Факт более высокой эффективности вибраций в условиях смерзания грунта обусловливается, по-видимому, тем, что связи между образующейся мерзлой коркой, которой присущи свойства хрупкого тела, и днищем думпкара, а также между отдельными частицами примерзшего грунта разрушаются более интенсивно но сравнению с разрушением связей в прилипшем грунте. Влияние величины ускорений колебаний на производительность виброзачистных машин при разгрузке угля из полувагонов характеризуется графиком, обобщающим результаты исследований Научно-исследовательского института бетона и железобетона (НИИЖБ) и Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ЦНИИ МПС). Читать далее
Влияние величины ускорений колебаний
Интенсивность разгрузки
На основании приведенных графиков можно также сделать вывод о том, что увеличение влажности грунта понижает интенсивность разгрузки. Однако это явление наблюдается, как показали опыты, при увеличении влажности грунта до 26-28%. При большем насыщении глины и суглинка влагой продолжительность зачистки сокращается, что объясняется сильным разжижением грунта, в результате которого он сравнительно быстро стекает по наклонной поверхности.
Возмущающая сила
Однако в реальной колебательной системе всегда имеется демпфирование (трение материала о рабочий орган, трение внутри материала и пр.). Поэтому угол отличается как от нуля, так и от 180° и возмущающая сила всегда совершает определенную работу по преодолению сопротивлений. Имея работу, за один период, определим работу за одну секунду, т. е. мощность, необходимую на поддержание колебаний.
В случае далеко зарезонансного режима мощность следует выбирать по реальным сопротивлениям, принимая с достаточной точностью 15-5-20°. Однако в конструкции вибропривода необходимо предусмотреть возможность устранения возрастающей нагрузки на его двигатель (против расчетной) при пуске машины в ход, когда система проходит резонансную зону.
В виброударных системах мощность затрачивается в результате потерь кинетической энергии поступательно движущихся масс во время удара об ограничитель и потерь энергии вращения дебалансов и других вращающихся частей при ударе. Энергия, доставляемая ее источником виброприводу, расходуется не только на поддержание колебаний, но и на преодоление сил трения в кинематических парах системы.
В частности, мощность, расходуемая на преодоление сил трения в подшипниках вибропривода.
Подставив в выражение значение и разделив его на период, получим зависимость для определения мощности, затрачиваемой на удар в системе без упругой связи ограничителя с ударной массой, где число соударений (колебаний) в минуту. Используя выражение, получим расчет для мощности, расходуемой на поддержание вынужденных ударных колебаний системы, в которой ударные элементы соединены упругими элементами и удары чередуются через каждый период.
Поступательное движение совершает ударная масса, включающая корпус и смонтированные в нем вращающиеся части вибропривода.
Влияние режима вибраций на эффективность вибромашин и оптимальные режимы их работы
Эти явления как с количественной, так и с качественной стороны изучены настолько недостаточно, что попытки выбора режимов; вибраций теоретическим путем оказываются несостоятельными и их следует признать преждевременными. Поэтому выбор режимов работы виброзачистных, виброрыхлительных и виброуплотнительных машин, а также некоторых погрузочных машин с вибрационными исполнительными органами (типа виброгребок, виброковш) может быть осуществлен на основе экспериментальных исследований влияния вибраций на эффективность этих машин. Читать далее
Расчет мощности вибропривода
Рассмотрим работу возмущающей силы, создаваемой вибрационным приводом за период в процессе установившихся вынужденных колебаний. Эта сила в любой момент равна, и скорость точки её приложения равна первой производной уравнения, где амплитуда колебаний. Читать далее