По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.7.01

Исследование вибраций, передаваемых от оборудования к заготовке

Донсков И. С. студент, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, 105005, Москва, 2-я Бауманская улица, д. 5, стр. 1, Е-mail: donskovis1@student.bmstu.ru
Сидоров П. А. ассистент, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, 105005, Москва, 2-я Бауманская улица, д. 5, стр. 1, Е-mail: sidorovpa@student.bmstu.ru

В статье рассмотрены основные факторы, от которых зависят вибрации заготовки, создаваемые за счет работы рядом стоящего оборудования. Данные факторы были выявлены в результате анализа системы, по которой происходит непосредственная передача вибраций к заготовке.

Литература:

1. Руководство по проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками / НИИОСП им. Н. М. Герсеванова. — М.: Стройиздат, 1982. — 207 с.

2. Герасимова, О. В. Вибрации и инерционные нагрузки при работе кривошипного пресса / О. В. Герасимова // Обработка сплошных и слоистых материалов. — 2010. — №36. — С. 125–128.

3. Петров, М. А. Измерение вибраций применительно к кузнечно-прессовому оборудованию / М. А. Петров, В. И. Воронков, Е. В. Крутина // Пром-Инжиниринг: Труды III Международной научно-технической конференции (Cанкт-Петербург; Челябинск; Новочеркасск; Владивосток, 16–19 мая 2017 г.). — Cанкт-Петербург; Челябинск; Новочеркасск; Владивосток: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. — С. 378–382.

4. Буглаев, А. М. Снижения вибрации прессового оборудования / А. М. Буглаев // Новые материалы и технологии в машиностроении. — 2020. — №32. — С. 6–9.

5. Борисова, А. Д. Влияние контактных взаимодействий сопряженных поверхностей на уровень вибрации и шума механического пресса / А. Д. Борисова, А. А. Максименко, Н. В. Котенева // Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета. — 2021. — №3 (48). — С. 31–38.

6. Ковалев, В. В. Кривошипные механические прессы. Исследование некоторых специфических вопросов: монография / В. В. Ковалев, А. Т. Крук. — Воронеж: ВГТУ, 2010. — 195 с.

7. Живов, Л. И., Овчинников, А. Г., Складчиков, Е. Н. Кузнечно-штамповочное оборудование: учебник для вузов / Под ред. Л. И. Живова. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. — 560 с: ил.

8. Моргун, В. Н. О взаимосвязи структуры бетонов с их демпфирующими свойствами / В. Н. Моргун, Л. В. Моргун, А. Ю. Богатина // Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. — 2017. — №3 (125). — С. 45–49.

9. Герасимова, О. В. Вибрации и инерционные нагрузки при работе кривошипного пресса / О. В. Герасимова // Обработка сплошных и слоистых материалов. — 2010. — №36. — С. 125–128.

10. Чернов, Ю. Т. Расчет отдельно стоящей фундаментной плиты на нагрузки от промышленного оборудования / Ю. Т. Чернов, Е. Е. Парамонов // Промышленное и гражданское строительство. — 2022. — №1. — С. 39–45.

11. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта: ОНТП-01–94 / Минавтотранс РСФСР. — М.: Б. и., 1994. — Текст: непосредственный.

12. Исследование влияния класса бетона конструкций каркаса здания на параметры собственных колебаний / Л. Н. Панасюк, Г. М. Кравченко, Е. В. Труфанова [и др.] // Актуальные проблемы современного материаловедения. — Т. Книга 2. — Грозный: Бисултанова П. Ш., 2015. — С. 88–99.

13. Строительные нормы и правила: СНиП 2.02.05–87. Фундаменты машин с динамическими нагрузками. — М.: Б. и., 1987. — Текст: непосредственный.

14. Абашин, Е. Г. Определение класса бетона железобетонных балок по коэффициенту затухания колебаний / Е. Г. Абашин // Строительство и реконструкция. — 2019. — №4 (84). — С. 3–9.

15. Горб, А. М. Войлоков И. Вопросы обеспечения качества бетона для изготовления промышленных полов [Текст] / А. Горб, И. Войлоков // Склад и техника. — 2010. — №2. — С. 40–43.

16. Анализ конструкций модульных несущих систем прецизионных токарных станков с ЧПУ / А. В. Исаев, С. В. Лядник, А. А. Широков [и др.] // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. — 2023. — №4. — С. 501–506.

17. Рогов, В. А., Гусаков, С. В., Сидоренко, С. Н. Исследование динамических характеристик особо точного токарного станка // Вестник МГТУ Станкин. — 2012. — №. 4. — С. 173–179.

При постоянном увеличении требований, предъявляемых к узлам и деталям, необходимо совершенствовать методы обработки. Для этого требуется минимизировать вероятность возникновения факторов, снижающих точность обработки. Одним из основных факторов, оказывающих значительное влияние на точность обработки, выступают вибрации. Наиболее часто вибрации оказывают свое влияние на точность детали при обработке резанием.

В свою очередь на металлорежущих станках относительно часто вибрации могут возникать из-за воздействия внешних колебаний, возникших в результате работы другого оборудования. Эти колебания зависят от различных факторов, имеющих различные степени влияния. Это говорит о том, что некоторые из этих факторов будут иметь более весомый вклад, снижающий точность обработки, чем остальные. Поэтому требуется определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на точность обрабатываемых изделий.

Для выявления искомых факторов требуется рассмотреть систему «оборудование — основание — оборудование — заготовка» (рис. 1). В итоге факторы, от которых зависят вибрации, возникающие в результате работы рядом стоящего оборудования, можно разделить на три группы:

• факторы, зависящие непосредственно от оборудования, являющегося источником вибраций;

• факторы, зависящие от основания, за счет которого передаются вибрации;

• факторы, зависящие от металлорежущего оборудования, точность обработки которого непосредственно рассматривается.

Решающую роль при создании колебаний играет тип оборудования, который является источником вибраций, и наиболее опасным оборудованием считаются машины ударного действия (кузнечные молоты, прессы, формовочные машины литейного производства), классификация которых приведена на рис. 2. А также низкочастотное оборудование с частотой оборотов порядка 400 об/мин и менее из-за того, что собственные колебания здания и его конструкций могут войти в резонанс с этим оборудованием [1].

Колебания от машин со средней (более 400 об/мин) и высокой (более 1500 об/мин) частотой являются менее опасными из-за того, что отсутствуют условия возникновения резонансных колебаний зданий, и, кроме того, затухание колебаний будет происходить более интенсивно [1].

Для Цитирования:
Донсков И. С., Сидоров П. А., Исследование вибраций, передаваемых от оборудования к заготовке. Главный механик. 2024;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: