Журнал физики: серия конференций
Дизайн диаграмма и математическая модель из вал изгиб из в волокно очиститель
Download 0.6 Mb.
|
R.Maksudov 2022 J. Phys. Conf. Ser. 2388 012166
Дизайн диаграмма и математическая модель из вал изгиб из в волокно очистительувидел цилиндры из в волокно очиститель вращать в а скорость из 1450 об/мин, имеют а большой момент из инерция в связи к в большой масса [5, 6]. В это кейс, а незначительный смещение из в ось из вращение от в центр из масса цилиндра пилы приводит к большим силам инерции, при которых возникают как крутильные, так и изгибные колебания. Следовательно, Это это важно к использовать упругие несущие опоры из в увидел цилиндр. Следует отметить, что максимальный изгиб приходится на середину цилиндра пилы. Величина из в сгибать привести к а изменение в в технологический зазор. В в тем же время, часть из в волокно захвачен к в зубы из в увидел цилиндр является нет удаленный в в удаление зона и является тащил назад в в уборка зона. Это отрицательно влияет на производительность машины и увеличивает повреждение волокна. Для уменьшения изгиба вала цилиндра пилы, цилиндр пилы устанавливали на упругих подшипниковых опорах [7]. Схема конструкции в цилиндр пилы на резинке поддерживает является показано на фигура 2. I (увеличенный) б) АА II (увеличенный) в) г) Фигура 1. Строительство схема из в волокно очиститель. Рис. 2. Расчетная схема пила цилиндр. При расчете изгиба вала цилиндра пилы составляется математическая модель. унесенный вне как за луч установлен на две эластичные опоры [7, 8]: 𝑑 4 𝑍 + 4 𝖺 4 Ƶ знак равно 0; 𝖺= 4 𝑐 (1)
𝑑𝑥 4 √ 4𝐸𝖿 куда, Z является в величина из в сгибать, Е является в модуль из эластичность, 𝖿 является в момент из инерция из в раздел, с является в жесткость коэффициент из в эластичный поддерживает. За решение (1), в следующий характеристика уравнение был составлено [8]: 𝐾 4 + 4 𝖺 4 = 0 (2) В которой, к 1 = а (1+я); к 1 знак равно -α (1+я); 𝑘 3 =𝖺 ( 1 − 𝑖 ) ; 𝑘 4 знак равно −𝖺 ( 1 - 𝑖 ) (3) затем в решение имеет в форма [8]: 𝑍 знак равно 𝑐 1 𝑒 𝖺𝑥(1+𝑖) + 𝑐 2 𝑒 −𝖺𝑥(𝖺+1) + 𝑐 3 𝑒 𝖺𝑥(1−𝑖) + 𝑐 4 𝑒 −𝖺𝑥(1−𝑖) (4) куда, с 1 , с 2 , с 3 , с 4 находятся константы, е = 2,71. Мы повернуть к тригонометрический функции [8]: 2𝑠𝑖𝑛 𝖺 𝑥 знак равно 𝑒 𝑖𝖺𝑥 − 𝑒 −𝑖𝖺𝑥 Учитывая (5), мы получать выражение (4) в реальная форма [8]: 2𝑐𝑜𝑠 𝖺 𝑥 знак равно 𝑒 𝑖𝖺𝑥 + 𝑒 −𝑖𝖺𝑥 (5) 𝑍 знак равно 𝑒 𝖺𝑥 ( 𝑐 1 𝑐𝑜𝑠 𝖺 𝑥 + 𝑐 2 𝑠𝑖𝑛 𝖺 𝑥 ) + 𝑒 −𝖺𝑥 ( 𝑐 3 𝑐𝑜𝑠 𝖺 𝑥 − 𝑐 4 𝑠𝑖𝑛 𝖺 𝑥 ) (6) Мы определять в уравнение из в эластичный линия из в вал из в увидел цилиндр из в волокно очиститель, учитывая в следующий исходный условия 𝑍 𝑥=0 знак равно 0; 𝑍 𝑥=𝑖 знак равно 0; ( 𝑑 2 𝑧 ) знак равно 0; ( 𝑑 2 𝑧 ) знак равно 0; (7) 𝑑𝑥 2 𝑥=0 𝑑𝑥 2 𝑥=𝑖 В это кейс, в угол из склонность из в касательная к в эластичный линия в в середина из в увидел цилиндр и в Ф с = 0: 𝑑𝑧 ( ) 𝑃 𝑐 знак равно 0; знак равно 0; ( 𝑑 2 𝑧 ) знак равно 0; (8) 𝑑𝑥 2 𝑥=0,5𝑒 𝑑𝑥 2 𝑥=0,5𝑒 Учитывая в сложность из определение в константы из интеграция, выбор в масса сила г и изгибающие моменты с учетом того, что на определенных участках выпрямляющая сила и изгибающая момент были равны к нуль, мы используем в решение проблемы в соответствии с [8]: Определяем прогиб в опорах и в середине пильного цилиндра, а также максимум изгиб момент в середина пила цилиндр: 2ɕ 𝖺 𝑐ℎ 𝖺 𝑃 + 𝑐𝑜𝑠 𝖺 𝑃 𝑍 𝐴 знак равно 𝑍 𝐵 знак равно ( ) ∙ ; 𝑐 𝑠ℎ 𝖺 𝑃 + 𝑠𝑖𝑛 𝖺 𝑃 𝑍 𝑥 знак равно 0,5𝑒 знак равно 4ɕ 𝖺 ) ∙ 𝑐 𝑐ℎ0.5 𝖺 𝑃 ∙ 𝑐𝑜𝑠0,5 𝖺 𝑃 ; 𝑠ℎ 𝖺 𝑃 + 𝑠𝑖𝑛 𝖺 𝑃 𝑀 2ɕ 𝑐ℎ0,5𝖺𝑃∙𝑐𝑜𝑠0,5𝖺𝑃 𝖺=0,5𝑒 знак равно − ( 𝖺 ) ∙ Download 0.6 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling