Academic Journal

Determining the energy efficiency of a resonance single-mass vibratory machine whose operation is based on the Sommerfeld effect

Bibliographic Details
Title: Determining the energy efficiency of a resonance single-mass vibratory machine whose operation is based on the Sommerfeld effect
Source: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5 № 7 (113) (2021): Прикладна механіка; 44-51
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 5 № 7 (113) (2021): Прикладная механика; 44-51
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Vol. 5 No. 7 (113) (2021): Applied mechanics; 44-51
Publisher Information: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 2021.
Publication Year: 2021
Subject Terms: резонансная вибромашина, single-mass vibratory machine, ефект Зомерфельда, 0211 other engineering and technologies, resonance vibratory machine, инерционный вибровозбудитель, 02 engineering and technology, inertial vibration exciter, 7. Clean energy, Sommerfeld effect, резонансна вібромашина, энергоэффективность, енергоефективність, одномасова вібромашина, 0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering, одномассовая вибромашина, эффект Зомерфельда, інерційний віброзбудник, energy efficiency
Description: This paper reports determining the energy efficiency of a vibratory machine consisting of a viscoelastically fixed platform that can move vertically, and a vibration exciter whose operation is based on the Sommerfeld effect. The body of the vibration exciter rotates at a steady angular speed while there are the same loads in the form of a ball, a roller, or a pendulum inside it. The load, being moved relative to the body, is exposed to the forces of viscous resistance, which are internal within the system. It was established that under the steady oscillatory modes of a vibratory machine's movement, the loads are tightly pressed to each other, thereby forming a combined load. Energy is productively spent on platform oscillations and unproductively dissipated due to the movement of the combined load relative to the body. With an increase in the speed of the body rotation, the increasing internal forces of viscous resistance bring the speed of rotation of the combined load closer to the resonance speed, and the amplitude of platform oscillations increases. However, the combined load, in this case, increasingly lags behind the body, which increases unproductive energy loss and decreases the efficiency of the vibratory machine. A purely resonant motion mode of the vibratory machine produces the maximum amplitude of platform oscillations, the dynamic factor, the total power of viscous resistance forces. In this case, the efficiency reaches its minimum value. To obtain vigorous oscillations of the platform with a simultaneous increase in the efficiency of the vibratory machine, it is necessary to reduce the forces of viscous resistance in supports with a simultaneous increase in the internal forces of viscous resistance. An algorithm for calculating the basic dynamic characteristics of the vibratory machine's oscillatory motion has been built, based on solving the problem parametrically. The accepted parameter is the angular speed at which a combined load gets stuck. The effectiveness of the algorithm has been illustrated using a specific example
Определена энергоэффективность вибромашины, состоящей из упруго-вязко закрепленной платформы, движущейся вертикально и вибровозбудителя, работающего на эффекте Зомерфельда. Корпус вибровозбудителя вращается с постоянной угловой скоростью и внутри находятся одинаковые грузы в виде шара, ролика или маятника. На грузы при движении относительно корпуса действуют силы вязкого сопротивления, являющиеся внутренними в системе. Установлено, что на установившихся колебательных режимах движения вибромашины грузы плотно прижатыми друг к другу, чем образуют составной груз. Энергия продуктивно тратится на колебания платформы и непродуктивно (рассеивается) из-за движения составного груза относительно корпуса. С увеличением скорости вращения корпуса возрастающие внутренние силы вязкого сопротивления приближают скорость вращения составного груза к резонансной скорости, и амплитуда колебаний платформы увеличивается. Но составной груз при этом все больше отстает от корпуса, из-за чего возрастает непродуктивная потеря энергии и уменьшается КПД вибромашины. На чисто резонансном режиме движения вибромашины максимальны амплитуда колебаний платформы, коэффициент динамичности, суммарная мощность сил вязкого сопротивления. При этом КПД достигает минимального значения. Для получения энергичных колебаний платформы с одновременным увеличением КПД вибромашины необходимо уменьшать силы вязкого сопротивления в опорах с одновременным увеличением внутренних сил вязкого сопротивления. Построен алгоритм расчетов основных динамических характеристик колебательного движения вибромашины, основанный на параметрическом решении задачи. За параметр принимается угловая скорость застревания составного груза. Эффективность алгоритма проиллюстрирована на конкретном примере
Визначено енергоефективність вібромашини, що складається із пружно-в’язко закріпленої платформи, що може рухатися вертикально і віброзбудника, що працює на ефекті Зомерфельда. Корпус віброзбудника обертається зі сталою кутовою швидкістю і всередині знаходяться однакові вантажі у вигляді кулі, ролика або маятника. На вантажі при русі відносно корпусу діють сили в’язкого опору, що є внутрішніми у системі. Встановлено, що на усталених коливальних режимах руху вібромашини вантажі щільно притиснути один до одного, чим утворюють складений вантаж. Енергія продуктивно витрачається на коливання платформи і непродуктивно (розсіюється) через рух складеного вантажу відносно корпусу. Із збільшенням швидкості обертання корпусу зростаючі внутрішні сили в’язкого опору наближають швидкість обертання складеного вантажу до резонансної швидкості і амплітуда коливань платформи збільшується. Але складений вантаж при цьому все більше відстає від корпусу, через що зростає непродуктивна втрата енергії і зменшується ККД вібромашини. На чисто резонансному режимі руху вібромашини максимальні амплітуда коливань платформи, коефіцієнт динамічності, сумарна потужність сил в’язкого опору. При цьому ККД досягає мінімального значення. Для отримання енергійних коливань платформи із одночасним збільшенням ККД вібромашини необхідно зменшувати сили в’язкого опору в опорах із одночасним збільшенням внутрішніх сил в’язкого опору. Побудований алгоритм розрахунків основних динамічних характеристик коливального руху вібромашини, що ґрунтується на параметричному розв’язанні задачі. За параметр приймається кутова швидкість застрягання складеного вантажу. Ефективність алгоритму проілюстрована на конкретному прикладі
Document Type: Article
File Description: application/pdf
Language: English
ISSN: 1729-3774
1729-4061
Access URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/241950
Rights: CC BY
Accession Number: edsair.scientific.p..b96e19f4545db6bb029b17d0c1e3ae7c
Database: OpenAIRE
Be the first to leave a comment!
You must be logged in first