определенности дальнейших рассуждений приведем результаты исследования зависимостей при условии: отношение максимальных силовых факторов, создаваемых силами инерции медленно и быстровращающихся дебалансов, равно единице, то есть в уравнениях, описывающих зависимость силового фактора, коэффициент а=1.
В качестве примера рассмотрим результаты исследования зависимостей при значениях передаточного отношения, равных 2, 4 и 6.
На рисунках (фиг. 3) и (фиг. 9) показаны зависимости силового фактора при передаточном отношении n передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов, равном двум (n=2).
На рисунке (фиг. 3) зависимость соответствует начальному положению дебалансов, в котором силы инерции медленно и быстровращающихся дебалансов создают максимальные силовые факторы в положительном направлении. Для упрощения дальнейших рассуждений будем называть это начальное положение дебалансов исходным начальным положением. Следует отметить, что исходное начальное положение дебалансов показано на рисунках (фиг. 1) и (фиг. 4) в вибровозбудителях: для возбуждения колебаний силы (фиг. 1); для возбуждения колебаний момента (фиг. 4). Как видно из рисунка (фиг. 3) максимальное положительное значение силового фактора больше максимального по абсолютной величине силового фактора в отрицательном направлении. В рассматриваемом случае
Figure 00000041
. На рисунке (фиг. 9) зависимость силового фактора соответствует новому начальному положению быстровращающихся дебалансов. Новое начальное положение быстровращающихся дебалансов получено путем их поворота из исходного начального положения на угол γ=180°. Новое начальное положение дебалансов показано на рисунке (фиг. 10) в вибровозбудителе для возбуждения колебаний силы. Как видно из рисунка (фиг. 9) максимальное положительное значение силового фактора меньше максимального по абсолютной величине силового фактора в отрицательном направлении
Figure 00000042
.
На рисунках (фиг. 11) и (фиг. 12) представлены зависимости силового фактора при передаточном отношении n передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов, равном четырем (n=4). На рисунке (фиг. 11) зависимость соответствует исходному начальному положению дебалансов, то есть положению, в котором силы инерции медленно и быстровращающихся дебалансов создают максимальные силовые факторы одинакового положительного направления. Такое начальное положение дебалансов показано на рисунках (фиг. 6) и (фиг. 7). На рисунке (фиг. 6) показан вибровозбудитель для возбуждения колебаний силы. На рисунке (фиг. 7) - для возбуждения колебаний момента. Из рисунка (фиг. 11) видно, что максимальное положительное значение силового фактора больше максимального по абсолютной величине силового фактора в отрицательном направлении. В рассматриваемом случае (n=4)
Figure 00000043
. На рисунке (фиг. 12) зависимость силового фактора соответствует новому начальному положению быстровращающихся дебалансов. Как видно из рисунка (фиг. 12), максимальное положительное значение силового фактора меньше максимального по абсолютной величине силового фактора в отрицательном направлении
Figure 00000044
.
На рисунках (фиг. 13) и (фиг. 14) показаны зависимости силового фактора при передаточном отношении n=6. При исходном начальном положении дебалансов (фиг. 13) максимальное положительное значение возбуждаемого вибровозбудителем силового фактора больше максимального по абсолютной величине силового фактора в отрицательном направлении
Figure 00000045
. В новом начальном положении дебалансов максимальное положительное значение силового фактора (фиг. 14) меньше максимального по абсолютной величине силового фактора в отрицательном направлении
Figure 00000046
.
Таким образом, представленные выше рассуждения позволяют сделать следующий вывод.
В центробежном вибровозбудителе, содержащем четыре дебаланса, вращающихся вокруг параллельных осей, расположенных на общем основании и имеющих попарно одинаковые по величине угловые скорости и дисбалансы, занимающих начальное положение, в котором их центробежные силы инерции создают максимальные по величине силовые факторы, что обеспечивается передачей, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов с передаточным отношением, равным отношению угловой скорости быстровращающихся дебалансов к угловой скорости медленновращающихся, для получения силового фактора с наибольшим абсолютным значением, направленным против направления силового фактора, создаваемого медленновращающимися дебалансами, изменяют начальное положение быстровращающихся дебалансов путем их поворота на угол, равный 180°, при условии, что передаточное отношение является четным числом.
Следует заметить, что в таком вибровозбудителе при условии, если в начальном положении дебалансов силы инерции медленно и быстровращающихся дебалансов создают максимальные по величине силовые факторы, то направление наибольшего по абсолютной величине силового фактора, создаваемого вибровозбудителем, совпадает с направлением силового фактора, создаваемого силами инерции быстровращающихся дебалансов.
Предлагаемый способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемым направлением максимального по абсолютной величине силового фактора, возбуждаемого вибровозбудителем, может быть использован с целью совершенствования транспортного и технологического оборудования зерноперерабатывающих предприятий.
В случае использования предлагаемого способа в транспортном оборудовании, устройство работает следующим образом.
Оси вращения дебалансов располагают на общем основании (фиг. 15), жестко связанном с рабочей поверхностью транспортирующего устройства. Оси вращения одноименных дебалансов, то есть дебалансов, имеющих одинаковые дисбалансы и вращающихся с одинаковыми по величине угловыми скоростями, расположены симметрично относительно перпендикуляра к прямой, соединяющей оси вращения этих дебалансов. При этом оси вращения первой пары дебалансов и оси вращения второй пары дебалансов расположены симметрично относительно одной прямой. Отметим, что при таком расположении осей вращения дебалансов прямые, соединяющие оси вращения одноименных дебалансов, должны быть параллельны друг другу. На основании вибровозбудителя (фиг. 15), знаком «+» отмечено начальное положение дебалансов, при котором силы инерции быстро и медленновращающихся дебалансов создают максимальные силовые факторы (в рассматриваемом вибровозбудителе возбуждаемым силовым фактором является сила) одного (положительного) направления. При этом направление максимального силового фактора, возбуждаемого вибровозбудителем, совпадает с направлением максимального силового фактора, создаваемого силами инерции медленновращающихся дебалансов в начальном положении. На рисунке (фиг. 15) знаком «-» отмечено положение быстровращающихся дебалансов, при котором максимальный силовой фактор (сила), возбуждаемый вибровозбудителем, имеет направление, противоположное направлению силового фактора, создаваемого силами инерции медленновращающихся дебалансов в начальном положении.
Заметим, что на рисунке (фиг. 15) пунктиром показано исходное начальное положение быстровращающихся дебалансов. То есть положение, в котором направление наибольшего по абсолютной величине силового фактора, возбуждаемого вибровозбудителем, совпадает с направлением максимального силового фактора, возбуждаемого силами инерции медленновращающихся дебалансов.
При вращении дебалансов их центробежные силы инерции создают прямолинейно колеблющуюся по несимметричному закону результирующую силу. Под действием такой результирующей силы рабочая поверхность совершает прямолинейные колебания по несимметричному закону, то есть наибольшее положительное значение ускорения поверхности не равно модулю наибольшего отрицательного значения ускорения.
Зерновая смесь поступает на рабочую поверхность и под действием колебаний транспортируется вдоль нее. Скорость транспортирования определяет производительность транспортного оборудования. Направление наибольшего по абсолютной величине ускорения рабочей поверхности в сочетании с ее наклоном к горизонтали и сообщением поверхности наклонных колебаний открывает широкие возможности варьирования скорости транспортирования.
В случае применения предлагаемого способа регулирования направления несимметрии прямолинейных колебаний силы в технологическом оборудовании для осуществления процессов сепарирования, устройство работает следующим образом.
Рассмотрим работу устройства на примере очистки зерновой смеси от крупных примесей.
Исходная зерновая смесь непрерывным потоком поступает на ситовую поверхность, совершающую прямолинейные колебания. Колебания поверхности обеспечивают транспортирование зерновой смеси и ее самосортирование. В процессе самосортирования крупные примеси всплывают в верхний слой зернового потока. При движении частицы зерновой смеси проходят над отверстиями ситовой поверхности, и при наступлении благоприятных условий, просеиваются. Так как при очистке зерна от крупных примесей исходная зерновая смесь состоит в основном из проходовых (зерно) частиц, то самосортирование не оказывает большого влияния на результаты процесса в целом, и решающее значение имеет просеивание. Предлагаемый способ изменения на противоположное направления максимальной по абсолютной величине силы, совместно с использованием наклона рабочей поверхности к горизонтали и наклона направления колебаний, создают условия для сообщения зерновой смеси скорости относительно рабочей поверхности, обеспечивающей наиболее эффективное протекание процесса просеивания, то есть позволяет сообщить рабочему органу колебания с параметрами, соответствующими наиболее эффективному протеканию процесса просеивания.
Аналогичным образом могут быть созданы условия для наиболее эффективного осуществления процесса сепарирования, в котором определяющее значение имеет процесс самосортирования.
Таким образом, использование предлагаемого способа регулирования направления несимметрии закона колебаний позволяет повысить эффективность ситового сепарирования.
Кроме того, реализация предлагаемого способа возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами открывает перспективу создания унифицированного привода транспортного и технологического оборудования зерноперерабатывающих предприятий.
Список литературы
1. Patentschrift №955756 (DFR), K1. 81 е, Gr. 53, Internat. K1. В 65 g, 10.01.1957.
2. RU 2528271 C2 30.10.2012.
3. RU 2528550 C2 21.12.2012.

Claims (1)

  1. Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов (силы или момента) по несимметричному закону центробежным вибровозбудителем, состоящим из четырех дебалансов, оси вращения которых расположены на общем основании, попарно имеющих одинаковые дисбалансы и имеющие начальное положение, в котором их центробежные силы инерции создают максимальные по величине силовые факторы, и вращающихся с одинаковыми по величине угловыми скоростями, что обеспечивается передачей, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов, с передаточным отношением, равным отношению угловой скорости быстровращающихся дебалансов к угловой скорости медленновращающихся, отличающийся тем, что для получения силового фактора с наибольшим абсолютным значением, направленным против направления силового фактора, создаваемого медленновращающимися дебалансами, изменяют начальное положение быстровращающихся дебалансов путем их поворота на угол, равный 180°, при условии, что передаточное отношение передачи, синхронизирующей и согласовывающей по фазе вращение дебалансов, является четным числом.
RU2016111040A 2016-03-25 2016-03-25 Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами RU2620484C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016111040A RU2620484C1 (ru) 2016-03-25 2016-03-25 Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016111040A RU2620484C1 (ru) 2016-03-25 2016-03-25 Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2620484C1 true RU2620484C1 (ru) 2017-05-25

Family

ID=58882686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016111040A RU2620484C1 (ru) 2016-03-25 2016-03-25 Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2620484C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697520C1 (ru) * 2018-12-07 2019-08-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE955756C (de) * 1950-05-09 1957-01-10 Schenck Gmbh Carl Zwanggefuehrte Schwingfoerderrinne, die mittels mehrerer verschieden grosser und mit unterschiedlicher Frequenz umlaufender Unwuchten erregt wird
RU2528550C2 (ru) * 2012-12-21 2014-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет пищевых производств" Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с прогнозируемыми параметрами
RU2533743C1 (ru) * 2013-05-07 2014-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Гранулятор" Способ возбуждения колебаний

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE955756C (de) * 1950-05-09 1957-01-10 Schenck Gmbh Carl Zwanggefuehrte Schwingfoerderrinne, die mittels mehrerer verschieden grosser und mit unterschiedlicher Frequenz umlaufender Unwuchten erregt wird
RU2528550C2 (ru) * 2012-12-21 2014-09-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет пищевых производств" Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с прогнозируемыми параметрами
RU2533743C1 (ru) * 2013-05-07 2014-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Гранулятор" Способ возбуждения колебаний

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697520C1 (ru) * 2018-12-07 2019-08-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2528550C2 (ru) Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с прогнозируемыми параметрами
RU2671933C1 (ru) Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами
RU2528271C2 (ru) Способ возбуждения негармонических колебаний момента в вибрационных сепарирующих машинах
RU2578259C1 (ru) Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами
US2144382A (en) Low head vibrating screen
US11285511B2 (en) Vibration generating mechanism for a vibrating screen box
US9409208B2 (en) Screen assembly
RU2671932C1 (ru) Способ регулирования параметров закона механических колебаний силовых факторов в центробежном вибровозбудителе
RU2578257C1 (ru) Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами
RU2620484C1 (ru) Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами
RU2697525C1 (ru) Способ регулирования параметров закона механических колебаний силовых факторов в центробежном вибровозбудителе
Aipov et al. Research of the work of the sieve mill of a grain-cleaning machine with a linear asynchronous drive
RU2741750C1 (ru) Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами
RU2621175C1 (ru) Способ регулирования параметров закона механических колебаний силовых факторов в центробежном вибровозбудителе
RU2584850C1 (ru) Способ регулирования параметров закона механических колебаний силовых факторов в центробежном вибровозбудителе
RU2697520C1 (ru) Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами
AU2018382236A1 (en) A vibrating screen
Czubak et al. Analysis of a new vibratory conveyor allowing for a sudden stopping of the transport
RU2757350C1 (ru) Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами
RU2790887C1 (ru) Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами
RU2741748C1 (ru) Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами
RU2741754C1 (ru) Способ возбуждения механических колебаний силовых факторов с регулируемыми параметрами
RU2741866C1 (ru) Способ регулирования параметров закона механических колебаний силовых факторов в центробежном вибровозбудителе
RU2741752C1 (ru) Способ регулирования параметров закона механических колебаний силовых факторов в центробежном вибровозбудителе
GB857250A (en) Oscillating machine

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180326