RU2528715C1 - Способ направленного инерционного вибровозбуждения и дебалансный вибровозбудитель направленного действия для его осуществления - Google Patents

Способ направленного инерционного вибровозбуждения и дебалансный вибровозбудитель направленного действия для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2528715C1
RU2528715C1 RU2013114775/03A RU2013114775A RU2528715C1 RU 2528715 C1 RU2528715 C1 RU 2528715C1 RU 2013114775/03 A RU2013114775/03 A RU 2013114775/03A RU 2013114775 A RU2013114775 A RU 2013114775A RU 2528715 C1 RU2528715 C1 RU 2528715C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shafts
elementary
force
housing
exciting force
Prior art date
Application number
RU2013114775/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Дмитриевич Герасимов
Иван Кузьмич Исаев
Виктор Анатольевич Степанищев
Дмитрий Михайлович Герасимов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
Priority to RU2013114775/03A priority Critical patent/RU2528715C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2528715C1 publication Critical patent/RU2528715C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
  • Placing Or Removing Of Piles Or Sheet Piles, Or Accessories Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительному мультивибрационному оборудованию для погружения в грунт свай, свай-оболочек, шпунтов и их извлечения из него. Способ направленного инерционного вибровозбуждения включает получение результирующей асимметричной вертикально направленной вынуждающей силы F, составляющие Fi которой одновременно генерируют с помощью n элементарных вибровозбудителей направленного действия при кратном в виде натурального ряда чисел от 1 до n, отношении угловых скоростей ωi вращения валов i-x элементарных вибровозбудителей к угловой скорости ω1 вала первого элементарного вибровозбудителя и уменьшении размеров статических моментов miri масс mi дебалансов с эксцентриситетами ri при увеличении угловых скоростей ωi. Режим генерирования составляющих Fi вынуждающей силы F осуществляют по закону на базе зависимости в виде непрерывной симметричной или несимметричной функции f(x), разложение которой в ряд Фурье содержит гармоники, определяющие составляющие Fi вынуждающей силы F, содержащие начальную фазу и обеспечивающие необходимый задаваемый коэффициент kа ее асимметрии возбуждающей силы как отношение размеров максимальных модулей вдавливающей вынуждающей силы Fа к подъемной Fп при приемлемом количестве n элементарных вибровозбудителей. Технический результат состоит в обеспечении получать коэффициент силовой асимметрии значительных размеров при меньшем количестве элементарных вибровозбудителей за счет улучшения закона изменения результирующей вынуждающей силы. 2 н. и 4 з.п. ф-лы. 3 ил.

Description

Группа изобретений относится к строительному мультивибрационному оборудованию для погружения в грунт строительных элементов (свай, свай-оболочек, шпунтов и т.п.) и их извлечения, может найти применение в строительстве гражданском, промышленном, энергетическом и дорожном.
Мультивибрационные устройства дебалансного типа известны.
Например, известно вибрационное устройство по патенту Великобритании (GB 88293; B06B 1/16, E02D 7/00; 1961). Оно включает три узла из пар, синхронно вращающихся в противоположных направлениях неуравновешенных масс (дебалансов), смонтированных на валах, взаимно соединенных зубчатыми колесами и цепной передачей с двигателем. Компоновка узлов такова, что их силовые векторы направлены вдоль одной и той же линии действия. Такое устройство и аналогичные другие известные устройства при относительно небольших габаритах и массе и к тому же еще и простыми средствами (изменением массы дебалансов, их эксцентриситета и частоты вращения) дают возможность получать различные и значительные по размеру инерционные силы, изменяемые во времени но гармоничному закону. Недостатком таких широко применяемых устройств в силу симметричности изменения возмущающей силы является их непригодность для использования в качестве силовых, например вдавливающих, так как для создания односторонне направленных сил требуются значительные по массе привесы, чтобы компенсировать периодически возникающие направленные вверх возмущающие силы.
Известен также вибровозбудитель по патенту США (US 7804211; B06B 1/16, E02D 7/18; 2010). Одна из его модификаций включает связанные с приводом через зубчатые колеса четыре группы валов с дебалансами, причем отношение скоростей вращения группы валов относительно друг друга составляет 1:2:3:4 при соотношении статических моментов их дебалансов 100:18,72:5,8:1,38. Недостатком этого известного вибровозбудителя является невозможность получения коэффициента асимметрии вынуждающей силы значительных размеров.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) к предлагаемому является универсальное вдавливающее устройство по патенту РФ (RU 2388868; E02D 7/00; 2010). Оно представляет собой зубчатый инерционный самобалансный полигармонический вибратор, который имеет корпус, несущий снаружи грузовую траверсу, направляющие и сменный свайный наголовник и содержит внутри пары дебалансных зубчатых колес и валов, валы смонтированы в подшипниках единого корпуса в два равнозначных вертикальных ряда, зубчатые колеса в мультиплицирующем порядке связаны между собой в вертикальных рядах и между рядами через начальную пару, верхние зубчатые колеса кинематически связаны с равнозначным приводом вращательного движения в виде двух двигателей (асинхронных с частотным преобразователями или серводвигателей с сервоприводами), причем количество дебалансных зубчатых колес и валов, присоединенных к начальной паре, выбрано из диапазона 2…6, порядок угловых скоростей вращения каждого из них по отношению к начальной паре выбран кратным и целочисленным из диапазона 1…7, углы сдвига фаз каждой дополнительной пары относительно начальной установлены равными нулю, а компоновка всего механизма выполнена с обеспечением размещения его центра масс на одной вертикали с продольной осью погружаемого элемента при обеспечении собственного веса, превышающего размер наименьшего сопротивления срыву погружаемого элемента. Этот известный дебалансный вибровозбудитель направленного действия позволяет при семикратной асимметрии возбуждающей силы обеспечить в плавном (безударном) режиме погружение свай в грунт (например, железобетонных в крупный песок). Недостатком прототипа является невозможность получения значительных размеров коэффициента асимметрии возбуждающей силы при уменьшении количества элементарных вибровозбудителей направленного действия.
Известен способ направленного инерционного вибровозбуждения, который по своей сути реализуется устройством по патенту RU 2388868. Он включает получение результирующей асимметричной вертикально направленной вынуждающей силы. составляющие которой одновременно генерируют с помощью до семи элементарных вибровозбудителей направленного действия, предварительно обеспечив кратное увеличение частоты вращения валов элементарных вибровозбудителей и уменьшение размеров статических моментов их неуравновешенных масс. Недостаток известного способа таков, как и реализующее его устройства.
Задачей группы изобретений является создание такого способа вибровозбуждения и реализующего его устройства, которые позволяли получать коэффициент силовой асимметрии значительных размеров при меньшем количестве элементарных вибровозбудителей за счет получения и использования релевантного решаемой задачи закона изменения возбуждающей силы.
Для решения поставленной задачи с достижением указанного технического результата патентуемый способ направленного инерционного вибровозбуждения включает получение результирующей асимметричной вертикально направленной вынуждающей силы F, составляющие F1 которой одновременно генерируют с помощью n элементарных вибровозбудителей направленного действия при кратном в виде натурального ряда чисел от 1 до n отношении угловых скоростей ωi валов i-x элементарных возбудителей к угловой скорости ω1 вала первого элементарного вибровозбудителя и уменьшении размеров статических моментов miri масс дебалансов mi с эксцентриситетами ri при увеличении угловых скоростей ωi. Отличительной особенностью патентуемого способа является то, что режим генерирования составляющих Fi вынуждающей силы осуществляют но закону на базе зависимости в виде непрерывной симметричной или несимметричной функции f(x), разложение которой в ряд Фурье содержит гармоники. определяющие составляющие Fi вынуждающей силы F, содержащие начальную фазу и обеспечивающие необходимый задаваемый коэффициент ее асимметрии ka как отношение размеров максимальных модулей вдавливающей вынуждающей силы Fв к подъемной Fп при приемлемом количестве n элементарных вибровозбудителей.
Для повышения эффективности способа режим генерирования возбуждающей силы F осуществляют по закону, в частности на базе зависимости f(x)=eax, в интервале - π<x<π, разложение которой в ряд Фурье содержит с учетом физической сущности гармоники
F i [ 2 ( a π ) 1 i a ( 1 ) i ( a 2 + i 2 ) 1 ( a 2 + i 2 ) 1 / 2 sin ( i ω i t + ϕ i ) s h a π ] m i r i ω i 2
Figure 00000001
,
где a - параметр (0<a<5),
φi - начальная фаза (0≤φi≤180°),
i=1, 2, …n,
причем требуемое количество и элементарных вибровозбудителей определяют по достижению задаваемого максимума A (размаха) вынуждающей сил F = i = 1 n F i
Figure 00000002
A - размах изменения вынуждающей силы F=(A=|Fв|+|Fп|).
Для расширения функциональных возможностей способа перед приведением во вращение валов элементарных вибровозбудителей осуществляют изменение направления вектора результирующей силы путем поворота всей их системы относительно общей параллельной валам оси на угол в 180°.
Для реализации способа с достижением указанного технического результата при дополнительной возможности выполнения обратной функции (вместо вдавливания свай их извлечение) дебалансный вибровозбудитель направленного действия включает корпус, n пар несущих дебалансы горизонтальных параллельных валов, установленных в подшипниках корпуса с образованием двух вертикальных рядов и кинематически связанных по крайней мере с одним приводом вращательного движения через зубчатую внешнего зацепления передачу с передаточным отношением смежных пар зубчатых колес, представляющим натуральный ряд чисел от 1 до n пар валов, причем дебалансы каждой лежащей в одной горизонтальной плоскости пары валов установлены синфазно и имеют одинаковые статические моменты, размеры которых уменьшаются для пар валов в сторону зубчатых колес с меньшим количеством зубьев, а нижний торец корпуса оснащен присоединительными элементами, например для крепления съемного свайного наголовника. Отличительной особенностью патентуемого вибровозбудителя является то, что он снабжен подъемной П-образной рамой, оснащенной шарнирно с ней соединенным захватным элементом и связанной с боковыми частями корпуса с возможностью поворота на 180° и последующей фиксации в крайних положениях, верхний торец корпуса оснащен дополнительными присоединительными элементами, выполненными тождественно присоединительным элементам нижнего его торца, привод вращательного движения размещен внутри корпуса, размеры статических моментов miri масс mi дебалансов с эксцентриситетом ri горизонтальных параллельных i-x пар валов выполнены преимущественно кратными статическому моменту m1r1 масс m1 дебалансов первой пары валов с кратностью не меньшей i-3, а для части вибраторов обеспечена возможность установки дебалансов с начальной фазой большей нуля и не превышающей 180°.
Для повышения КПД зубчатой передачи предлагаемого вибровозбудителя кинематическая связь его двигателя вращательного движения с двумя рядами валов осуществлена в их средней части, а для повышается удобства при эксплуатации в нем обеспечено прохождение геометрической оси связи П-образной рамы с корпусом через центр масс поворотной несъемной части вибровозбудителя.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где
на фиг.1 изображен дебалансный вибровозбудитель направленного действия (в положении вдавливания сваи), вертикальный разрез;
на фиг.2 - то же, графики законов изменения вертикальных вынуждающих сил F(5) и F'(7) за один оборот вала первого элеметарного вибровозбудителя, генерируемые элементарными вибровозбудителями пятью заявляемого и семью прототипа соответственно со сдвигом абциссы на размер подъемной силы Fn и F'n аналогично;
на фиг.3 - то же, положение вибровозбудителя при извлечении сваи.
Изобретение представляет собой дебалансный вибровозбудитель направленного действия (фиг.1). Он включает корпус 1 и n элементарных вибровозбудителей 2i (i=1, …, n), каждый из которых содержит пару горизонтальных параллельных валов
3i и 4i, несущих дебалансы 5i и 6i, т.е. по своей сути является мультидебалансным. Валы 3i и 4i установлены в подшипниках 7i и 8i корпуса 1 с образованием двух вертикальных рядов 9 и 10 и кинематически связаны между собой и по крайней мере с одним приводом вращательного движения 11. Кинематическая связь между валами 3i и 4i осуществлена через зубчатую внешнего зацепления передачу 12 в виде двух ветвей 13 и 14 с передаточным соотношением смежных пар колес (13i-1, 13i) и (13i, 13i+1), а также
(14i-1, 14i) и (14i, 14i+1), представляющих натуральный ряд чисел от 1 до n пар валов 3i и 4i. Зубчатая передача 12 обеспечивает синхронное вращение валов 3i и 4i в противоположных направлениях, причем зубчатые колеса 131 и 141 валов 31 и 41 первого элементарного вибровозбудителя 21 находятся в зацеплении. Привод вращательного движения 11 выполнен, например, в виде асинхронного с частотным преобразователем двигателя, размещен внутри корпуса 1 и его кинематическая связь с двумя рядами 9 и 10 валов осуществлена в их средней части (с помощью двух одинаковых зубчатых колес 11а и 11б, входящих в зацепление между собой и колесами 13i и 14i соответственно, причем, например, зубчатое колесо 11а зафиксировано на валу 11в двигателя 11, а зубчатое колесо 11б размещено на оси 11г). Конструктивно дебалансы 5i и 6i могут быть размещены на валах 3i и 4i или на зубчатых колесах (на чертеже не показано). Статические моменты miri, масс mi дебалансов 6i при эксцентриситетах ri парных валов 3i и 4i имеют одинаковые размеры, а сами дебалансы 6i установлены синфазно, причем относительно первоначального положения первой пары валов 31 и 41 размеры начальной фазы φi могут находится в пределах 0≤φi≤180°, например, для первой пары валов начальная фаза φ1=0, а для части других φi≠0. Размеры статических моментов miri дебалансов 5i и 6i горизонтальных параллельных валов 3i и 4i выполнены преимущественно кратными статическому моменту m1r1 масс m1 дебалансов 51 и 61 первой пары валов 31 и 41 с кратностью i-3 (miri≤i-3miri).
Корпус 1 снабжен подъемной П-образной рамой 15, связанной с боковыми частями 16 и 17 корпуса 1 с возможностью поворота на 180°, например с помощью соосных шарниров 18 и 19, с последующей фиксацией в крайних положениях винтами 20 и 21. Для этого в боковых частях 16 и 17 корпуса 1 выполнены две пары соосных отверстий 1а, 1б и 1в, 1г для ввода концов 20а и 21а, соответственно винтов 20 и 21, образующих резьбовые соединения 15а и 15б с рамой 15. Рама 15 оснащена захватным кольцеобразным элементом 22, а нижний 23 и верхний 24 торцы корпуса 1 имеют присоединительные элементы, например в виде резьбовых гнезд 25, 26 и 27, 28 для крепления съемного свайного наголовника 29 с помощью винтов 29а. Геометрическая ось 30 связи (шарниров 18 и 19) рамы 15 с корпусом 1 проходит предпочтительно через центр Ц массы поворотной несъемной части вибровозбудителя.
Рассмотренный дебалансный вибровозбудитель направленного действия реализует патентуемый способ направленного инерционного вибровозбуждения. Этот способ заключается в получении результирующей асимметричной вертикально направленной вынуждающей силы F, составляющие Fi которой одновременно генерируют с помощью и элементарных вибровозбудителей 2 направленного действия при кратном в виде натурального ряда чисел от 1 до n отношении угловых скоростей ωi вращения валов 3i и 4i элементарных вибровозбудителей 2i к угловой скорости ω1 валов 31 (41) первого элементарного вибровобудителя 21 и уменьшении размеров статических моментов miri масс mi дебалансов 5i (6i) с эксцентриситетами ri при увеличении угловых скоростей ωi. Режим генерирования составляющих Fi возбуждающей силы F осуществляют по закону на базе зависимости в виде непрерывной функции f(x), которая является симметричной относительной относительно оси ординат (т.е. четной), или симметричной относительно начала координат (т.е. нечетной), или несимметричной (т.е. ни четной ни нечетной), причем разложение функции в ряд Фурье содержит гармоники, определяющие составляющие Fi вынуждающей силы F, содержащие начальную фазу и обеспечивающие необходимый задаваемый коэффициент ее асимметрии kа как отношение размеров максимальных модулей вдавливающей вынуждающей силы Fв к подъемной Fп при приемлемом количестве элементарных вибровозбудителей.
Режим генерирования возбуждающей силы F осуществляют по закону, в частности, на базе несимметричной на интервале -π<ч<π функции, предпочтительно определяемой зависимостью
f ( x ) = e a x , ( 1 )
Figure 00000003
разложение которой в ряд Фурье содержит гармоники
F i [ 2 ( a π ) 1 i a ( 1 ) i ( a 2 + i 2 ) 1 ( a 2 + i 2 ) 1 / 2 sin ( i ω i t + ϕ i ) s h a π ] m i r i ω i 2 , ( 2 )
Figure 00000004
где a - параметр (0<a<5),
φi - начальная фаза (0≤φi≤180°),
i=1, 2, …n.
причем требуемое количество n элементарных вибровозбудителей определяют по достижению задаваемого максимума A (размаха) вынуждающей сил F = i = 1 n F i
Figure 00000002
а размах А изменения вынуждающей силы представляем зависимостью
A = | F в | + | F п | ( 3 )
Figure 00000005
Зависимость (2) получена следующим образом.
Элементарные вибровозбудители 2 представляют собой двухдебалансные вибраторы, создающие направленные силы инерции, изменяемые по гармоничному закону и являющиеся (с учетом кинематической связи их валов с передаточными отношениями зубчатых колес в виде ряда натуральных чисел) гармониками ряда Фурье.
Для непрерывной функции f(x) в интервале -π<x<π ряд Фурье (стр.550 [1]) имеет вид
f ( x ) = a 0 2 + k = 1 ( a k cos k x + b k sin k x ) , ( 4 )
Figure 00000006
где a0, ak, bk - коэффициенты Фурье.
Формула (4) может быть представлена в форме (стр.550 [1])
f ( x ) = a 2 + k = 1 A k sin ( k x + ϕ k ) , ( 5 )
Figure 00000007
где A k = ( a k 2 + b k 2 ) 1 / 2 , ( 6 )
Figure 00000008
t g ϕ i = a k / b k . ( 7 )
Figure 00000009
В качестве базовой функции для представления закона изменения вынуждающей силы для дебалансного вибровозбудителя направленного действия мультипликационного типа предпочтительно принять на интервале -π<x<π функцию
f ( x ) = e a x , ( 1 a )
Figure 00000010
которая может быть представлена рядом Фурье в виде (п.23 стр.554 [1]
e a x = 2 π s h a π [ 1 2 a + k = 1 ( 1 ) k ( a 2 + b 2 ) 1 ( a cos k x k sin k x ) ] , ( 2 a )
Figure 00000011
где коэффициенты Фурье представлены в конечной форме: a0=2(aπ)-1shaπ, ak=a, bk=k.
С учетом зависимостей (5), (6) и (7) и внесения общего множителя в квадратные скобки и под знак суммы получаем
e a x = ( a π ) 1 s h a π + k = 1 2 ( a π ) 1 k a ( 1 ) k ( a + k x ) 1 sin ( k x + ϕ k ) s h a π = = a 0 / 2 + k = 1 F k . ( 2 б )
Figure 00000012
Таким образом, второе слагаемое в зависимости (2б) является суммой гармоник, представляющей функцию (1а). Поэтому оно и представляет интерес.
Уменьшая количество слагаемых ряда Фурье, тем самым уменьшаем число валов вибровозбудителя.
С учетом физической сущности процесса переменную x можно представить как ωt, где ω - угловая скорость (угловая частота) вращения вала, t - время в пределах периода Т=2π. После чего, вводя во вторую часть уравнения (2б) значение центробежной силы инерции m i r i ω i 2
Figure 00000013
и заменяя индекс k (k=1, 2, …∞) на i (i=1, 2, …n), получим приближенное представление функции (1) в виде суммы гармоник Fi, каждая из которых при конечном их числе n имеет вид зависимости (2), причем обеспечивается более приемлемая для мультивибраторов форма кривой (по плавности) закона изменения вынуждающей силы F.
Для монотонно убывающей функции f(x) вибрационная система может быть оценена коэффициентом динамичности
k д = | F в / F п | = k а , ( 9 )
Figure 00000014
Коэффициенты динамичности системы и асимметрии вынуждающей силы совпадают, а параметры Fв и Fп является соответственно модулями вдавливающей и подъемной вынуждающей силы F, причем они связаны между собой зависимостью (4).
Получение заранее заданной вдавливающей силы Fв решается посредством числа гармоник при соответствующем подборе статических моментов. При увеличении числа элементарных вибровозбудителей сокращается время действия вдавливающей силы Fв на погружаемый элемент (сваю). Из закона сохранения количества движения следует, что чем меньше время воздействия Fв, тем больше время действия подъемной силы Fп, тем меньше значение подъемной силы Fп, т.е. уменьшение времени воздействия Fв позволяет получить меньшую подъемную силу Fп.
Задавшись коэффициентом динамичности (силовой асимметрии) kд=ka=10 с учетом статической нагрузки (Gв+Gс=Fп), где Gв и Gс - вес вибровозбудителя и вес сваи (естественный пригруз) соответственно, а их сумма является статической нагрузкой, строим график вынуждающей силы F(5) (при 5 элементарных вибровозбудителях) за период Т=2π оборота вала первого вибровозбудителя со сдвигом по оси ординат на размер статической нагрузки (фиг.2). Также наносим график вынуждающей силы F прототипа (при 7 элементарных вибровозбудителях и kд=kа=7). Судя по графику изменения вынуждающей силы патентуемого вибровозбудителя, при большем коэффициенте динамичности (силовой асимметрии) и меньшем количестве элементарных вибровозбудителей в сравнении с прототипом функция более гладкая (без колебаний), что увеличивает эффективность погружения в грунт и извлечения из него строительных элементов.
Работает дебалансный вибровозбудитель направленного действия следующим образом.
Для подготовки к погружению сваи 31 с расфиксированной П-образной рамой 15 и оснащенный свайным наголовником 29 корпус 1 вибровозбудителя подвешивают на крюке 32 грузоподъемного крана с помощью захватного элемента 22, подводят краном к стеллажу с уложенными сваями и надевают на голову сван 31 свайный наголовник 29. С помощью зажимного механизма свайного наголовника зажимают голову сваи 31, фиксируют П-образную раму 15 винтами 20 и 21, поднимают краном вибровозбудитель со сваей 31 и выводят их на точку погружения. В режиме расторможенной подвески включают двигатель 11 и под действием вдавливающей силы Fв осуществляют плавное погружение сваи 31 в грунт 33 на проектную глубину (фиг.1). Затем освобождают сваю 31 от зажима в свайном наголовнике 29 и поднимают краном вибровозбудитель. На этом цикл погружения сваи 31 заканчивается. Последующие циклы погружения свай в грунт повторяются в той же последовательности.
Для подготовки к извлечению сваи 31 из грунта 33 снимают свайный наголовник 29, расфиксированную П-образную раму 15 поворачивают на 180° относительно корпуса 1 вибровозбудителя и фиксируют с помощью винтов 20 и 21 (путем введения их концов 20а и 21а в отверстия 1в и 1г корпуса 1). Устанавливают свайный наголовник 29, фиксируя его винтами 29а в резьбовых гнездах 27 и 28 в торце 24 корпуса 1. Подвешивают вибровозбудитель на крюке 32 грузоподъемного крана с помощью захватного элемента 22, подводят вибровозбудитель краном к подлежащей извлечению свае 31, надевают на голову сваи 31 свайный наголовник 29 и с помощью зажимного механизма зажимают голову сваи 31. В режиме активной подвески включают двигатель 11 и под действием силы - Fв, т.е. вдавливающей силы, вектор которой направлен вверх, осуществляют плавное извлечение сваи 31 (фиг.3). Извлеченную сваю 31 с помощью крана переносят к стеллажам складирования, где ее опускают и освобождают от зажима в свайном наголовнике 29. Затем поднимают вибровозбудитель. На этом цикл извлечения сваи 31 заканчивается. Последующие циклы извлечения свай из грунта повторяются в той же последовательности.
Предложенная группа изобретений при улучшении эксплуатационных характеристик и расширении функциональных возможностей дебалансных вибровозбудителей направленного действия расширяет арсенал средств строительного мультивибрационного оборудования.
Литература
[1] И.П. Бронштейн, К.А. Семендяев. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М.: Наука. 1981.

Claims (6)

1. Способ направленного инерционного вибровозбуждения, включающий получение результирующей асимметричной вертикально направленной вынуждающей силы F, составляющие Fi которой одновременно генерируют с помощью n элементарных вибровозбудителей направленного действия при кратном в виде натурального ряда чисел от 1 до n отношении угловых скоростей ωi вращения валов i-x элементарных вибровозбудителей к угловой скорости ω1 вала первого элементарного вибровозбудителя и уменьшении размеров статических моментов miri масс mi дебалансов с эксцентриситетами ri при увеличении угловых скоростей ωi, отличающийся тем, что режим генерирования составляющих Fi вынуждающей силы F осуществляют по закону на базе зависимости в виде непрерывной симметричной или несимметричной функции f(x), разложение которой в ряд Фурье содержит гармоники, определяющие составляющие Fi вынуждающей силы F, содержащие начальную фазу и обеспечивающие необходимый задаваемый коэффициент kа ее асимметрии возбуждающей силы как отношение размеров максимальных модулей вдавливающей вынуждающей силы Fа к подъемной Fп при приемлемом количестве n элементарных вибровозбудителей.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что режим генерирования возбуждающей силы F осуществляют по закону, в частности на базе зависимости f(x)=eax, в интервале -π<x<π, разложение которой в ряд Фурье содержит с учетом физической сущности гармоники
Figure 00000015
,
где a - параметр (0<a<5),
φi - начальная фаза (0≤φi≤180°).
i=1, 2, …n.
причем требуемое количество n элементарных вибровозбудителей определяют по достижению задаваемого максимума А (размаха) вынуждающей сил
Figure 00000002

А - размах изменения вынуждающей силы F=(A=|Fв|+|Fn|).
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что перед приведением во вращение валов элементарных вибровозбудителей осуществляют изменение направления вектора результирующей возбуждающей силы путем поворота всей их системы относительно общей параллельной валам оси на угол в 180°.
4. Дебалансный вибровозбудитель направленного действия, включающий корпус, n пар, несущих дебалансы горизонтальных параллельных валов, установленных в подшипниках корпуса с образованием двух вертикальных рядов и кинематически связанных по крайней мере с одним приводом вращательного движения через зубчатую внешнего зацепления передачу с передаточным соотношением i смежных пар зубчатых колес, представляющий натуральный ряд чисел от 1 до числа n пар валов, причем дебалансы каждой лежащей в одной горизонтальной плоскости пары валов установлены синфазно и имеют одинаковые статические моменты, размеры которых уменьшаются для пар валов в сторону зубчатых колес с меньшим числом зубьев, а нижний торец корпуса оснащен присоединительными элементами, например для крепления съемного свайного наголовника, отличающийся тем, что он снабжен подъемной П-образной рамой, оснащенной шарнирно с ней соединенным захватным элементом и связанной с боковыми частями корпуса с возможностью поворота на 180 градусов и последующей фиксации в крайних положениях, верхний торец корпуса оснащен дополнительными присоединительными элементами, выполненными тождественно присоединительным элементам нижнего его торца, привод вращательного движения размещен внутри корпуса, размеры статических моментов miri масс mi дебалансов с эксцентриситетом ri горизонтальных параллельных i-x пар валов выполнены преимущественно кратными статическому моменту m1r1 масс m1 дебалансов первой пары валов с кратностью преимущественно не меньшей i-3, а для части вибраторов обеспечена возможность установки дебалансов с начальной фазой, большей нуля и не превышающей 180°.
5. Дебалансный вибровозбудитель по п.4, отличающийся тем, что кинематическая связь его двигателя вращательного движения с двумя рядами валов осуществлена в их средней части.
6. Дебалансный вибровозбудитель по п.4, отличающийся тем, что геометрическая ось связи П-образной рамы с корпусом проходит предпочтительно через центр массы поворотной несъемной части вибровозбудителя.
RU2013114775/03A 2013-04-02 2013-04-02 Способ направленного инерционного вибровозбуждения и дебалансный вибровозбудитель направленного действия для его осуществления RU2528715C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013114775/03A RU2528715C1 (ru) 2013-04-02 2013-04-02 Способ направленного инерционного вибровозбуждения и дебалансный вибровозбудитель направленного действия для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013114775/03A RU2528715C1 (ru) 2013-04-02 2013-04-02 Способ направленного инерционного вибровозбуждения и дебалансный вибровозбудитель направленного действия для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2528715C1 true RU2528715C1 (ru) 2014-09-20

Family

ID=51583045

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013114775/03A RU2528715C1 (ru) 2013-04-02 2013-04-02 Способ направленного инерционного вибровозбуждения и дебалансный вибровозбудитель направленного действия для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2528715C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU167989U1 (ru) * 2016-02-16 2017-01-16 Александр Николаевич Деречин Универсальное вдавливающее устройство
RU2646540C1 (ru) * 2017-05-05 2018-03-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Экспериментальная установка (стенд) для изучения многофакторной зависимости коэффициента демпфирования сваи при взаимодействии с грунтом
WO2019231428A1 (ru) * 2018-06-01 2019-12-05 Suhin Vladimir Stepanovich Способ сепарации зернового материала и устройство для его реализации
RU2740282C1 (ru) * 2020-08-05 2021-01-12 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Способ генерирования направленных инерционных асимметричных колебаний рабочего оборудования вибрационных машин
RU2806379C1 (ru) * 2023-03-22 2023-10-31 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Полигармоническое вибрационное устройство

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1289559A1 (ru) * 1984-12-25 1987-02-15 Производственное объединение "Уралмаш" Вибровозбудитель
WO1991008842A2 (de) * 1989-12-20 1991-06-27 GEDIB Ingenieurbüro und Innovationsberatung GmbH Vorrichtung zur schwingungserregung
US5253542A (en) * 1991-07-15 1993-10-19 Procedes Techniques De Construction Variable moment vibrator usable for driving objects into the ground
RU47017U1 (ru) * 2005-03-14 2005-08-10 ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Высокочастотный вибропогружатель направленного действия
RU2388868C1 (ru) * 2009-02-24 2010-05-10 Виктор Николаевич Ермоленко Универсальное вдавливающее устройство
RU114068U1 (ru) * 2011-10-27 2012-03-10 Иван Викторович Насонов Универсальное вдавливающее устройство

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1289559A1 (ru) * 1984-12-25 1987-02-15 Производственное объединение "Уралмаш" Вибровозбудитель
WO1991008842A2 (de) * 1989-12-20 1991-06-27 GEDIB Ingenieurbüro und Innovationsberatung GmbH Vorrichtung zur schwingungserregung
US5253542A (en) * 1991-07-15 1993-10-19 Procedes Techniques De Construction Variable moment vibrator usable for driving objects into the ground
RU47017U1 (ru) * 2005-03-14 2005-08-10 ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС) Высокочастотный вибропогружатель направленного действия
RU2388868C1 (ru) * 2009-02-24 2010-05-10 Виктор Николаевич Ермоленко Универсальное вдавливающее устройство
RU114068U1 (ru) * 2011-10-27 2012-03-10 Иван Викторович Насонов Универсальное вдавливающее устройство

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU167989U1 (ru) * 2016-02-16 2017-01-16 Александр Николаевич Деречин Универсальное вдавливающее устройство
RU2646540C1 (ru) * 2017-05-05 2018-03-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Экспериментальная установка (стенд) для изучения многофакторной зависимости коэффициента демпфирования сваи при взаимодействии с грунтом
WO2019231428A1 (ru) * 2018-06-01 2019-12-05 Suhin Vladimir Stepanovich Способ сепарации зернового материала и устройство для его реализации
RU2740282C1 (ru) * 2020-08-05 2021-01-12 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Способ генерирования направленных инерционных асимметричных колебаний рабочего оборудования вибрационных машин
RU2806379C1 (ru) * 2023-03-22 2023-10-31 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Полигармоническое вибрационное устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2528715C1 (ru) Способ направленного инерционного вибровозбуждения и дебалансный вибровозбудитель направленного действия для его осуществления
Viet et al. Ocean wave energy pitching harvester with a frequency tuning capability
RU2523045C1 (ru) Способ направленного инерционного вибровозбуждения и дебалансный вибровозбудитель направленного действия для его осуществления
CN104006966B (zh) 载荷对齿轮轴系振动和齿轮箱体振动相互耦合影响规律的实验装置及验证方法
EP4022132B1 (en) Shaker for gentle driving of piles
RU2388868C1 (ru) Универсальное вдавливающее устройство
Toyoshima et al. Spin acceleration mechanism for wave energy converter using gyroscopic effect and geared feedback
Wang et al. Nonlinear dynamic modeling and numerical simulation of the wind turbine's gear train
Majewski Vibratory forces and synchronization in physical systems
Oka et al. Study on force-transmissibility of a magnetic gear by using 3-D boundary element analysis
RU114068U1 (ru) Универсальное вдавливающее устройство
RU145754U1 (ru) Зубчато-планетарный вибровозбудитель
RU2097600C1 (ru) Инерционный движитель
CN110108426B (zh) 一种双振动体振动系统及同步特性分析方法
Sitorus et al. Progress on development of a lab-scale flapping-type tidal energy harvesting system in KIOST
RU2740282C1 (ru) Способ генерирования направленных инерционных асимметричных колебаний рабочего оборудования вибрационных машин
RU2350806C1 (ru) Зубчатый инерционный самобалансный механизм
WO2021250864A1 (ja) 推進力発生装置及び推進力発生方法
RU180102U1 (ru) Планетарный вибровозбудитель с регулируемыми характеристиками и цепной передачей
RU2562400C1 (ru) Самонастраивающийся электропривод манипулятора
Eremeykin et al. On the problem of control resonance oscillations of a mechanical system with unbalanced exciters
IT202100006566A1 (it) Motore inerziale azionato dalla forza di gravita’ per la produzione di energia elettrica e lavoro in joule
Gerőcs et al. Kinematic and Dynamic Study of an Inertial System Transforming Rotational Motion into Unidirectional Linear Motion
CN210925130U (zh) 科氏加速度演示仪
Degang et al. Mathematical analysis of self-synchronous theory of vibrating system

Legal Events

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

Effective date: 20200403