+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Совершенствование вибрационных сепарирующих машин с кинематически жестким приводом путем оптимизации параметров элементов несущей конструкции

Совершенствование вибрационных сепарирующих машин с кинематически жестким приводом путем оптимизации параметров элементов несущей конструкции
  • Автор:

    Уманская, Ольга Леонидовна

  • Шифр специальности:

    05.02.02

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2007

  • Место защиты:

    Курган

  • Количество страниц:

    155 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1. Классификация вибрационных сепарирующих машин и их 
1.4. Уравновешивание движущихся деталей сепарирующих машин


ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИБРАЦИОННЫХ СЕПАРИРУЮЩИХ МАШИН, И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Классификация вибрационных сепарирующих машин и их


приводов
1.2. Требования к качеству выполнения технологического процесса и основные динамические характеристики вибрационных сепарирующих машин
1.3. Влияние вибрации несущей конструкции машины на технологический процесс, обслуживающий персонал и показатели надежности деталей машин

1.4. Уравновешивание движущихся деталей сепарирующих машин

1.5. Динамическое гашение колебаний и виброизоляция

1.6. Повышение жесткости несущих конструкций сепарирующих машин

1.7.Выводы и задачи исследования

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ

НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕПАРИРУЮЩИХ МАШИН И ИХ


ПРИВОДОВ
2.1. Обоснование принципиальной схемы математической модели оптимизации вибрационного движения статически неопределимой рамной конструкции сепарирующей машины
2.2. Определение динамических усилий в деталях приводного механизма
2.3. Определение внутренних силовых факторов в статически неопределимой раме при динамическом нагружении и напряжений в деталях конструкции
2.4. Определение частоты собственных колебаний рамной конструкции
2.5. Определение виброперемещений рамной конструкции под действием приложенных сил
2.5. Выводы
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
3.1. Влияние вибрации сепарирующей поверхности на эффективность ситового сепарирования зернового материала
3.2. Влияние вибрации основания машины на виброхарактеристики несущей конструкции машины
3.3. Влияние конструктивных особенностей и компоновочных решений рамной несущей конструкции на виброперемещения и собственные частоты конструкции
3.4.Влияние кинематических параметров приводного механизма и точек крепления деталей этого механизма на виброхарактеристики несущей конструкции машины
3.5. Выводы
ГЛАВА 4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ РАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ СЕПАРИРУЮЩИХ МАШИН
4.1. Определение целевой функции
4.2. Динамические, прочностные и технологические ограничения, накладываемые на рассматриваемую конструкцию
4.3. Математическая модель и методика оптимизации жесткости

рамной конструкции
4.4. Результаты оптимизации вибрационного движения несущей конструкции
4.5. Выводы
ГЛАВА 5. ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИНАМИКИ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
5.1. Применение метода анализа размерностей для определения действительных перемещений несущей конструкции вибрационной сепарирующей машины с помощью механически подобной модели
5.2. Методика экспериментальных исследований
5.3. Результаты экспериментальных исследований
5.4. Выводы
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

XK=XS.
(2.28)
Решая данные уравнения относительно времени и угловой скорости кривошипа, получаем следующие значениях*;, х$,ук, ys и R2:
хк = -I,103+10,435-cosco t+l,436'l(r4-sina) t-l,103-cos2co t+0,145-sin2(o-t, (2.29) ук = 734,5-155,928-cosco-t+20,465-sinco t- 0,155-cos2co t+0,02-sin2co t, (2.30)
2,76 • 103-cos« - / — 331,87 sin
Л2 — 4) • (1 )
1,237 - 0,2-10'2 cos®-/ v
Таким образом получены зависимости силовых факторов xN, хм, хк, xs, yN, Ум, У к, ys, R2 и Ri от частоты возмущающей силы и времени. Учитывая, что реакции подвесок направлены вдоль этих подвесок, получаем следующую схему приложения возмущающих сил к раме (рис. 2.7).
Рис. 2.7. Схема приложения вынуждающих сил к элементам несущей конструкции

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.125, запросов: 967