×
06.09.2019
219.017.c819

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения демпфирующих характеристик жидкостей и сыпучих материалов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к метрологии, в частности к способам измерения коэффициента демпфирования. Способ определения демпфирующих характеристик жидкостей и сыпучих материалов, при котором испытуемое вещество помещают в герметичную емкость, которую размещают между двухкаскадной системой амортизаторов. Гармоническую вибрацию герметичной емкости возбуждают гармоническим вибратором. Меняют частоту вибрации за счет перемещения грузов по резонаторам, изготовленным в виде полос и закрепленным на внешней поверхности герметичной емкости. Наименьшую ω и наибольшую ω резонансную частоты задают жесткости двух каскадов амортизаторов. Ускорения и амплитуды колебаний фиксируют датчиком колебаний, установленным на поверхности емкости. Строят резонансные кривые емкости с резонансными частотами и определяют коэффициент демпфирования на основе анализа резонансных кривых. Технический результат – расширение функциональных возможностей за счет создания резонансных режимов с различными амплитудами и частотами. 7 ил.

Способ определения демпфирующих характеристик жидкостей и сыпучих материалов

Предлагаемый способ относится к вибрационно-измерительной технике, а именно, к способам определения коэффициента демпфирования сыпучих материалов, а также жидкостей, находящихся в замкнутом объеме (емкости).

Необходимость в подобных исследованиях возникает, например, в судостраоении при проектировании с учетом вибрации корпусов судов, имеющих герметичные отсеки (балластные, грузовые и др., предназначенные для хранения запасов питьевой воды, топлива, смазочных материалов), заполняемые жидкостью.

В области строительного производства актуальной задачей является определение коэффициентов демпфирования различных видов грунтового основания проектируемых зданий, имеющих, например, свайный фундамент и подверженных действию нагрузок, меняющихся во времени (моторная вибрация, сейсмические и ветровые нагрузки).

Известно, что диссипативные (демпфирующие) свойства вибрирующих объектов в наиболее явном виде фиксируются на резонансных режимах их колебаний, когда искусственно создаются условия, при которых частоты собственных колебаний совпадают с частотами вынуждающих внешних сил (явление резонанса). Соответствующий метод получил названия резонансного метода (далее РМ). Согласно РМ колебания испытуемого объекта возбуждаются гармонической силой (или моментом), например, с помощью вибратора. При этом экспериментально, при помощи измерительной системы, определяются амплитуды колебаний объекта в зависимости от частоты и строятся амплитудно-частотные характеристики (резонансные кривые). Искомые собственные частоты, формы колебаний и коэффициенты демпфирования определяются по резонансным пикам амплитудных характеристик (Фиг. 1.) согласно следующей зависимости:

где ω1 и ω2, - частоты колебаний, соответствующие точкам а и б пересечения i-го резонансного пика прямой, проведенной параллельно оси абсцисс на расстоянии, равном высоте пика At=Amax, деленной на (2)1/2, т.е. , ωрез - резонансная частота или абсцисса амплитудного пика (см., например, А. Нашиф, Д. Джоунс, Дж. Хендерсон Демпфирование колебаний: пер. с англ. - М.: Мир, 1988. - с. 148-149).

Известны многочисленные способы практической реализации резонансного метода. В качестве примера можно привести способ, согласно которому конструкция забивной сваи, погружаемой в грунт путем забивки и используемой для моделирования условий и определения характеристик демпфирования при колебаниях в грунтовом массиве («Экспериментальная установка (стенд) для изучения многофакторной зависимости коэффициента демпфирования сваи при взаимодействии с грунтом», заявка на изобретение РФ №2017116082 от 2017). В указанном техническом решении коэффициент демпфирования сваи грунтом определяется в условиях втягивания модельной сваи в вынужденную резонансную вибрацию через вибрирующий грунт. В результате инструментальной фиксации характеристик вибрации появляется возможность определения зависимости коэффициента демпфирования β сваи от ряда характеристик грунта и воздействия внешней среды. Однако недостаток указанного способа применительно к рассматриваемой задаче заключается в определении демпфирующих характеристик грунта в условиях сложного напряженного состояния, что затрудняет их пересчет на реальные натурные условия. Кроме этого указанное техническое решение не может использоваться для определения коэффициента демпфирования жидких сред.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ, согласно которому с целью снижения амплитудных значений вынужденных колебаний основания машин и оборудования, в системе их амортизации создается два каскада амортизаторов, между которыми помещается герметичная емкость, выступающая в качестве амортизирующего объекта вследствие значительных диссипативных и амортизирующих свойств залитой в нее жидкости.

Указанный способ предложен в изобретении «Способ двухкаскадной амортизации опорных конструкций машин» (патент РФ №2547946),. Однако данный способ применяется для снижения уровней вибрации судовых машин, механизмов и оборудования. В этом смысле эффект от использования указанной конструкции прямо противоположен целевым установкам предлагаемого изобретения.

Основной целью предлагаемого способа является, создание резонансных режимов и определение демпфирующих характеристик жидкости и сыпучих материалов, необходимых для выполнения проектных расчетов судовых и строительных конструкций с учетом динамических нагрузок.

Поставленная цель достигается тем, что в герметичную емкость (например, в металлический ящик) помещают испытываемое вещество (грунт, жидкость), которую затем размещают в составе колебательной амортизирующей системы между первым и вторым рядами амортизаторов, задающих, соответственно, низшую ωmin и высшую ωmах резонансные частоты диапазона колебаний емкости. Возбуждение колебаний в системе осуществляется линейным гармоническим вибратором, например, электродвигателем с эксцентриком. Колебания фиксируются датчиком колебаний (ускорения, амплитуды), установленного на крышки емкости.

Для уточненного определения зависимости коэффициента демпфирования от частоты колебаний на емкость на внешней поверхности устанавливаются (жестко крепятся к ней) боковые ребра-резонаторы в виде полос с перемещаемыми по ним грузами. Положение груза на резонаторе задает промежуточную резонансную частоту колебаний испытуемого вещества.

На фиг. 1 представлена амплитудно-частотная характеристика (резонансная кривая) для определения собственной частоты, формы колебания и коэффициента демпфирования.

На Фиг. 1а, 2а, 3а представлено устройство для осуществления предложенного способа для вертикальных колебаний, где: фиг. 1 а - общий вид, фиг. 2а - вид сбоку,

фиг. 3а - вид сверху боковые ребра в горизонтальном положении;

На Фиг. 1б, 2б, 3б представлено устройство для осуществления предложенного способа для горизонтальных колебаний, где: фиг. 1б - общий вид, фиг. 2б - вид сбоку,

фиг. 3б - вид сверху боковые ребра в вертикальном положении. Способ определения демпфирующих характеристик жидкостей и сыпучих материалов осуществляют следующим образом.

Металлическая герметичная емкость 1 (Фиг. 1а, 2а, 3а) заполняется испытуемым веществом, герметизируется крышкой 4 и устанавливается в систему амортизации, опирающуюся на основание (стол) 13 между амортизаторами нижнего ряда 14 и верхнего ряда 15, на которых закрепляется платформа 17 с вибратором 16. Возбуждая гармоническую вибрацию и меняя частоту, строят резонансные кривые емкости 1 с резонансными частотами, определяемыми жесткостями амортизаторов первого 14 и второго 15 каскадов. При этом, датчиком колебаний 18, установленным на крышке емкости, фиксируются ускорения и амплитуды колебаний.

Построение указанных кривых позволяет определить коэффициенты α и β в матрице демпфирования вещества Согласно гипотезе пропорционального демпфирования:

где - матрица масс; - матрица жесткости:

α=2ξminωmin; β=2ξmaxmax,

где ξmin - коэффициент демпфирования, определенный на частоте ωmin; ξmax - коэффициент демпфирования, определенный на частоте ωmax. Определение α и β позволяет представить зависимость коэффициента демпфирования от частоты в следующем виде: ξ=α/2ω+βω/2. Указанная зависимость используется в современных расчетных комплексах инженерного анализа, например, ANSYS и NASTRAN, и др.

Поскольку в ходе измерений определяется зависимость коэффициента демпфирования емкости, содержащей испытуемое вещество, то окончательная зависимость ξМ(ω) Для материала определяется путем вычитания из полученной зависимости ξЯ(ω), полученной для пустого ящика:

Для определения уточненной зависимости коэффициента демпфирования от частоты в заданном диапазоне частот к боковым стенкам 2 металлического ящика 1 с двух сторон симметрично крепятся, например, на болтах 7, 8, боковые ребра 9 с перемещающимися по ним грузами 10. В указанной ситуации резонансная частота ωрез, изменяется и задается величиной массы груза 10 (М) и его состоянием (L) от точки закрепления боковых ребер 9. При этом резонансная частота ωрез колебаний груза 10 массой М на консольном ребре длиной L приближенно определяется по формуле (4):

Предлагаемый способ может быть реализован с помощью металлической герметичной емкости в виде ящика с боковыми ребрами-грузами 9, 10 на двухкаскадной амортизации опорных связей 14, 15, элементы которых изображены на рисунках:

А) Вертикальные колебания:

фиг. 1а - общий вид,

фиг. 2а - вид сбоку,

фиг. 3а - вид сверху боковые ребра в горизонтальном положении;

Б) Горизонтальные колебания:

фиг. 1б - общий вид,

фиг. 2б - вид сбоку,

фиг. 3б - вид сверху боковые ребра в вертикальном положении. Симметричная двухкаскадная система амортизаторов и симметричное расположение грузов на ребрах обеспечивают вертикальное перемещение заполненного ящика исследуемым материалом, поскольку горизонтальные центробежные силы взаимно компенсируются. Вибратор (электродвигатель) с эксцентриком обеспечивает горизонтальные вибрации емкости и соответственно возможности определения коэффициента демпфирования материала при горизонтальных колебаниях. В качестве варианта может использоваться линейный одноосный вибратор, установленный непосредственно на боковую поверхность ящика. В указанном варианте может формироваться двухкаскадная амортизация с амортизаторами, установленными в горизонтальной плоскости.

Изменение массы груза, закрепляемого на ребрах в вертикальном или горизонтальном положениях, позволяет варьировать колебательную нагрузку, действующую на металлический ящик с материалом. Система управления частотой колебаний вибратора и изменение массы его вибрирующего элемента (эксцентрика) обеспечивает проведение испытаний жидких и сыпучих материалов при различных амплитудах и частотах. Способ позволяет определить коэффициент демпфирования материала в одноосных испытаниях, что позволяет включать его характеристики непосредственно в исходные данные современных вычислительных комплексов, а также пересчитывать модельные результаты на натурные объекты.

Согласно теории подобия, критериями подобия при моделировании устройства служат следующие зависимости: m ω2/k (критерий подобия по частоте); m k/с2 (критерий подобия по сопротивлению), где m - приведенная масса ящика и грунта (жидкости), k - приведенная жесткость ящика, с - коэффициент сопротивления, ω - частота колебаний боковых ребер с грузами и ящика.

Предлагаемый способ позволяет определить зависимость коэффициента демпфирования сыпучих материалов и жидкостей от частоты внешнего воздействия, амплитуды колебаний, типа, плотности, влажности и температуры исследуемого материала.

Способ определения демпфирующих характеристик жидкостей и сыпучих материалов, при котором испытуемое вещество помещают в герметичную емкость, которую размещают между двухкаскадной системой амортизаторов, отличающийся тем, что возбуждают гармоническую вибрацию герметичной емкости гармоническим вибратором; меняют частоту вибрации за счет перемещения грузов по резонаторам, изготовленным в виде полос и закрепленным на внешней поверхности герметичной емкости; наименьшую ω и наибольшую ω резонансную частоты задают жесткости двух каскадов амортизаторов; ускорения и амплитуды колебаний фиксируют датчиком колебаний, установленным на поверхности емкости; строят резонансные кривые емкости с резонансными частотами; определяют коэффициент демпфирования на основе анализа резонансных кривых.
Способ определения демпфирующих характеристик жидкостей и сыпучих материалов
Способ определения демпфирующих характеристик жидкостей и сыпучих материалов
Способ определения демпфирующих характеристик жидкостей и сыпучих материалов
Способ определения демпфирующих характеристик жидкостей и сыпучих материалов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 48.
01.12.2019
№219.017.e8ba

Способ формирования элемента рентгеновской оптики

Изобретение относится к научному приборостроению, а именно к области разработки элементов рентгеновской оптики, в частности к способам изготовления устройств для рассеяния, коллимации и фокусировки потока рентгеновского излучения высокой плотности в широком диапазоне длин волн. В способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707766
Дата охранного документа: 29.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec4e

Способ получения усиленного сигнала комбинационного рассеяния света от молекул сывороточного альбумина человека в капле жидкости

Изобретение относится к оптике и биофизике. Cпособ получения усиленного сигнала комбинационного рассеяния света от молекул сывороточного альбумина человека в капле жидкости с помощью плазмонного эффекта, индуцируемого на наночастицах серебра когерентным лазерным излучением, отличается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708546
Дата охранного документа: 09.12.2019
22.12.2019
№219.017.f0e0

Генетические конструкции, кодирующие направляемые в митохондрии клеток человека нуклеазы cas9-be4-gam и cas9-abe 7.10

Изобретение относится к медицине, терапии наследственных заболеваний и молекулярной биологии и может быть использовано для редактирования точечных патогенных мутаций, ассоциированных с наследственными митохондриальными патологиями. Генетические конструкции pMitoCas9-BE4-Gam и pMitoCas9-ABE7.10,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709739
Дата охранного документа: 19.12.2019
22.12.2019
№219.017.f0f7

Синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат – повышение энергоэффективности генератора. Синхронный электрический генератор с многополюсной комбинированной магнитной системой с постоянными магнитами содержит ротор, выполненный в виде диска из немагнитного материала с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709788
Дата охранного документа: 20.12.2019
06.03.2020
№220.018.09c9

Способ идентификации металлов

Изобретение относится к области материаловедения и механике разрушения, где для конкретно металлов и их сплавов сформулирован объединяющий принцип сравнения эксплуатационных характеристик в процессе деформирования вплоть до разрушения при заданной скорости деформаций и температуре испытаний....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715903
Дата охранного документа: 04.03.2020
25.03.2020
№220.018.0f5c

Устройство и способ для режимного ограничения электропотребления объектов инфраструктурного типа

Группа изобретений относится к электроизмерительной технике и может быть использована для измерения параметров электрической энергии в однофазных и трехфазных цепях переменного тока при решении задач непрерывного мониторинга качества электрической энергии (далее - КЭЭ), определения источников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717378
Дата охранного документа: 23.03.2020
30.03.2020
№220.018.11c7

Модификации структуры направляющей нуклеазу spcas9 молекулы рнк для обеспечения импорта в митохондрии клеток человека

Изобретение относится к биотехнологии. Заявлена импортируемая в митохондрии гидовая РНК с субдоменами транспортной РНК лизина HD и HF. Каждая из представленных направляющих РНК (gRNA-HF-HF, gRNA-HF-HD, gRNA-HD-HF и gRNA-HD-HD) взаимодействует с человеческой митохондриальной тРНК-лизил синтазой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717977
Дата охранного документа: 27.03.2020
29.04.2020
№220.018.1a5d

Оптический сенсор с плазмонной структурой для определения химических веществ низких концентраций и способ его получения

Изобретение относится к оптике. Способ получения оптического сенсора включает создание многослойной плазмонной структуры, содержащей слой наночастиц. На квадратное, размером 1×1 см, химически очищенное кварцевое стекло (марки КУ-1) наносят, а затем термически высушивают при температуре 60-100°С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720075
Дата охранного документа: 23.04.2020
12.06.2020
№220.018.26a2

Устройство для незрячих на основе сенсорного замещения

Изобретение относится к медицине, а именно техническим средствам реабилитации инвалидов по зрению. Устройство для незрячих на основе сенсорного замещения содержит видеокамеру и процессорный блок. При этом видеокамера оснащена функцией передачи объемного изображения процессорному блоку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723357
Дата охранного документа: 10.06.2020
17.06.2020
№220.018.26fe

Устройство защиты радиоприема в условиях сложной электромагнитной обстановки корабля, судна

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано для защиты приемного радиоэлектрооборудования от воздействия мощного электромагнитного излучения. Технический результат - обеспечение устойчивой работы приемопередающего радиоэлектронного оборудования от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723434
Дата охранного документа: 11.06.2020
Показаны записи 1-5 из 5.
27.06.2014
№216.012.d68f

Установка для испытания двигательно-движительного комплекса судна

Изобретение относится к области судостроения, в частности к установкам для испытания двигательно-движительного комплекса судна преимущественно в условиях дока. Установка для испытания двигательно-движительного комплекса судна содержит камеру с потоконаправляющими каналами. Установка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520705
Дата охранного документа: 27.06.2014
20.07.2014
№216.012.e253

Способ гашения вынужденной вибрации гидродинамического стабилизатора судна

Изобретение относится к области судостроения, а именно к способам снижения вибрации гидродинамических стабилизаторов судов. Предложенный способ снижения вибрации гидродинамического стабилизатора судна характеризуется тем, что внутренние полости крыла стабилизатора, разделенные проницаемыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523725
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.04.2015
№216.013.404a

Способ двухкаскадной амортизации опорных конструкций машин

Изобретение относится к машиностроению. Способ заключается в формировании системы двухкаскадного опирания вибрирующего объекта на основание через амортизаторы и промежуточную опорную раму. Внутрь полостей рамы закачана жидкость с элементами, выполненными в виде шаров. Шары изготовлены из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547946
Дата охранного документа: 10.04.2015
04.04.2018
№218.016.36b8

Экспериментальная установка (стенд) для изучения многофакторной зависимости коэффициента демпфирования сваи при взаимодействии с грунтом

Изобретение относится к области вибрационной техники, а именно к конструкциям свайных фундаментов зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения. Экспериментальная установка состоит из лотка, грунтового массива и моделируемой сваи. Вибрируемый на вибростенде металлический лоток с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646540
Дата охранного документа: 05.03.2018
13.11.2019
№219.017.e109

Металлическая опора для крепления неразрезного ванта в висячих покрытиях зданий (сооружений)

Изобретение относится к строительству, а именно к строительству общественных большепролетных зданий и сооружений общественного и производственного назначения. Металлическая опора для крепления вант в висячих покрытиях зданий (сооружений) включает параллельные кольцевые (полукольцевые)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705689
Дата охранного документа: 11.11.2019
+ добавить свой РИД