05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства (технические науки) DOI: 10.25712^Ш2072-8921.2020.01.007 УДК 664:534.014.3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВИБРОМАШИН ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ И САХАРА
И.П. Попов, В.Г. Чумаков, А.В. Ильтяков
Отмечено, что в существующих технологических вибрационных сортировальных машинах для просеивания муки и сахара часто используют два массивных рабочих органа, колебания которых вместе с сыпучим материалом осуществляются в противофазе, что приводит к развитию существенной непроизводительной реактивной механической или инерционной мощности. Смещение фаз колебаний массивных рабочих органов на 90 ° приводит к полной самонейтрализации самой реактивной мощности. Этим обстоятельством положительное влияние смещения фаз колебаний не ограничивается.
Цель исследования состоит в установлении влияния смещения на 90 ° фаз колебаний массивных рабочих органов на производительную (активную) мощность, развиваемую виброприводом при просеивании муки и сахара. Задача исследования заключается в аналитическом представлении энергетического аспекта вибрационных явлений. Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения энергоэффективности вибрационных сортировальных машин. Показано, что нагрузка сортировальной вибрационной машины при штатных колебаниях массивных рабочих органов (смещение фаз - 180 °) по существу является импульсной. Нагрузка машины со смещением фаз колебаний рабочих органов на 90 ° существенно равномернее. Пиковая суммарная мощность во втором
варианте меньше, чем в первом в V2 (это около 30 %). Таким образом, смещение фаз колебаний массивных рабочих органов вибрационных сортировальных машин на 90 ° помимо полной самонейтрализации непроизводительной реактивной механической (инерционной) мощности приводит к снижению в 4,8 раза неравномерности производительной (активной) мощности при просеивании муки и сахара с одновременным уменьшением ее пикового значения почти на 30 %.
Ключевые слова: мука, сахар, просеивание, вибропривод, колебания, фаза, смешение, колебания, фаза, смешение, самонейтрализация, реактивная, активная мощность.
ВВЕДЕНИЕ
В существующих вибрационных сортировальных машинах для просеивания муки и сахара [1-3] часто используют два массивных рабочих органа, колебания которых вместе с сыпучим материалом осуществляются в противофазе, что приводит к развитию существенной непроизводительной реактивной механической мощности [4-6]. Смещение фаз колебаний на 90 ° приводит к полной самонейтрализации этой мощности [7]. Этим положительное влияние смещения фаз колебаний не ограничивается.
Цель исследования состоит в установлении влияния смещения на девяносто градусов фаз колебаний массивных рабочих органов на производительную (активную) мощность при сортировке муки и сахара.
Задача заключается в аналитическом представлении энергетического аспекта вибрационных явлений [7-10].
Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения энергоэффективности вибрационных сортировальных машин для просеивания муки и сахара.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ (АКТИВНАЯ) МОЩНОСТЬ ПРИ ШТАТНЫХ КОЛЕБАНИЯХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ (СМЕЩЕНИЕ ФАЗ - 180 °)
Выражение для мощности в этом случае имеет вид:
Pzn = 2Pz mjcos Ю- t\ ,
где Pzmax - амплитуда активной (тепловой) мощности для одного рабочего органа. На рисунке 1 представлен график этой мощности.
Пиковая суммарная мощность для этого случая равна
P = 2P .
z%max z max
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ (АКТИВНАЯ) МОЩНОСТЬ ПРИ СМЕЩЕНИИ ФАЗ НА 90 °
Выражение для мощности в этом случае имеет вид:
'«./2 = Pmax (Icos1\ + |sin1\) =
P
= V2p
Sin
%
ю - n— 4
%
-n— 2
Бт
ю-т + (1 + 2п) —
— ^ ^ ^ — - I
t = т + п —, 0 <ю-т<—, п е у I . 2 2 1
Пиковая суммарная мощность для этого случая равна
Рг(—/2)тах тах .
На рисунке 2 представлен график этой мощности.
у Г А 1
\ / /
\ / \ /
V \ у V \ / у
л // г л // г
Ч г л г
Рисунок 1 - Активная мощность. Смещение фаз - —
СОПОСТАВЛЕНИЕ РАССМОТРЕННЫХ ВАРИАНТОВ
Нагрузка сортировальной вибрационной машины для просеивания муки и сахара при штатных колебаниях рабочих органов (смещение фаз - —) по существу является импульсной. Нагрузка машины со смещением фаз колебаний рабочих органов на —/2, существенно равномернее. Пиковая суммарная мощность во втором варианте меньше
в VI (это около 30 %).
Для штатного варианта коэффициент неравномерности активной (тепловой) мощности определяется по известной формуле:
8.= р.....-р.....
р
г—
Р - Р
_г— тах_г—тт
(р + р ^/2
\ г— тах г— тт /
(Здесь Р = 0).
\ т г—тт '
= 2.
----ч > ^—V Рх—/2 —•> > —ч
/ \ / \ с \ / \
у V V V
/ А \ / А \ / А \ / А \
/ \ / \ / \ / \
Рисунок 2 - Активная мощность. Смещение фаз - —/2
0
t
0
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВИБРОМАШИН ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ И САХАРА
Для второго варианта:
Р - Р
2-^2 2л/2;
л:
[Рг(л
/2)шах л/2)шт
]/2
_ -Л -1 _
(л/2" +1)/2
[Л - -1)
(ч/2 +1)(Т2 -1)/2
= 2 (^2-1)2 ~ 0,343.
Преимущество второго варианта следует из отношения
^ = . 5,8. 5,„ 0,343
Строго говоря, среднее значение функции, представленной на рисунке 1, не является среднеарифметическим от ее экстремумов
Р Р + Р )/2
глш!ё \ глшах глшт /
Поэтому неравномерность мощностей можно уточнить следующим образом.
1 г
РлшИ = Ргшах- I 9^9 = л 0
= -Р л =2 Р .
глшах т глшах
л 0 л
я л
р..
ту _ г л шах
г(л /2)шт г%
Р 2
р _ гл шах |__
"г (л/2)шМ = ~ +
2 л
Р,
Т) _ г л шах
г (л/2)шах
Р 2
глшах _|__
2 л
= Р
гл шах глшах
Л 2 1 2 1
2 ^2л л 72л + 4 - 2л/2 [ 2ч/2л
Р - Р
^ _ г( л/2)шах г(л/2)шт
л / 2
= Р.
р
г(л / 2)ш1ё
Р Р
глшах глшах
л/2л + 4 - 2л/2
Р.
2>/2л
2^2 Т2л + 4 - 2^
л (2-^2) \/2л + 4 - 2^2
: 0,328 .
1
/2 2 0,328
Этот результат более точен.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Смещение фаз колебаний массивных рабочих органов вибрационных сортировальных машин для просеивания муки и сахара на 90 ° [7, 8] помимо полной самонейтрализации непроизводительной реактивной механической мощности приводит к снижению в 4,8 раза неравномерности производительной (активной) мощности при просеивании муки и сахара [10] с одновременным уменьшением ее пикового значения почти на 30 %.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Попов, И.П. Самобалансировка виброприводов машин для просеивания муки и сахара / И.П. Попов, С.Ю. Кубарева // Ползуновский вестник - 2018. - № 4. - С. 68-72. DOI : 10.25712^Ш2072-8921.2018.04.014.
2. Попов, И.П. Полная мощность виброприводов машин для просеивания муки и сахара / И.П. Попов // Ползуновский вестник. - 2019. - № 2. -С. 18-21. DOI: 10.25712^Ш2072-8921.2019.02.004. 3. Попов, И.П. Инертные реактансы вибромашин для просеивания муки и сахара / И.П. Попов, В.Г. Чумаков, А.В. Ильтяков // Ползуновский вестник. - 2019. - № 4. - С. 21-23. DOI: 10.25712^Ш2072-8921.2019.04.005.
4. Попов, И.П. Механические аналоги реактивной мощности / И.П. Попов // Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. - 2015. - № 3 (30). - С. 37-39.
5. Попов, И.П. Комплексная мощность механических колебательных процессов / И.П. Попов // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. - 2016. - № 1. - С. 32-36.
6. Попов, И.П. Условно-ортогональные механические мощности / И.П. Попов // Оборонный комплекс - научно-техническому прогрессу России. - 2019. - № 4 (144). - С. 15-17.
7. Попов, И.П. Антирезонанс - резонанс скоростей / И.П. Попов // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2019. - Т 20. - № 6. - С. 362366. - https://doi.org/10.17587/mau.20.362-366.
8. Попов, И.П. О резонансе и антирезонансе / И.П. Попов // Проблемы машиностроения и автоматизации. - 2019. - № 4. - С. 45-48.
9. Попов, И.П. Дифференциальные уравнения двух механических резонансов / И.П. Попов //
л
Прикладная физика и математика. - 2019. - № 2. -С. 37-40. DOI: 10.25791Zpfim.02.2019.599.
10. Попов, И.П. Применение символического (комплексного) метода для расчета сложных механических систем при гармонических воздействиях / И.П. Попов // Прикладная физика и математика. - 2019. - № 4. - С. 14-24. DOI: 10.25791/рЛт.04.2019.828.
Попов Игорь Павлович, старший преподаватель кафедры «Технических систем в агробизнесе Курганской государственной
сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева». E-mail: [email protected], 8-951-273-80-87.
Чумаков Владимир Геннадьевич, д.т.н., и.о. ректора Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева.
Ильтяков Александр Владимирович, к.т.н., депутат Государственной думы РФ.