RU2334561C1 - Вибромашина - Google Patents

Вибромашина Download PDF

Info

Publication number
RU2334561C1
RU2334561C1 RU2007101941/28A RU2007101941A RU2334561C1 RU 2334561 C1 RU2334561 C1 RU 2334561C1 RU 2007101941/28 A RU2007101941/28 A RU 2007101941/28A RU 2007101941 A RU2007101941 A RU 2007101941A RU 2334561 C1 RU2334561 C1 RU 2334561C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drive shaft
guides
vibrating machine
vibration
aforesaid
Prior art date
Application number
RU2007101941/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Петрович Малахов (RU)
Алексей Петрович Малахов
Original Assignee
Новосибирский государственный технический университет
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 Новосибирский государственный технический университет filed Critical Новосибирский государственный технический университет
Priority to RU2007101941/28A priority Critical patent/RU2334561C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2334561C1 publication Critical patent/RU2334561C1/ru

Links

Landscapes

  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вибрационной технике, а именно к эксцентриковым устройствам возбудителей механических колебаний в строительстве и сейсмотехнике. Вибромашина содержит корпус, излучающую плиту с направляющими, приводные двигатели и пригрузочную массу, установленную в верхней части направляющих через амортизаторы и пружины, рабочий орган, выполненный в виде приводного вала с подшипниковыми опорами, установленными в этих направляющих. При этом указанный приводной вал рабочего органа в своей средней части между подшипниковыми опорами имеет участок большего диаметра со смещенной осью вращения относительно оси вращения приводного вала вибромашины. Причем участок вала большего диаметра через подшипник и толкатель подвижно связан с инертной массой вибромашины. Кроме того, в вибромашину введена третья подшипниковая опора, установленная между упомянутыми выше, и второй эксцентриковый возбудитель колебаний, установленный в этих двух подшипниковых опорах и смещенный относительно первого на угол (π/2). Причем направление создания суммарного усилия обеими вибровозбудителями имеет угол, равный (±π/4), соответственно по отношению к направлениям создаваемых усилий каждого из указанных вибровозбудигелей, а каждая инертная масса вибровозбудителей разбита на две равные части, которые размещены по обе стороны от эксцентриковых вибровозбудителей по линиям создаваемых ими усилий. Предложенная вибромашина имеет коэффициент мощности, практически равный единице, что обеспечивает высокие погружающие и сейсмические характеристики. 1 ил.

Description

Изобретение относится к вибрационной технике, а именно к эксцентриковым устройствам возбудителей колебаний, и может быть использовано в качестве мощного источника вибросейсмических колебаний или машины для погружения и извлечения свай, шпунта, оболочек, трамбования грунта.
Известна вибромашина с регулируемой величиной статического момента дебаланса и соответственно амплитуды колебаний, содержащая корпус и дебаланс, снабженный каналом, в котором размещена пружина, взаимодействующая с упором и втулкой, оснащенными регулировочными винтами (Авторское свидетельство № 232075, кл. В06В 1/16, 1967). В этой вибромашине при вращении дебаланса между ним и приводным электродвигателем циркулирует большая величина кинетической энергии, что усложняет ее работу.
Известна также вибромашина (Патент на полезную модель № 31113. Вибросейсмоисточник. Малахов А.П., Аносов В.Н., Чичинин И.С. Бюл. № 20. 20.07.2003), являющаяся прототипом и содержащая корпус, установленную на грунт излучающую плиту с направляющими, пригрузочную массу, установленную в верхней части направляющих через амортизаторы и пружины, рабочий орган, выполненный в виде приводного вала с подшипниковыми опорами, при этом указанный приводной вал рабочего органа в средней его части между подшипниковыми опорами имеет участок большего диаметра со смещенной осью вращения относительно оси вращения приводного вала, причем участок вала большего диаметра через подшипник и толкатель подвижно связан с инертной массой вибромашины.
В этой вибромашине из-за возвратно-поступательного движения инертной массы с частотой создаваемых вибраций между этой массой и приводным двигателем циркулирует значительная по величине нескомпенсированная кинетическая энергия с двойной частотой. В такой вибромашине также вследствие циркуляции очень низок ее коэффициент мощности из-за сдвига фазового угла между создаваемой силой вибраций и виброскоростью практически до угла, равного π/2 (cosπ/2=0).
Задачей изобретения является повышение коэффициента мощности создаваемых вибромашиной колебаний.
Указанная задача достигается тем, что в вибромашину, содержащую корпус, излучающую плиту с направляющими, приводные двигатели и пригрузочную массу, установленную в верхней части направляющих через амортизаторы и пружины, рабочий орган, выполненный в виде приводного вала с подшипниковыми опорами в этих направляющих, при этом указанный приводной вал рабочего органа в своей средней части между подшипниковыми опорами имеет участок большего диаметра со смещенной осью вращения относительно оси вращения приводного вала вибромашины, причем участок вала большего диаметра через подшипник и толкатель подвижно связан с инертной массой вибромашины, введена третья подшипниковая опора, установленная между упомянутыми выше, и второй эксцентриковый возбудитель колебаний, смещенный относительно первого в двух подшипниковых опорах на угол (π/2), причем направление создания суммарного усилия обоими вибровозбудителями имеет угол, равный (±π/4), соответственно по отношению к направлениям создаваемых усилий каждого из указанных вибровозбудителей, а каждая инертная масса вибровозбудителей разбита на две равные части, которые размещены по обе стороны от эксцентриковых вибровозбудителей по линиям создаваемых ими усилий.
На чертеже дан продольный разрез вибромашины, содержащей излучающую плиту 1 с корпусом 2, в котором в подшипниковых щитах установлены подшипники 3, 4, 5, в которых размещен силовой вал вибромашины 6 с осью вращения 7, между подшипниками 3, 4 и 4, 5 на валу выполнены эксцентрики 8, 9 со смещенными на величины 12, 13 (δ) осями вращения 10, 11 соответственно. Причем угол между центрами вращения эксцентриков и центром вращения приводного вала выполнен равным (π/2), что соответствует углу между этими направлениями и направлением создаваемых вибраций, равном (±π/4). Внешние кольца 14, 15 подшипников 8, 9 эксцентриков подвижно связаны с инертными массами 16, 17 и 18, 19, установленными с возможностью перемещения в корпусе 2 в его направляющих. Верх 20 корпуса 2 с помощью пружин и амортизаторов 21, 22 связан с уложенной на них пригрузочной массой 23. К этой инертной массе также через пружины 24, 26 и амортизаторы 25, 27 закреплены приводные электродвигатели 28, 29, которые своими валами через подвижные соединительные муфты связаны с силовым приводным валом 6 вибромашины. Излучающая платформа 1 в режиме сейсмоисточника устанавливается на исследуемый грунт, а для погружения свай и шпунта вибромашина дополнительно снабжена связанным с платформой 1 наголовником 30 с гидрозажимами 31, 32, которыми наголовник 30 связан со сваей 33 при ее погружении или извлечении.
Вибромашина работает следующим образом.
При установке вибромашины на сваю 33 она зажимами 31, 32 жестко связывается с наголовником 30, который, в свою очередь, жестко связан с платформой 1 и корпусом 2 вибромашины. Затем со специальной станции управления включаются приводные электродвигатели 28, 29, которые вместе с приводным валом 6, установленным в подшипниках 3, 4, 5, раскручивают эксцентрики с подшипниками эксцентриков 8, 9. Ось 7 приводного вала 6 смещена к осям 10, 11 вращения эксцентриков на величины δ 12, 13 и на угол (+π/4) одного эксцентрика 8 и угол (-π/4) второго эксцентрика 9. На подшипники эксцентриков напрессованы кольца-толкатели 14, 15, которые подвижно связаны сверху и снизу с соответствующими инертными массами 16, 17 и 18, 19.
При вращении эксцентриков 8, 9 за счет их смещения на величину δ (12, 13) по отношению к оси 7 вращения приводного вала 6 и угол (π/2) между собой в пространстве каждым создается усилие в соответствии с соотношением: Fв=m·δ·ω2·sinωt, где m - суммарная масса инертных масс 16, 17 и 18, 19 для соответствующих эксцентриков, кг; δ - эксцентриситет эксцентриков, м; ω - круговая частота вращения вала, рад/с.
Суммарная сила обеих эксцентриков в соответствии с тем, что они сдвинуты в пространстве на угол (π/2) будет равна
Figure 00000002
.
При работе каждый эксцентрик генерирует (потребляет от приводного вала 6) кинетическую энергию в соответствии с выражением
Figure 00000003
, где m - инертные массы (16+17), (18+19) эксцентриков 8 и 9; V - виброскорость инертных масс.
То есть каждый эксцентрик кроме полезной энергии вибрации обладает очень большой по величине кинетической энергией двойной частоты в соответствии с тем, что выше приведенная степенная функция
Figure 00000004
Анализ этого выражения и многочисленные практические работы говорят о том, что выполнение вибромашин на одном эксцентрике или одном центробежном вибровозбудителе очень сильно загружает приводной электродвигатель этой нескомпенсированной кинетической энергией.
Выполнение вибромашины на двух эксцентриковых вибровозбудителях приводит к тому, что этот второй вибровозбудитель, сдвинутый в пространстве на угол (π/2), будет генерировать кинетическую энергию по закону
Figure 00000005
,
что приводит к полной компенсации этой кинетической энергии между двумя эксцентриковыми вибровозбудителями 8 и 9.
Вибровозбудитель на этих двух эксцентриках, смещенных в пространстве на угол (π/2), получает через приводной вал 6 от двигателей 28, 29 только активную мощность. Также и отдается к виброплатформе или забиваемой свае активная мощность, когда и генерируемая сила, и виброскорость совпадают по фазе, т.е. cosφ=cos0°=1. При этом вибромощность максимальна и равна Pв=1/2·F·V, где F и V - амплитудные значения виброусилия и виброскорости, а величина 1/2=(1/√2)·(1/√2).
В случае выполнения вибромашин на одном эксцентрике Рв=1/2·F·V·cosφ при большом угле φ, достигающем (π/2), эта вибромощность практически равна нулю.
Созданное суммарное усилие двумя эксцентриками через подшипниковые опоры 3, 4, 5 передается через корпус 2 к излучающей платформе 1 и через верх корпуса 20 через виброизоляторы, состоящие из пружин и амортизаторов 21, 22, связанных с пригрузочной массой 23, к которой также через амортизаторы и пружины 24, 25 и 26, 27 закреплены приводные электродвигатели 28, 29, валы которых через упругие муфты связаны с силовым валом 6 вибромашины.
В режиме сейсмоисточника вибромашина излучающей платформой 1 устанавливается непосредственно на исследуемый грунт, а в случае погружения свай и шпунта эта платформа жестко скрепляется с наголовником 30, который снабжен дополнительными гидравлическими зацепами 31, 32, в свою очередь жестко скрепляющими этот наголовник с погружаемой сваей 33.
То есть поставленная задача повышения коэффициента мощности (cosφ) до единицы между создаваемой вибросилой и виброскоростью выполняется полностью, что позволяет создать вибромашину, работающую в вибрационном режиме с cosφ, практически равным единице, что приводит и к значительно большей скорости погружения строительных элементов или значительному увеличению излучаемой сейсмической мощности.

Claims (1)

  1. Вибромашина, содержащая корпус, излучающую плиту с направляющими, приводные двигатели и пригрузочную массу, установленную в верхней части направляющих через амортизаторы и пружины, рабочий орган, выполненный в виде приводного вала с подшипниковыми опорами, установленными в этих направляющих, при этом указанный приводной вал рабочего органа в своей средней части между подшипниковыми опорами имеет участок большего диаметра со смещенной осью вращения относительно оси вращения приводного вала вибромашины, причем участок вала большего диаметра через подшипник и толкатель подвижно связан с инертной массой вибромашины, отличающаяся тем, что в вибромашину введена третья подшипниковая опора, установленная между упомянутыми выше, и второй эксцентриковый возбудитель колебаний, установленный в этих двух подшипниковых опорах и смещенный относительно первого на угол (π/2), причем направление создания суммарного усилия обоими вибровозбудителями имеет угол, равный (±π/4), соответственно по отношению к направлениям создаваемых усилий каждого из указанных вибровозбудителей, а каждая инертная масса вибровозбудителей разбита на две равные части, которые размещены по обе стороны от эксцентриковых вибровозбудителей по линиям создаваемых ими усилий.
RU2007101941/28A 2007-01-18 2007-01-18 Вибромашина RU2334561C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007101941/28A RU2334561C1 (ru) 2007-01-18 2007-01-18 Вибромашина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007101941/28A RU2334561C1 (ru) 2007-01-18 2007-01-18 Вибромашина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2334561C1 true RU2334561C1 (ru) 2008-09-27

Family

ID=39928872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007101941/28A RU2334561C1 (ru) 2007-01-18 2007-01-18 Вибромашина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2334561C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103821185B (zh) 带有水平动力加载装置的模型桩基
Abduqodirov et al. Causes and extinguishing equipment of vibrations occurred by machinery and mechanisms
CN110542529B (zh) 一种油箱晃振试验装置
CN112567096B (zh) 用于单偏心压实机滚筒的方向性振动控制设备
Yatsun et al. Equations of motion of vibration machines with a translational motion of platforms and a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer
CN102588395B (zh) 一种变频液压管网式激振装置
US2958228A (en) Resonant vibration exciter
RU2334561C1 (ru) Вибромашина
US9588524B2 (en) Vibration control device and control method therefor
RU2441714C1 (ru) Способ возбуждения резонансных механических колебаний
CN105337530B (zh) 一种压电马达
CN105772381A (zh) 小型惯性式激振器
US2945970A (en) Vibrators, more particularly an immersion vibrator
CN106802237B (zh) 一种凸轮冲击式交变力矩加载装置
RU2600301C2 (ru) Вибромашина
CN102274822B (zh) 平行轴双激振电机椭圆振动机
RU2383396C1 (ru) Вибромашина
CN106877562B (zh) 一种由偏心电机激发的扭振加载装置
RU2615544C1 (ru) Вибропогружатель с изменяемым расстоянием между осями дебалансов
RU2631011C1 (ru) Устройство для получения направленной силы инерции
CN206575287U (zh) 一种由偏心电机激发的扭振加载装置
RU156310U1 (ru) Устройство для плоского виброшлифования
RU2669163C2 (ru) Способ возбуждения колебаний и устройство для его осуществления
CN114345676B (zh) 连续可调偏心激振器
CN220291767U (zh) 一种变频发电机组安装架

Legal Events

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

Effective date: 20120119

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20130810

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150119