[发明专利]一种亚共振双质体四机驱动振动筛分输送机的参数确定方法有效

专利信息
申请号: 201811542912.6 申请日: 2018-12-17
公开(公告)号: CN109649965B 公开(公告)日: 2020-03-20
发明(设计)人: 张学良;高志国;岳红亮;张晨;张旭;马辉;闻邦椿 申请(专利权)人: 东北大学
主分类号: B65G27/16 分类号: B65G27/16;G06F30/20;G06F30/17
代理公司: 大连理工大学专利中心 21200 代理人: 陈玲玉;梅洪玉
地址: 110819 辽宁*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要: 发明属于大型设备筛分输送技术领域,提供了一种亚共振双质体四机驱动振动筛分输送机的参数确定方法。将该振动筛分输送机转化成动力学模型为:主振系统上分别刚性连接四个激振器,分左右两组,每组激振器沿弹簧对称分布于质体m1上下两侧,相互对称的激振器转向相反;质体m1通过弹簧k1与质体m2连接,并在两个质体之间垂直于弹簧伸缩的方向上设置导向板,使系统只沿x方向一个自由度;隔振系统质体m2下方通过弹簧k2和导向板固连于基础上;应用振动同步理论,利用不同共振类型的振动状态对筛分输送机的激振器参数确定,当系统处于相对于ω0的亚共振状态下,各激振器之间的稳定相位差为0,可将该设备的工作点选择在该区域内,并最终实现其工程应用价值。
搜索关键词: 一种 共振 质体 驱动 振动 筛分 输送 参数 确定 方法
【主权项】:
1.一种亚共振双质体四机驱动振动筛分输送机的参数确定方法,其特征在于,将该振动筛分输送机转化成动力学模型为:包括两个质体、四个激振器及两组弹簧,上下两部分分别称为主振系统和隔振系统;主振系统上分别刚性连接四个激振器,分别记为左右两组,每组激振器均沿着弹簧对称分布于质体m1上下两侧,相互对称的一组激振器转向相反;质体m1通过一组弹簧k1将其与质体m2连接,并在两个质体之间垂直于弹簧伸缩的方向上设置导向板,使系统只有沿x方向一个自由度;隔振系统质体m2上方连接于质体m1,下方通过弹簧k2和导向板固连于基础上;所述的激振器和振动系统的参数确定方法,包括如下步骤:步骤1,数学模型的建立振动筛分输送机动力学模型中,分别以质体1和质体2的质心为原点建立两个坐标系O1‑x1、O2‑x2;在广义坐标系,根据系统的动能T,势能V以及能量函数,得出两质体在x方向上的运动微分方程如下其中式中,m1——质体1质量;m2——质体2质量;m0i——激振器i质量(i=1~4);r——激振器偏心距;k1,k2——x方向上弹簧刚度;f1,f2——x方向上阻尼系数;Joi——激振器i的转动惯量(i=1~4);——激振器i的相位角(i=1~4);——激振器i的角速度(i=1~4);——激振器i的角加速度(i=1~4);系统中的四个激振器的所有参数保持一致,取m01=m02=m03=m04=m0;四个激振器的平均相位为对应相位差分别为2α1,2α2,2α3,可得,设定四个偏心转子在稳态时同步角速度为ωm0,当系统稳态运行时,得两质体在x方向相对运动微分方程,其中,式中,m为诱导质量;由式(8),得两质体在x方向相对运动固有频率ω0式(8)的响应为其中得到反相位相对运动响应幅值λ12,表示为λ12=|A12·S|   (11)其中S=(η12223242+2η1η2cos(2α1)+2η2η3cos(2α2)+2η3η4cos(2α3)+2η1η3cos(2α1+2α2)+2η1η4cos(2α1+2α2+2α3)+2η2η4cos(2α2+2α3))1/2步骤2,推导系统同步性条件使用传递函数法,根据公式(1),可得两质体在x方向上质量矩阵、刚度矩阵及特征方程如下式中,M′为质量耦合矩阵,K′为刚度耦合矩阵,Δ(ω2)为特征方程;令Δ(ω2)=0,得到ωInv对应的是两质体在x方向反相位相对运动固有频率,ωSa是两质体在x方向同相位相对运动固有频率;各激振器间输出力矩之差为对式(16)~(18)进行整理,得,其中分别为激振器1、2之间,激振器2、3之间以及激振器3、4之间无量纲耦合力矩,其约束函数如下结合(19),(20)与(21),得到四激振器的同步判据为通过式(25),(26)与(27),得相邻两个激振器的无量纲残余力矩之差的绝对值小于或等于无量纲耦合力矩的最大值;步骤3,推导稳定性条件对于双质体四激振器系统,系统的动能(T)与动能(V)如下,在一个周期内平均动能(ET)与平均势能(EV)分别为其中在一个周期内系统的Hamilton平均作用量(I)为两种同步状态中的稳定相位差解对应的是Hamilton平均作用量极小值点,I的Hesse矩阵正定,I的Hesse矩阵表示为H,得其中令,使I的Hesse矩阵正定,满足H1>0,H2>0,H3>0   (39)将H1,H2与H3定义为系统的同步条件下的稳定能力系数,式(39)即为系统的稳定性能力的表达式,当满足式(39)时,系统稳定。
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