RU2381078C2 - Способ получения направленных механических колебаний и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ получения направленных механических колебаний и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2381078C2
RU2381078C2 RU2007148177/28A RU2007148177A RU2381078C2 RU 2381078 C2 RU2381078 C2 RU 2381078C2 RU 2007148177/28 A RU2007148177/28 A RU 2007148177/28A RU 2007148177 A RU2007148177 A RU 2007148177A RU 2381078 C2 RU2381078 C2 RU 2381078C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
satellite
mass
center
gear
angular speed
Prior art date
Application number
RU2007148177/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007148177A (ru
Inventor
Иван Кузьмич Исаев (RU)
Иван Кузьмич Исаев
Михаил Дмитриевич Герасимов (RU)
Михаил Дмитриевич Герасимов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" (БГТУ им. В.Г. Шухова)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" (БГТУ им. В.Г. Шухова) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" (БГТУ им. В.Г. Шухова)
Priority to RU2007148177/28A priority Critical patent/RU2381078C2/ru
Publication of RU2007148177A publication Critical patent/RU2007148177A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2381078C2 publication Critical patent/RU2381078C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Retarders (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вибрационной технике, устройствам получения направленных механических колебаний. Технический результат направлен на получение стабильно направленных колебаний выбранной формы, передачу инерционных сил непосредственно на корпус, повышение надежности вибровозбудителей. Способ заключается в получении направленных механических колебаний посредством тела, находящегося в планетарном движении, при помощи устройства, содержащего корпус с опорным центральным колесом внутреннего зацепления (коронным), сателлит и водило. При этом угловая скорость (ωс) сателлита выбирается равной или в целое число раз больше угловой скорости (ω) переносного движения водила и направленной в противоположную переносному движению сторону, а центр масс сателлита выполняют смещенным относительно его оси вращения. Причем выбор вида и параметров закона изменения вынуждающей силы, вызванной инерционной силой общего центра масс, являющегося гипоциклоидой, осуществляют выбором кратного соотношения угловой скорости тела и угловой скорости переносного движения, размещением центра масс тела относительно оси его вращения, ωc=-Nω, где N - натуральный ряд чисел. Указанный способ реализуется устройством. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к вибрационной технике, устройствам получения направленных механических колебаний.
Известны вибровозбудители направленного действия, в которых направленная вынуждающая сила является результатом сложения сил инерции двух или более дебалансов, вращающихся в разные стороны с одинаковой скоростью (RU 2008101, В06В 1/16, 1994; RU 2274499, В06В 1/16, 2006; SU 1671361, В06В 1/16, 1991). Недостатками таких устройств являются получение небольшого количества видов колебаний и передача инерционных сил через подшипники.
Известны вибровозбудители направленного действия в виде планетарного механизма, в которых прямолинейно-направленная вынуждающая сила вызывается возвратно-поступательным движением центра масс, расположенного на длительной окружности сателлита, а диаметр длительной окружности сателлита равен половине диаметра длительной окружности центральной шестерни с внутренним зацеплением (коронной) (а.с. №103803, В06В 1/16 (класс 80а, 49), 1953, прототип). Недостатком такого устройства является передача сил инерции через подшипники, получение только одного вида колебаний. В планетарном бегунковом вибровозбудителе (а.с. №858946, В06В, 1/16, 1981) соединение бегунка с корпусом фрикционное. Недостатком такого вибровозбудителя является изменение направления прямолинейных колебаний при проскальзывании бегунка относительно корпуса.
Задачей изобретения является получение стабильно направленных колебаний различных законов при непосредственной передаче инерционных сил на корпусе вибровозбудителя.
Эта задача достигается тем, что направленная вынуждающая сила вызывается инерционной силой центра масс тела М, находящегося в планетарном движении (фиг.1), при условии, что угловая скорость тела (ωc) в относительном движении в целое число раз (N=1; 2; 3…N) больше угловой скорости переносного движения (ω) и направлена в противоположную сторону, а центр масс смещен относительно оси вращения тела на расстояние l. Выбор формы и параметров вынуждающей силы осуществляют изменением соотношения угловых скоростей и расстояния центра масс тела до оси вращения.
Траектория движения центра масс тела является гипоциклоидой, которую, в частности, можно получить при прокатывании окружности радиуса r без скольжения внутри окружности радиуса R (фиг.2), а материальная точка находится на расстоянии l от центра малой окружности и закреплена на ней (l=λr, λ - коэффициент, R>r>0).
Параметрическое управление гипоциклоиды имеет вид:
Figure 00000001
Figure 00000002
ω - угловая скорость переносного движения;
t - время.
Заменив R/r=m и продифференцировав, получаем закон изменения ускорения и, следовательно, закон изменения вынуждающей силы:
Figure 00000003
Figure 00000004
Т.е. ускорение имеет вид гипоциклоиды, только со сдвигом на угол π. При m равном натуральному ряду чисел большем единице траектория движения точки М стабильна, кривая переходит сама в себя и имеет направленный характер, а число m, большее единицы, показывает число вершин циклоиды. В частности при m=2 (R/r=2) гипоциклоида переходит в эллипс с полуосями α=cos2 r(1+λ); в=ω2r(1-λ).
Изменяя λ (расстояние 1 от точки М до оси вращения О (фиг.1)), получаем эллипсы с различными параметрами:
- λ=0 - все гипоциклоиды переходят в окружность с радиусом ω2r;
- 0<λ<1 - эллипс с изменением формы от окружности до прямой, направление обхода в направлении вращения водила;
- λ=1 - гипоциклоида вырождается в диаметр направляющей окружности, а точка М колеблется на оси х по синусоиде;
(фиг.2; а.с. 103803)
- λ>1 - эллипс, но направление обхода противоположное.
Для исключения проскальзывания окружностей можно использовать зубчатую передачу с диаметрами длительных поверхностей для сателлита dc=2r, коронной шестерни (центральной с внутренним зацеплением) dк=2R.
Соотношение числа зубьев можно определить из наименьшего общего кратного. Изменяя соответственно число зубьев сателлита, можно изменить форму вынуждающей силы. При постоянном диаметре коронной шестерни и числе зубьев Zк=60 число зубьев сателлита равно: для эллипса Z=30; для трехвершинной звезды (m=3) Z=20; для четырехвершинной или четырехлучевой звезды (m=4) Z=15 и т.д.
Устройство для получения стабильно направленных механических колебаний в виде зубчато-планетарного вибровозбудителя содержит корпус с коронной шестерней (опорным центральным колесом внутреннего зацепления), водило и сателлит с закрепленным на нем инерционным элементом, а также находящиеся во взаимном контакте ролики и беговые дорожки, диаметры которых равны диаметрам длительных окружностей, соответственно соединенных с ними, сателлита и коронной шестерни. Причем диаметр длительной окружности коронной шестерни в целое число раз больше диаметра длительной окружности сателлита. Жесткая кинематическая связь, обеспечиваемая в указанных условиях зубчатой передачей, необходима для стабильного воспроизведения закона изменения вынуждающей силы, а ролика, являющегося продолжением сателлита, для передачи инерционных сил непосредственно на корпус вибровозбудителя.
На фиг.1 представлена схема планетарного движения тела со смещенным расположением центра масс.
На фиг.2 - способ получения гипоциклоиды качением без скольжения одной окружности по другой.
На фиг.3 представлена схема зубчато-планетарного вибровозбудителя.
Устройство для получения направленных механических колебаний в виде зубчато-планетарного механизма содержит корпус 1 (фиг.3) с опорным центральным колесом внутреннего зацепления (коронным) 2 и соединенную с ним беговую дорожку 3. Диаметры беговой дорожки и делительной окружности коронной шестерни равны, рабочая поверхность качения беговой дорожки совпадает с делительной поверхностью коронной шестерни. Коронная шестерня 2 с беговой дорожкой 3 закреплены на корпусе 1 с возможностью проворота относительно него, что дает возможность нагружать различные части деталей и увеличить работоспособность устройства.
С коронным колесом 2 и беговой дорожкой 3 взаимодействуют имеющие общую ось вращения сателлит 4 и ролик 5, удерживаемые во взаимодействии водилом 6. Диаметры ролика и длительной окружности сателлита равны и в целое число раз (N=2, 3, 4…N) меньше диаметра длительной окружности коронного колеса. На оси сателлита закреплен инерционный элемент 7 с возможностью изменения положения общего центра масс М как относительно оси вращения, так и относительно сателлита. Положение относительно оси вращения сателлита, характеризуемое расстоянием 1 (фиг.1), изменяют посредством ползункового устройства, эксцентрика или заменой инерционного элемента. Для изменения углового положения центра масс относительно сателлита можно использовать шлицевое или конусное соединение вала 8 сателлита с инерционным элементом 7. Соединение с двигателем может быть осуществлено посредством карданного вала 9 с валом 8 или непосредственно через водило 6. Применение шевронных или косозубых разнесенных шестерен 4 позволяет предупредить осевое смещение сателлита, уменьшить шум при работе вибровозбудителя.
Устройство работает следующим образом. При вращении карданного вала 9 и сателлита 4 центр масс М движется по гипоциклоиде, поскольку диаметры длительных окружностей зубчатой передачи кратны, то делительная окружность сателлита укладывается N раз (N=2, 3, 4…) на длительной окружности коронной шестерни. Тем самым траектория движения М стабильно воспроизводима и направлена, имеет N вершин. Длительные окружности катятся друг по другу без скольжения, и при равенстве диаметров катка и длительной окружности сателлита центробежные силы передаются роликом на дорожку непосредственно и без их взаимного скольжения.
При установке сателлита и ролика с соотношением диаметров длительных окружностей коронной шестерни и сателлита (при постоянстве коронной шестерни или ее замене), равном
2, получаем 2-вершинную гипоциклоиду изменения вынуждающей силы в виде эллипса с изменением его параметров от кругового до прямолинейно-направленного, изменяющейся по синусоидальному закону на диаметре коронной шестерни;
3, получаем 3-лучевую звезду;
4, получаем 4-лучевую звезду.
Направление действия максимальной вынуждающей силы совпадает с лучом, направленным из центра вращения водила к центру масс, причем центр вращения сателлита должен находиться на этом луче. Проворотом относительно луча венцов коронной шестерни и сателлита изменяем зоны этих деталей, находящихся под нагрузкой.

Claims (4)

1. Способ получения направленных механических колебаний посредством тела, находящегося в планетарном движении, при помощи устройства, содержащего корпус с опорным центральным колесом внутреннего зацепления (коронным), сателлит и водило, отличающийся тем, что угловая скорость (ωс) сателлита выбирается равной или в целое число раз больше угловой скорости (ω) переносного движения водила и направленной в противоположную переносному движению сторону, а центр масс сателлита выполняют смещенным относительно его оси вращения, причем выбор вида и параметров закона изменения вынуждающей силы, вызванной инерционной силой общего центра масс, являющегося гипоциклоидой, осуществляют выбором кратного соотношения угловой скорости тела и угловой скорости переносного движения, размещением центра масс тела относительно оси его вращения, ωc=-Nω, где N - натуральный ряд чисел.
2. Устройство для получения направленных механических колебаний, выполненное в виде зубчато-планетарного вибровозбудителя, содержащего корпус с опорным центральным колесом внутреннего зацепления (коронным), сателлит и водило, отличающийся тем, что зубчатые колеса имеют своим продолжением соприкасающиеся друг с другом ролики и беговые дорожки, рабочие поверхности которых совпадают с делительными поверхностями соответствующих зубчатых колес, диаметры делительных окружностей которых соотносятся кратно, как целые числа, а инерционный элемент совмещен с сателлитом с возможностью смещения их центра масс относительно сателлита.
3. Зубчато-планетарный вибровозбудитель по п.2, отличающийся тем, что венцы коронного колеса и сателлита закреплены с возможностью поворота соответственно относительно корпуса и инерционного элемента.
4. Зубчато-планетарный вибровозбудитель по п.2, отличающийся тем, что зубчатые колеса могут быть выполнены разнесенными косозубыми или шевронными.
RU2007148177/28A 2007-12-24 2007-12-24 Способ получения направленных механических колебаний и устройство для его осуществления RU2381078C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007148177/28A RU2381078C2 (ru) 2007-12-24 2007-12-24 Способ получения направленных механических колебаний и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007148177/28A RU2381078C2 (ru) 2007-12-24 2007-12-24 Способ получения направленных механических колебаний и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007148177A RU2007148177A (ru) 2009-06-27
RU2381078C2 true RU2381078C2 (ru) 2010-02-10

Family

ID=41026818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007148177/28A RU2381078C2 (ru) 2007-12-24 2007-12-24 Способ получения направленных механических колебаний и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2381078C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515336C2 (ru) * 2012-08-01 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Одновальный планетарный вибратор направленных колебаний
RU180102U1 (ru) * 2017-08-24 2018-06-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)" Планетарный вибровозбудитель с регулируемыми характеристиками и цепной передачей
RU2682871C1 (ru) * 2018-03-26 2019-03-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Устройство создания колебаний
RU2686518C1 (ru) * 2018-03-26 2019-04-29 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Способ создания колебаний
RU2787331C1 (ru) * 2022-06-09 2023-01-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Одновальный планетарный вибратор направленных колебаний

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515336C2 (ru) * 2012-08-01 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Одновальный планетарный вибратор направленных колебаний
RU180102U1 (ru) * 2017-08-24 2018-06-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)" Планетарный вибровозбудитель с регулируемыми характеристиками и цепной передачей
RU2682871C1 (ru) * 2018-03-26 2019-03-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Устройство создания колебаний
RU2686518C1 (ru) * 2018-03-26 2019-04-29 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Способ создания колебаний
RU2787331C1 (ru) * 2022-06-09 2023-01-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Одновальный планетарный вибратор направленных колебаний

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007148177A (ru) 2009-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3895540A (en) Speed and/or direction change means
RU2381078C2 (ru) Способ получения направленных механических колебаний и устройство для его осуществления
RU2528493C2 (ru) Зубчатый преобразователь вращательного движения в возвратно-вращательное
US7344467B2 (en) Self-regulating continuously variable transmission
CN204021236U (zh) 转动导杆偏心圆盘式摆线推进器机构
RU2515336C2 (ru) Одновальный планетарный вибратор направленных колебаний
JPH09502242A (ja) 可変比動力伝達装置
US20110041630A1 (en) Propulsion mechanism employing conversion of rotary motion into a unidirectional linear force
US20080060460A1 (en) Propulsion device employing conversion of rotary motion into a unidirectional linear force
US6290622B1 (en) Mechanical force generator
US1135990A (en) Variable-speed driving-gear.
US2248444A (en) Variable ratio mechanical drive mechanism
RU2124143C1 (ru) Инерционный двигатель
JP4931763B2 (ja) 回転速度変動発生装置
KR20020089678A (ko) 무단변속장치
US2750160A (en) Rotary vibrator with a rolling eccentric mass
RU2531856C2 (ru) Автоматический инерционный трансформатор
RU2764452C1 (ru) Устройство для круговой осцилляции рабочего инструмента
RU2475665C1 (ru) Преобразователь вращательного движения в поступательное
RU180102U1 (ru) Планетарный вибровозбудитель с регулируемыми характеристиками и цепной передачей
SU949263A1 (ru) Импульсный механизм
RU73045U1 (ru) Эксцентриковый подшипник качения
JP2016133157A (ja) 回転揺動試験機
SU1377155A1 (ru) Вибровозбудитель
SU857885A1 (ru) Стенд линейных гармонических ускорений

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20110722