RU2573170C2 - Адаптивное устройство для гашения вибрации - Google Patents

Адаптивное устройство для гашения вибрации Download PDF

Info

Publication number
RU2573170C2
RU2573170C2 RU2014122502/28A RU2014122502A RU2573170C2 RU 2573170 C2 RU2573170 C2 RU 2573170C2 RU 2014122502/28 A RU2014122502/28 A RU 2014122502/28A RU 2014122502 A RU2014122502 A RU 2014122502A RU 2573170 C2 RU2573170 C2 RU 2573170C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
synthesizer
modal
analyzer
Prior art date
Application number
RU2014122502/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014122502A (ru
Inventor
Владимир Дементьевич Белов
Александр Иванович Орлов
Дмитрий Анатольевич Смагин
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
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 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2014122502/28A priority Critical patent/RU2573170C2/ru
Publication of RU2014122502A publication Critical patent/RU2014122502A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2573170C2 publication Critical patent/RU2573170C2/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам активного гашения вибраций для компенсации (гашения) вибраций фундаментных конструкций, возбуждаемых роторными машинами и механизмами. Устройство содержит датчики периода вращения валов механизмов, равное число компенсирующих источников и контрольных приемников, установленных на фундаментной конструкции, электронный тракт системы гашения, состоящий из анализатора, дискретного интегратора, синтезатора, формирователя экспоненциальных функций, измерителя периода. Причем выходы датчиков периода вращения валов механизмов соединены с входами формирователя экспоненциальных функций и входами измерителя периода. Выходы контрольных приемников соединены с первыми входами анализатора. Выход измерителя периода соединен со вторым входом анализатора. Выход формирователя экспоненциальных функций соединен с третьим входом анализатора и первым входом синтезатора. Кроме того, устройство содержит модальный анализатор, модальный синтезатор, коммутатор и калибратор. При этом выход анализатора соединен с входом модального анализатора. Выход модального анализатора параллельно соединен с первым входом дискретного интегратора и входом калибратора, первый выход которого соединен со вторым входом дискретного интегратора, а второй выход соединен с первым входом коммутатора. Выход дискретного интегратора соединен со вторым входом коммутатора, который в свою очередь последовательно соединен с входом модального синтезатора и вторым входом синтезатора, выходы которого соединены с входами компенсирующих источников. Технический результат заключается в повышении эффективности гашения вибрации фундаментных конструкций, возбуждаемых роторными машинами и механизмами. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области борьбы с вибрацией и шумом и может быть использовано для компенсации (гашения) вибраций фундаментных конструкций, возбуждаемых роторными машинами и механизмами.
Известно устройство, содержащее последовательно соединенные опорный приемник колебаний, нерекурсивный цифровой фильтр, компенсирующий излучатель, установленный на конструкции, последовательно соединенный контрольный приемник, устройство управления на базе нерекурсивного цифрового фильтра (Авторское свидетельство СССР №1494031, класс G10K 11/00. 30.01.1987 г.).
Недостатком известного устройства является невозможность гашения вибраций, возбуждаемых роторными машинами и механизмами.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) к предлагаемому является адаптивное устройство для гашения вибрации, содержащее датчики периода вращения валов механизмов, равное число компенсирующих источников и контрольных приемников, установленных на фундаментной конструкции, электронный тракт системы гашения, состоящий из анализатора, дискретного интегратора, синтезатора, формирователя экспоненциальных функций, измерителя периода, причем выходы датчиков периода вращения валов механизмов соединены с входами формирователя экспоненциальных функций и входами измерителя периода, выходы контрольных приемников соединены с первыми входами анализатора, выход измерителя периода соединен со вторым входом анализатора, выход формирователя экспоненциальных функций соединен с третьим входом анализатора и первым входом синтезатора, выход анализатора соединен с входом дискретного интегратора, выход которого в свою очередь соединен со вторым входом синтезатора, выходы которого соединены со входами компенсирующих источников (Адаптивная компенсация дискретных компонент шума и вибрации. Г.С. Любашевский, А.И. Орлов, Б.Д. Тартаковский. «Акустический журнал», 1992 г., вып. 3, том 38).
Недостатком данного устройства является то, что в случае, когда число степеней свободы (мод) фундаментной конструкции меньше числа пар «компенсирующий источник - контрольный приемник», применение известного устройства становиться невозможным из-за неустойчивости процесса компенсации (гашения), кроме того, данная система не может быть использована.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности гашения вибрации.
Технический результат достигается за счет того, что адаптивное устройство для гашения вибрации, содержащее датчики периода вращения валов механизмов, равное число компенсирующих источников и контрольных приемников, установленных на фундаментной конструкции, электронный тракт системы гашения, состоящий из анализатора, дискретного интегратора, синтезатора, формирователя экспоненциальных функций, измерителя периода, причем выходы датчиков периода вращения валов механизмов соединены с входами формирователя экспоненциальных функций и входами измерителя периода, выходы контрольных приемников соединены с первыми входами анализатора, выход измерителя периода соединен со вторым входом анализатора, выход формирователя экспоненциальных функций соединен с третьим входом анализатора и первым входом синтезатора, снабжено модальным анализатором, модальным синтезатором, коммутатором, калибратором, при этом выход анализатора соединен с входом модального анализатора, выход модального анализатора параллельно соединен с первым входом дискретного интегратора и входом калибратора, первый выход которого соединен со вторым входом дискретного интегратора, а второй выход соединен с первым входом коммутатора, выход дискретного интегратора соединен со вторым входом коммутатора, который в свою очередь последовательно соединен с входом модального синтезатора и вторым входом синтезатора, выходы которого соединены с входами компенсирующих источников.
На чертеже приведена схема предложенного устройства.
Адаптивное устройство для гашения вибрации содержит датчики периода вращения валов механизмов 1, равное число компенсирующих источников 3 и контрольных приемников 4, установленных на фундаментной конструкции 5, электронный тракт системы гашения, состоящий из анализатора 6, дискретного интегратора 7, синтезатора 8, формирователя экспоненциальных функций 9, измерителя периода 10, причем выходы датчиков периода вращения валов механизмов 1 соединены с входами формирователя экспоненциальных функций 9 и входами измерителя периода 10, выходы контрольных приемников 4 соединены с первыми входами анализатора 6, выход измерителя периода 10 соединен со вторым входом анализатора 6, выход формирователя экспоненциальных функций 9 соединен с третьим входом анализатора 6 и первым входом синтезатора 8, модальный анализатор 11, модальный синтезатор 12, коммутатор 13, калибратор 14, при этом выход анализатора 6 соединен с входом модального анализатора 11, выход модального анализатора 11 параллельно соединен с первым входом дискретного интегратора 7 и входом калибратора 14, первый выход которого соединен со вторым входом дискретного интегратора 7, а второй выход соединен с первым входом коммутатора 13, выход дискретного интегратора 7 соединен со вторым входом коммутатора 13, который в свою очередь последовательно соединен с входом модального синтезатора 12 и вторым входом синтезатора 8, выходы которого соединены с входами компенсирующих источников 3.
Устройство работает следующим образом. С датчиков 1, установленных на механизмах 2, возбуждающих вибрации механической конструкции 5, сигналы поступают на формирователь 9 и измеритель периода 10. Выходные сигналы формирователя 9 поступают на третий вход анализатора 6 и второй вход синтезатора 8. Одновременно сигналы контрольных приемников 4 поступают на первый вход анализатора 6, который производит нахождение коэффициентов ряда Фурье этих сигналов в экспоненциальном базисе, синтезируемым в формирователе 9 на временном интервале, вычисляемом в измерителе периода 10. Последовательности коэффициентов ряда Фурье с анализатора 6 поступают сначала в модальный синтезатор 11 и затем на вход интегратора 7, в котором производится операция умножения на обратную матрицу объекта управления и операции накопления полученных результатов. На выходе интегратора 7 формируются амплитуды и фазы сигналов управления, которые поступают на вход модального анализатора 12, который производит преобразование базиса векторов коэффициентов с помощью матрицы, коэффициенты которой зависят от собственных колебаний конструкции 5. Для получения этих коэффициентов используется коммутатор 13 и калибратор 14. После чего сигналы поступают на третий вход синтезатора 8, где формируются сигналы управления компенсирующими источниками 3. В результате минимизируется вибрационное поле в точках установки контрольных приемников 4, что приводит к снижению вибрации механической конструкции 5. В штатном режиме работы системы коммутатор 13 попускает на свой выход сигнал со входа, к которому подключен дискретный интегратор 7. В режиме калибровки, проводимом перед началом штатной работы, коммутатор 13 пропускает на свой выход сигнал со входа, к которому подключен калибратор 14. В режиме калибровки на выходе блока 14 выставляется единичная комплексная амплитуда одной из M мод (собственных колебаний конструкции), последовательно для всех мод с номерами от 1 до M. Смена возбуждения от одной моды к другой производится через определенное время, необходимое для установления переходных процессов в системе. На входе блока 14 фиксируются последовательно M амплитуд и фаз мод, при воздействии на конструкцию заданных единичных возбуждений. Из этих амплитуд и фаз в памяти блока последовательно формируется (комплексная) матрица размером M×M. Далее эта матрица обращается (находится обратная к исходной) по стандартной процедуре, передается в блок 7 и запоминается в его памяти для использования в процессе штатной работы.

Claims (1)

  1. Адаптивное устройство для гашения вибрации, содержащее датчики периода вращения валов механизмов, равное число компенсирующих источников и контрольных приемников, установленных на фундаментной конструкции, электронный тракт системы гашения, состоящий из анализатора, дискретного интегратора, синтезатора, формирователя экспоненциальных функций, измерителя периода, причем выходы датчиков периода вращения валов механизмов соединены с входами формирователя экспоненциальных функций и входами измерителя периода, выходы контрольных приемников соединены с первыми входами анализатора, выход измерителя периода соединен со вторым входом анализатора, выход формирователя экспоненциальных функций соединен с третьим входом анализатора и первым входом синтезатора, отличающееся тем, что оно снабжено модальным анализатором, модальным синтезатором, коммутатором, калибратором, при этом выход анализатора соединен с входом модального анализатора, выход модального анализатора параллельно соединен с первым входом дискретного интегратора и входом калибратора, первый выход которого соединен со вторым входом дискретного интегратора, а второй выход соединен с первым входом коммутатора, выход дискретного интегратора соединен со вторым входом коммутатора, который в свою очередь последовательно соединен с входом модального синтезатора и вторым входом синтезатора, выходы которого соединены с входами компенсирующих источников.
RU2014122502/28A 2014-06-04 2014-06-04 Адаптивное устройство для гашения вибрации RU2573170C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014122502/28A RU2573170C2 (ru) 2014-06-04 2014-06-04 Адаптивное устройство для гашения вибрации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014122502/28A RU2573170C2 (ru) 2014-06-04 2014-06-04 Адаптивное устройство для гашения вибрации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014122502A RU2014122502A (ru) 2015-12-10
RU2573170C2 true RU2573170C2 (ru) 2016-01-20

Family

ID=54843184

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014122502/28A RU2573170C2 (ru) 2014-06-04 2014-06-04 Адаптивное устройство для гашения вибрации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2573170C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1494031A1 (ru) * 1987-01-30 1989-07-15 Предприятие П/Я А-1687 Устройство дл компенсации случайных акустических колебаний в конструкци х и средах
US5553514A (en) * 1994-06-06 1996-09-10 Stahl International, Inc. Active torsional vibration damper
US7040225B2 (en) * 2002-02-01 2006-05-09 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Method for reducing vibrations in rotating components
US8708114B2 (en) * 2009-03-30 2014-04-29 Honda Motor Co., Ltd. Active vibration damping support device

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1494031A1 (ru) * 1987-01-30 1989-07-15 Предприятие П/Я А-1687 Устройство дл компенсации случайных акустических колебаний в конструкци х и средах
US5553514A (en) * 1994-06-06 1996-09-10 Stahl International, Inc. Active torsional vibration damper
US7040225B2 (en) * 2002-02-01 2006-05-09 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Method for reducing vibrations in rotating components
US8708114B2 (en) * 2009-03-30 2014-04-29 Honda Motor Co., Ltd. Active vibration damping support device

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014122502A (ru) 2015-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101841134B1 (ko) 다이나모미터의 제어장치 및 이를 이용한 관성 모멘트 추정 방법
RU2596239C1 (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2558679C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
US7899607B2 (en) Open-loop control method for cancelling engine induced noise and vibration
CN105009201B (zh) 有源振动噪声控制装置
RU2603787C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
JP5757346B2 (ja) 能動振動騒音制御装置
JP6180680B2 (ja) 能動振動騒音制御装置
Zhao et al. Experimental study on active structural acoustic control of rotating machinery using rotating piezo-based inertial actuators
KR20150033613A (ko) 위상 특성들을 일치하기 위한 지연을 이용하는 트랜스듀서 가속도 보상
JP2018017591A (ja) エンジン試験装置
RU2573170C2 (ru) Адаптивное устройство для гашения вибрации
US20100111318A1 (en) Active noise controller
KR20170046801A (ko) 다이나모미터 시스템의 제어 장치
MXPA04000529A (es) Generador de carga dinamica desequilibrada.
JP4788656B2 (ja) 動力試験システム
RU2572664C2 (ru) Устройство активного гашения вибрации
JP3297024B2 (ja) 振動構成部材の支持装置
RU2643191C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов
US12000760B2 (en) Resonant frequency vibrational test
JP6214480B2 (ja) 周波数応答測定装置
Sottek et al. Synchronization of source signals for transfer path analysis and synthesis
RU2639044C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
Korikawa et al. Mass measurement using the fixed-point of a spring-mass system with a dynamic vibration absorber and an inertial-mass vibrator
Deng et al. Study on the Calibration of Dynamic Balancing Machine For Separating System Interference Vibration

Legal Events

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

Effective date: 20160605

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190213

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20200204