Cтраница 2
Как видно из осциллограмм ( см. рис. 2.6, а, б), с увеличением количества ступеней демпфера амплитуда колебаний динамических усилий, действующих на его корпус, уменьшается. При количестве ступеней, равном трем, коэффициент гашения для различных режимов нагрузки изменяется от 2 5 до 3, что удовлетворяет условиям работы демпфера в забойных условиях. [16]
Резиновые демпферы отличаются простотой конструкции, так как вращающаяся масса соединена с резиновым слоем методом обычной вулканизации. Вращающиеся массы в резиновом демпфере в зависимости от условий его размещения могут быть любой формы. Однако стабильность упругих показателей довольно быстро нарушается из-за старения резины, поэтому эффективность работы демпфера снижается. [17]
Теперь, как и в случае демпфера без дополнительной массы, надлежит выбрать устойчивые решения, осуществляющиеся при работе демпфера. [18]
![]() |
Схема соединения пакетов. [19] |
Таранто и Кемден [108] предложили демпфер, состоящий из пучка проволок, продетых через пустотелую лопатку и расположенных вдоль ее оси. Сквозь лопатку были продеты 946 медных проволок диаметром 0 125 мм каждая. Анализ работы демпферов показывает, что демпфирование колебаний особенно велико в случае, если сила инерции трущихся масс используется в качестве силы, нормальной к направлению их взаимного перемещения. [20]
![]() |
Зависимость энергии, рассеиваемой фрикционным демпфером, от момента трения в демпфере при различных резонансных режимах. [21] |
Наличие же второго этапа движения, на котором частота возмужающего момента не совпадает ни с одной из собственных частот системы, приводит к снижению колебаний. Так ограничиваются амплитуды колебаний упругих моментов в трансмиссии на резонансных режимах. Отсюда следует, что снижение колебаний в транмиссиях машин осуществляется не вследствие рассеивания энергии в демпфере, как это указывалось ранее во многих работах, а в результате перестройки динамической системы. Это и есть принципиальное отличие работы упругофрикци-онного демпфера пружинного типа от резинометаллического и гидравлического демпферов. [22]
На рис. 14, ж представлена резонансная кривая нелинейного гасителя. Эффективность нелинейного демпфера может быть достигнута только по отношению к какому-либо определенному диапазону частот. При выборе параметров демпфера следует учитывать следующее: 1) амплитуда колебаний ступицы демпфера в момент начала его работы должна быть меньше допустимой; 2) амплитуда колебаний ступицы демпфера при деформации ею упругих элементов не должна достигать ограничителей; 3) при работе демпфера не должно быть асимптот кривой амплитуды колебаний ступицы демпфера при упругой связи ег с колеблющейся массой; 4) при снижении частоты колебаний в момент срыва амплитуда колебаний ступицы не должна превышать допустимых значений. [23]
![]() |
Демпфер для шпинделя токарного станка. [24] |
Демпферы, изображенные на рис. 27, в, находят широкое применение. В таких демпферах дополнительная масса связана с основной системой с помощью элемента, рассеивающего энергию и обладающего эластичностью. Если связь через пружину и демпфер слабая, то дополнительная масса практически не влияет на основную систему. Если демпфирование равно нулю, то получается обычный гаситель с двумя резонансами. Математически можно доказать, что для оптимальной настройки демпфера важное значение имеет соотношение дополнительной и основной масс. Работа демпфера тем эффективнее, чем больше дополнительная масса. В большинстве случаев введение дополнительной массы ограничено конструкцией станка. Связь системы с дополнительной массой наиболее просто осуществляется через резиновые кольца, которые объединяют в себе пружину и демпфер. Демпферы, изображенные на рис. 27, в, серийно применяют в станинах, в опорах шпинделей зубофрезерных станков, в борштангах, в расточных, фрезерных и шлифовальных станках. Масса кольца 5 по сравнению с массой шпинделя может быть выбрана достаточно большой. [25]