К методике расчёта электромагнитного вибратора

Авторы

  • Владимир Валерьевич Пугачев ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
  • Виктор Гаврилович Петько ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
  • Ильмира Агзамовна Рахимжанова ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
  • Максим Борисович Фомин ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
  • Владислав Викторович Самосюк ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

DOI:

https://doi.org/10.28983/asj.y2023i6pp128-135

Ключевые слова:

магнитопровод, воздушный зазор, индукция, сила, ускорение, дифференциальное уравнение

Аннотация

В работе рассмотрены вопросы расчёта электромагнитного вибратора, предназначенного для привода рабочих органов с возвратно поступательным движением, приведено уточнение математической модели электромагнитных вибраторов и предложены наиболее рациональные параметры их конструкции и режимы использования. По исходным параметрам магнитной системы электромагнита переменного тока определены индуктивность и индуктивное сопротивление обмотки электромагнита в функции величины воздушного зазора, а также протекающий через обмотку под действием приложенного напряжения ток и возбуждаемый им магнитный поток. В результате определена сила притяжения якоря и ярма электромагнита, являющаяся возмущающей силой, противодействующая ей восстанавливающая сила пружины и сила сопротивления среды, пропорциональная скорости движения якоря. Это позволило сформировать дифференциальное уравнение второго порядка, решение которого осуществлено с помощью вычислительного блока «Given-Odesolve» математической системы Mathcad. В результате получена в графическом виде зависимость отклонения якоря от нейтрального состояния от времени и влияние на эту зависимость как геометрических и электрических, так и режимных параметров электромагнитного вибратора. В итоге проведённый в работе анализ и разработанная методика определения выходных параметров электромагнитного вибратора позволяют для конкретных исходных геометрических и физических параметров вибратора определить безударную траекторию движения якоря электромагнита, частоту и область колебаний, а также оптимальные частоту и напряжения питания катушки электромагнита. В случае необходимости возможно произвести корректировку под заданные технологическим объектом требования к выходным параметрам вибратора.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Акчурин С. В., Пугачёв В. В. Вибрационный сепаратор зерна с линейным асинхронным двигателем в приводе // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 3(53). С. 75-77. EDN LVCZDV.

Ушаков Ю. А., Пугачёв В. В., Пугачева Е. В. Применение безредукторного электропривода для машин послеуборочной обработки зерна // Инновации в сельском хозяйстве. 2016. № 1(16). С. 148-150. EDN WYLZNT.

Лучшие вибрационные насосы. URL: https://www.kp.ru/expert/dom/luchshie-vibraczionnye-nasosy/?ysclid=lajk1q9gdc814714753 (Дата обращения 10.11.2022).

Вибрационный насос с верхним и нижним забором воды, принцип действия, конструкция, эксплуатация и различия. URL: https://m-strana.ru/articles/vibratsionnyy-pogruzhnoy-nasos/ (Дата обращения 18.10.2022).

Принцип работы вибрационных насосов. URL: https://stroy-podskazka.ru/vodosnabzhenie/nasosnaya-stanciya/vibracionnaya/?ysclid=lajkd4bhkt334704227 (Дата обращения 06.09.2022).

Ручная машина с возвратно-поступательным движением рабочего органа. URL: https://findpatent.ru/patent/246/2464158.html (Дата обращения 16.11.2022).

Гордон А.В., Сливинская А.Г. Электромагниты переменного тока. М., 1968. 198 с.

Патент на изобретение №2726336 C1 RU. Электромагнитный двигатель возвратно-поступательного движения / Нейман В.Ю., Нейман Л.А. Патентообладатель: ФГБОУ «Новосибирский государственный технический университет». Опубл. 13.07.2020. Бюл. № 20.

Виброгалтовочная установка лотковая. Галтовка ВУЛ. URL: https://альсеп.рф/galtovka_vibroustanovka.html (Дата обращения 07.08.2022).

Петько В.Г. Комбинированная защита токоприёмников от несимметрии напряжения в электрической сети // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2019. №3(77). С. 197–202.

Мансуров Н.Н., Попов В.С. Теоретическая электротехника. М., 1965. 209 с.

Атабеков Г.И., Тимофеев А.Б., Хухриков С.С. Теоретические основы электротехники, ч. II, Нелинейные цепи. М., 1970. 61 с.

Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа для втузов. М., 1966. 605 с.

Дьяконов В.П. Справочник по MathCAD PLUS 7.0 PRO. М., 1998. 352 с.

Макаров Е.А. Мathcad, учебный курс. М., 2009. 161 с.

Загрузки

Опубликован

2023-08-13

Выпуск

Раздел

Агроинженерия

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)