Виброактивность электромеханических устройств вследствие наличия технологических погрешностей | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2024. № 88. DOI: 10.17223/19988621/88/7

Виброактивность электромеханических устройств вследствие наличия технологических погрешностей

Рассматривается теоретическое обоснование наличия вибрации в рабочих режимах электромеханических устройств из-за технологических погрешностей, имеющих место при механической обработке деталей и сборке изделий. Показано обоснование наличия плотного спектра вибрации от технологических погрешностей элементов конструкции шарикоподшипников (наружного и внутреннего колец, шариков и сепаратора). В аналитическом виде показана зависимость амплитуды вибрации от величины технологических погрешностей.

Ключевые слова

вибрация, шарикоподшипник, демпфирование, ряд Фурье

Авторы

ФИООрганизацияДополнительноE-mail
Дмитриев Виктор Степановичdmitriev@tpu.ru
Миньков Леонид ЛеонидовичТомский государственный университетдоктор физико-математических наук, профессор кафедры математической физикиlminkov@ftf.tsu.ru
Ермаков Дмитрий ВладимировичТомский политехнический университеткандидат технических наук, ассистент отделения машиностроения Инженерной школы новых производственных технологийdvermakov@tpu.ru
Моховиков Алексей АлександровичТомский политехнический университеткандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой – руководитель отделения машиностроения на правах кафедры Инженерной школы новых производственных технологийmohovikov@tpu.ru
Шпильной Виктор ЮрьевичТомский политехнический университеткандидат технических наук, научный сотрудник Лаборатории лазерной вибродиагностики материалов Центра промышленной томографии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасностиvshpilnoy@list.ru
Беликов Ростислав КонстантиновичТомский политехнический университетаспирант, инженер Лаборатории лазерной вибродиагностики материалов Центра промышленной томографии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасностиrkb3@tpu.ru
Всего: 6

Ссылки

Qu Y., Su J., Hua H., Meng G. Structural vibration and acoustic radiation of coupled propeller shafting and submarine hull system due to propeller forces // Journal of Sound and Vibration. 2017. V. 401. P. 76-93.
Korovin G., Gavrilin A., Petrushin S., Odnokopylov G., Ermakov D. Improving the Surface of Titanium Alloys with Wave Cutters // Recent Developments in the Field of Non-Destructive Testing, Safety and Materials Science. ICMTNT 2021. Studies in Systems, Decision and Control / E. Lysenko, A. Rogachev, O. Stary (eds.). Cham: Springer, 2023. V. 433.
Попов И.П. Реактансы и сассептансы механических систем // Вестник Томского госу дарственного университета. Математика и механика. 2021. № 70. С. 64-75.
Попов И.П. Символическое представление вынужденных колебаний разветвленных механических систем // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2021. № 72. C. 118-130.
Алифов А.А., Фарзалиев М.Г. О расчете методом линеаризации взаимодействия парамет рических и автоколебаний при запаздывании и ограниченном возбуждении // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2020. № 68. C. 41 -52.
Антонов Е.А., Меркурьев И.В., Подалков В.В. Влияние нелинейной жесткости упругих элементов на динамику двухмассового микромеханического гироскопа L-L-типа в режиме вынужденных колебаний // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2019. № 57. C. 53-61.
Журавлев В.Ф., Бальмонт В.Б. Механика шарикоподшипников гироскопов / под ред. Д.М. Климова. М.: Машиностроение, 1985.
Дмитриев В.С., Миньков Л.Я., Костюченко Т.Г., Дердиященко В.В., Панфилов Д.С., Ермаков Д.В. Минимизация виброактивности малошумных вентиляторов // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2022. № 76. С. 101117.
Ermakov D., Dmitriev V. Solid State Damper Based on Foam Aluminum to Reduce Vibration Activity of Electromechanical Devices // Recent Developments in the Field of NonDestructive Testing, Safety and Materials Science. ICMTNT 2021. Studies in Systems, Decision and Control / E. Lysenko, A. Rogachev, O. Stary (eds.). Cham: Springer, 2023. V. 433.
Zaccardo V.M., Buckner G.D. Active magnetic dampers for controlling lateral rotor vibration in high-speed rotating shafts // Mechanical Systems and Signal Processing. 2021. V. 152. Art. 107445.
Yang D., Zhu Y., Xie X., Zhang Z. Active vibration suppression at bearing pedestals in an elastically supported shafting system via non-contact electromagnetic actuators // Journal of Vibration and Control. 2022. V. 29 (19-20).
Liu N., Li C., Yin C., Dong X., Hua H. Application of a dynamic antiresonant vibration isolator to minimize the vibration transmission in underwater vehicles // Journal of Vibration and Control. 2018. V. 24 (17). P. 3819-3829.
 Виброактивность электромеханических устройств вследствие наличия технологических погрешностей | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2024. № 88. DOI: 10.17223/19988621/88/7

Виброактивность электромеханических устройств вследствие наличия технологических погрешностей | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2024. № 88. DOI: 10.17223/19988621/88/7