Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Вибровозбудитель электромагнитный

Вибровозбудитель электромагнитный устройства для подводных процедур 412, 413 Виброизоляторы низкие 205  [c.500]

Рис. 11.84. Схема водоподъемной виброустановки ВПУ-1 с электромагнитным вибровозбудителем. В погруженной в скважину обсадной трубе 6 размещены трубы 2 к 4, соединенные фланцем 3. Труба 4 несет клапан 5. В верхней части установки смонтирован электромагнитный вибровозбудитель 1 на 3000 колебаний в минуту. Производительность установки до 3 м /ч. Рис. 11.84. Схема водоподъемной виброустановки ВПУ-1 с электромагнитным вибровозбудителем. В погруженной в скважину <a href="/info/39713">обсадной трубе</a> 6 размещены трубы 2 к 4, соединенные фланцем 3. Труба 4 несет клапан 5. В верхней части установки смонтирован электромагнитный вибровозбудитель 1 на 3000 колебаний в минуту. Производительность установки до 3 м /ч.

УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ автоматического РЕГУЛИРОВАНИЯ частоты ВИБРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ  [c.88]

Основными достоинствами машин с электромагнитными вибровозбудителями являются отсутствие трущихся и требующих смазки частей и легкость управления амплитудой колебаний на ходу главные недостатки — относительно невысокая стабильность амплитуды колебаний, зависящая от постоянства во времени жесткости упругой системы и массы колеблющихся частей, частоты и напряжения тока, питающего электромагнит, величины отбора энергии от колеблющейся системы пе-  [c.144]

Универсальная диаграмма, изображенная на рис. 1, оказывается полностью пригодной для решения задач анализа и синтеза также и в случае произвольного числа синхронно работающих дебалансных вибровозбудителей, плоскости вращения центров тяжести роторов у которых, как и выше, проходят через центр тяжести вспомогательного тела (Э] и перпендикулярны к одной из главных центральных осей инерции этого тела направления вращения валов возбудителей могут при этом быть и различными. Твердое тело не предполагается свободным оно может быть связано с неподвижным основанием, а также с другими телами системы посредством произвольной плоской системы линейных упругих или демпфирующих элементов (рис. 2). Вибровозбудители также могут быть любыми (электромагнитные, пневматические и др.) предполагается лишь, что они порождают гармонические силы или моменты, действующие в плоскости хОу. В указанных предположениях малые колебания тела могут быть представлены в виде  [c.149]

В других главах данной части тома описаны центробежные, электромагнитные, электродинамические, кинематические и принудительные гидравлические и пневматические вибровозбудители. Поэтому кратко остановимся на тех вибровозбудителях, описание которых нельзя было выделить в отдельную главу.  [c.230]

УСТРОЙСТВА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯМИ 257  [c.257]

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯМИ  [c.257]

В электромагнитных вибровозбудителях силы, возбуждающие колебания, создаются в результате воздействия переменного во времени магнитного поля на ферромагнитные тела. Пример системы с электромагнитным вибровозбудителем представлен на рис. 1, а. Система состоит из сердечника электромагнита с обмоткой, якоря и упруго опертого тела, с которым жестко связан якорь. Когда по обмотке протекает ток, возникает магнитное поле, силовые линии которого замыкаются. В магнитном поле на торцовые сечения сердечника и якоря действуют поверхностные нагрузки, направленные согласно рис. 1, б. Если ток переменный, то нагрузки изменяются во времени, возбуждая колебания якоря и скрепленного с ним тела, например рабочего органа вибромашины.  [c.257]


Основными достоинствами электромагнитных вибровозбудителей являются  [c.257]

Амплитуда силы, создаваемой наиболее крупными электромагнитными вибровозбудителями, составляет 5- 10- к -с.  [c.258]

Рис. в. Электромагнитный вибровозбудитель с питанием через выпрямитель от трансформатора с регулируемым числом витков вторичной обмотки  [c.260]

ДИНАМИКА устройств с электромагнитными вибровозбудителями 261  [c.261]

Силы, создаваемые электромагнитными вибровозбудителями, определяются не только параметрами электромагнита, но и параметрами (жесткостями, массами и т. д ) связанной с ним колебательной системы. Это объясняется взаимодействием механических и электромагнитных процессов в вибровозбудителе. Поэтому электромагниты, кроме магнитов с питанием через выпрямитель (см. рис. 4), нельзя считать источниками заданных вынуждающих сил, а амплитуда силы не является фиксированной характеристикой электромагнита. В то же время зависимость амплитуды силы от параметров колебательной системы для вибровозбудителей получается иным путем и качественно отлична от зависимости сила — перемещение- для тяговых электромагнитов.  [c.261]

При достаточно малых отличиях параметров секций включая МДС подмагничивания вибровозбудителей, от номинальных и при питании от общей сети переменного тока реализуется режим вибрации с номинальной формой траекторий и номинальной амплитудой. При этом электромагнитные силы, создаваемые разными вибровозбудителями, мало отличаются одна от другой.  [c.267]

На вибрационных подъемниках устанавливают центробежные, электромагнитные и эксцентриковые вибровозбудители. Широкое применение получил привод, состоящий из двух самосинхронизирующихся дебалансных вибровозбудителей со встроенными электродвигателями, расположенных с двух сторон от вертикальной оси вибрационного подъемника. Такая установка вибровозбудителей с расположением их осей под углом к вертикали обеспечивает необходимые винтовые колебания грузонесущему органу.  [c.313]

Одним из наиболее целесообразных путей получения оптимального закона колебаний, отличающегося от гармонического [1], является применение электромагнитного вибровозбудителя с заданной формой колебаний. Получить такие колебания можно двумя способами применением управляемых вентилей (установки ВКУ) в схеме питания электромагнита и резиновых или резинометаллических упругих элементов с нелинейной характеристикой, а также супергармонического вибропривода.  [c.342]

Дальнейший расчет таких параметров электромагнитного вибровозбудителя, как число витков, магнитный поток при номинальном зазоре, масса якоря, жесткость  [c.343]

Конструктивные схемы и технологические возможности сепараторов. Конструктивная схема сепаратора представлена на рис. 8. Основным элементом сепаратора является плоская или слегка вогнутая дека /, укрепленная на верхней раме 2, соединенной через упругие элементы 3 с реактивной рамой 4. Центробежный или электромагнитный вибровозбудитель 7 жестко соединен с рамой 4. Через мягкие виброизоляторы 5 сепаратор установлен на поворотной раме 6. С помощью подъемного приспособления S деке может быть придан необходимый продольный угол наклона а к горизонту, а винтовые опоры 9 с плитой 10 позволяют установить необходимый наклон деки е в поперечном направлении.  [c.354]

Наиболее эффективное транспортирование груза происходит в том случае, если в конце микрополета частица попадает на желоб в начале следующего периода епэ колебаний. В этих конвейерах открытый желоб или труба совершает колебания малой амплитуды и высокой частоты (до 50 Гц). Возбудителем колебаний являются инерционные, электромагнитные, эксцентриковые и поршневые (гидравлические и пневматические) вибровозбудители. Электромагнитные вибровозбудители (рис. 217) служат генератором гармонических колебаний. Они не имеют трущихся и быстроизнашивающихся деталей, позволяют осуществлять плавное регулирование амплитуды колебаний без прекращения работы установки, параллельное включение нескольких вибровозбудителей на один объект и создают линейную направленность колебаний.  [c.293]

Вибровозбудитель электромагнитный, с большой частотой колебаний и малой амплитудой. Колосиики собраны и два комплекта — четные и нечетные. Первые жестко укреплены на коробе, а вторые (упругие резонирующие) опираются на него рессорными концами, образующими дугу в 180". Жесткость их нод-бирается таким образом, чтобы собственная частота колебаний колссинков была близка к вынужденным. Вследствие резонанса колосники колеблются со сравнительно большой амплитудой (2—3 мм) при малоЯГ амплитуде короба, что обеспечивает интенсивное просеивание материала.  [c.44]


В третьей части изложены методы и средства возбуждения вибрации. В соответствии с современным состоянием вибрационной техники большое внимание уделено центробежным и электромагнитным вибровозбудителям. Приведены необходи мые сведения также и о вибровозбудителях других типов.  [c.12]

Стремление одновременно удовлетворить нескольким, порою противоречивым требованиям, предъявляемым к вибрационным машинам, привело к появлению трех-массных систем. Введение третьей массы позволило, например, почти полностью уравновесить машины с шатунным приводом и приводить в движение от одного вибровозбудителя несколько рабочих органов (схема 9). В трехмассных машинах как с И 1ерционным, так и с электромагнитным возбуждением, работающих в межрезо-нансном режиме (схемы 10 и П), можно добиться значительного повышения стабильности при одновременном сохранении уравновешенности и высокого, свойственного резонансным режимам коэффициента усиления вынуждающей силы, развиваемой приводом.  [c.141]

Способ решения задачи синтеза и практической корректировки требуемого поля вынужденных колебаний балкп или трубы при использовании нескольких электромагнитных вибровозбудителей резонансного типа рассмотрен в работе [4] этот способ может быть распространен на общий случчй упругих тел.  [c.152]

В случае использования однотактного электромагнитного вибровозбудителя, питаемого выпрямленным однополупернодным напряжением, наблюдается обширная зона резонансных параметрических колебаний вблизи (Окр 2w ., которая может быть использована для практических целей. Опыты и теоретические исследования, проведенные на реальных вибромашинах с условной мощностью sg 0,5 кВт 2hx = = 5 азх равно 60 и 25 Гц Aj = , Sj = 0,011 зазор 4 мм пц sS 0,04), показывают, что вблизи (Од, равного 120 или 50 Гц возникают устойчивые колебания параметрического типа (субгармоника) с частотой [15, 32].  [c.203]

Расчет снижения уровня звукового давления, излучаемого плоскими или цилиндрическими поверхностями при устройстве упругих прокладок между вибровозбудителем и этими поверхностями, содержится в работах [4, 5]. В тех случаях, когда передача вибрации осуществляется изгибными волнами, целесообразно применять материалы с повышенным внутренним трением (хромистую сталь, марганцевоыедные сплавы и т. п.) или вибропоглощающие покрытия [9]. Действенным средством снижения средне- и высокочастотной вибрации может быть использованпе таких вибровозбудителей и соединений, в которых возбуждение и передача вибрации рабочему органу происходит без ударов или почти без ударов (электромагнитное возбуждение, подшипники скольжения и т. д.). Шумообразование в электровибрационных машинах подробно рассмотрено в [14].  [c.226]

К инерционным, кроме центробежных, относятся также вибровозбудители с возвратно-поступательным и возвратно-поворогньш движением инерционных элементов, в том числе электромагнитные вибровозбудители со свободно движущимся инерционным элементом, и свободнопоршневые гидравлические и пневматические вибровозбудители. Они описаны в последующих разделах. Редко применяют инерционные вибровозбудители, у которых прямолинейное возвратно-поступательное движение инерционного элемента создается в результате преобразования вращатель ного движения маховика. Из них наиболее известны вибровозбудители с синусным [18] и кривошипно-ползунным механизмами.  [c.236]

По некоторым показателям электромагнитные вибровозбудители уступают вибровозбудителям других типов 1) сравнительно велика их масса, приходящаяся на единицу амплитуды создаваемой силы 2) большой расход электротехнических материалов и пружинной стали пружины или рессоры с большой жесткостью и массой необходимы вследствие того, что при допустимых размерах вибровозбудителя требуемую амплитуду перемещения обычно можно получить только в околорезонанс-ном режиме 3) значительные изменения амплитуды вибрации при изменении нагрузки (массы обрабатываемого или транспортируемого материала на рабочем органе) это также обусловлено резонансным режимом работы устройств с электромагнитными возбудителями 4) малая амплитуда перемещения ее величина ограничена  [c.257]

Перечисленные достоинства и недостатки электромагнитных вибровозбудителей определяют наиболее рациональные значения частот и амплитуд сил, а также области применения этих устройств в технике При малой амплитуде перемещения частота должна быть достаточно велика (нначе недопустимо низкими будут ускорение и интенсивность рабочего процесса). Но увеличение частоты при ограниченной вынуждающей силе приводит к уменьшению амплитуды перемещения. Кроме того, чтобы с помощью электромагнитного вибровозбудителя получить колебания с частотой, отличной от 50 или 100 Гц (при частоте сети 50 Гц), требуются специальные преобразователи частоты тока. По этим причинам частота большинства применяемых в настоящее время электромагнитных вибровозбудителей составляет 50 Гц (реже 100 Гц). Известны устройства (с питанием от преобразователя) с частотой 25 Гц.  [c.258]

Ввиду простоты регулирования амплитуды и производительности устройства с электромагнитными вибровозбудителями нашли наибольшее применение в качестве виб-ро1 итателей, в машиностроении для подачи деталей, например, в станки-автоматы, в гор-)юй, обогатительной и пищевой промышленности для подачи сыпучих материалов в технологические аппараты и т и Устройства с электромагнитными вибровозбудителями используют также для транспортирования отдельных предметов и сыпучих материалов (виброконвейеры и виброэлеваторы), для разделения сыпучих материалов по крупности (грохоты, в бросита) для уплотнения бетона (внброилощадки), в вибробункерах, при испытаниях на, усталость, в бытовой технике (например, некоторые тины электробритв) и т. д Вибростенды с электромагнитными вибровозбудителями получили меньшее распространение по сравнению со стендами других типов  [c.258]

Рис. 7. Электромагнитные вибровозбудители а — а компенсирующим трансформатором в цепи подмагничиваиия б — с тиристором в цепи под-магничивания Рис. 7. Электромагнитные вибровозбудители а — а компенсирующим трансформатором в цепи подмагничиваиия б — с тиристором в цепи под-магничивания

В электромагнитных вибровозбудителях применяются П-образные или Ш-об-разныс сердечники якорь выполняют либо согласно рис. 1, б, либо его форма повторяет форму сердечника. Следовательно, воздушные зазоры электромагнитов ограничены торцами сердечника и якоря. Применяют также вибровозбудители с поворачивающимся якорем (рис. 9). Электромагниты с иной геометрией воздушного зазора  [c.260]

Рис. 8. Двухзазорный электромагнитный вибровозбудитель а — е питанием через выпрямители б — с тиристором Рис. 8. Двухзазорный электромагнитный вибровозбудитель а — е питанием через выпрямители б — с тиристором
Таким образом, в зависимости от электрической схемы электромагнитные вибровозбудители можно питать постоянным током (через прерыватель) и переменным. Вибровозбудители переменного тока могут быть одно- и двухзазорными, с конденсатором в цепи переменного тока, с питанием через выпрямитель, с постоянно намагниченным магнитопроводом или с обмотками подмагничивания.  [c.261]

Вибра шонные устройства с электромагнитными вибровозбудителями классифицируют также по числу вибровозбудителей, числу основных степеней свободы (одномассные, двухмассные и т.д.), по типу упругой системы (из винтовых пружин, плоских рессор, торсионов), по геометрическому характеру вибрации (прямолинейная, поступательная, винтовая и т. п.), по техническому назначению и т, д.  [c.261]

Ввиду неопределенности в задании исходных данных и разброса параметров при изготовлении устройства с электромагнитными вибровозбудителями подвергают настройке. При настройке без нагрузки варьируют значения параметров, чтобы получить расчетное значение X. Желательна также настройка под нагрузкой, при которой варьируют X вблизи расчетного значения, добиваясь номинальной амплитуды пере-мещеиия при номинальной нагрузке. Обычно X изменяют путем изменения жесткости с, поэтому конструкция упругой системы вибровозбудителя должна допускать достаточно простое изменение числа рабочих витков винтовых пружин, длины рабочей части плоских рессор и т. п. Применяют также настройку изменением масс с помощью съемных грузов.  [c.267]

Структурная схема одномассной электромагнитной вибротранспортирующей машины представлена на рис. 1, а. К грузонесущему opiany / жестко прикреплена активная часть 2 электромагнитного вибровозбудителя. Упругие связи 3 соединяют активную часть с реактивной частью 4, неподвижно укрепленной на фундаменте. Колебания грузонесущего органа возбуждаются и поддерживаются электромагнит-  [c.304]

Многоприводная многомассная машина (рис. 1, е) имеет грузонесущий орган 1, на котором установлены электромагнитные вибровозбудители 2 с упругими связями 3.  [c.305]

В качестве поверхностных источников колебани11 в водоподъемных установках можно использовать вибровозбудители общего назначения. Схема вибрационного водоподъемника с электромагнитным вибровозбудителем резонансного типа приведена на рис. 1, в. В качестве водоподъемных использованы цельнотянутые трубы с фланцевыми соединениями. Водоподъемная труба, погруженная в жидкость, для увеличения подачи имеет больший диаметр. При длине водоподъемных труб свыше 10 м вдоль трубопровода устанавливают направляюш,ие фонари.  [c.339]


Смотреть страницы где упоминается термин Вибровозбудитель электромагнитный : [c.88]    [c.257]    [c.258]    [c.260]    [c.266]    [c.305]    [c.323]    [c.336]    [c.337]   
Вибрации в технике Справочник Том 4 (1981) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Вибровозбудитель

Вибровозбудитель электромагнитный устройства для подводных процеду

Общая характеристика вибрационных устройств с электромагнитными вибровозбудителями

Особенности динамики вибрационных устройств с электромагнитными вибровозбудителями

Системы с электромагнитными вибровозбудителями

Электромагнитные

Электромагнитные вибровозбудители (К. Ш. Ходжаев)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте