dc.contributor.author | Василевич, Ю. В. | ru |
dc.contributor.author | Довнар, С. С. | ru |
dc.contributor.author | Карабанюк, И. А. | ru |
dc.coverage.spatial | Минск | ru |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T13:47:39Z | |
dc.date.available | 2016-05-24T13:47:39Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Василевич, Ю. В. Конечно-элементный анализ влияния бетонного наполнителя на динамическую жесткость портала тяжелого станка = Finite Element Analysis of Concrete Filler Influence on Dynamic Rigidity of Heavy Machine Tool Portal / Ю. В. Василевич, С. С. Довнар, И. А. Карабанюк // Наука и техника. – 2016. – № 3. - С. 233 - 241. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.bntu.by/handle/data/23910 | |
dc.description.abstract | Выполнено виртуальное испытание портального станка методом конечных элементов. Произведен статический, модальный и гармонический анализ портала тяжелого продольно-фрезерного станка. Выяснено влияние бетонного наполнителя на динамическую податливость станка. Особенность моделирования – заполнение бетоном высокорасположенной траверсы. Это нехарактерное решение для станкостроения. Бетон рассматривался как обобщенный материал, в двух вариантах. Установлено, что применение бетона повышает статическую жесткость станка по каждой из координат примерно в три раза. Для этого требуется замыкание контура жесткости путем заливки всех полостей внутри портала. С помощью модального конечно-элементного анализа установлено, что бетон сравнительно слабо (в 1,3–1,4 раза) поднимает частоты резонансных мод. Частота самой нижней моды увеличивается с 30,25 до 42,86 Гц. Выявлены три наиболее активные общестаночные моды – «Клевки портала», «Параллелограмм» и «Клевки траверсы». Для сдерживания последней моды ключевым действием является заполнение бетоном именно траверсы. Для диапазона 0–150 Гц путем гармонического МКЭ-анализа построены амплитудно-частотные характеристики и кривые динамической жесткости шпинделя. Выявлено, что бетон в 2,5–3,5 раза повышает динамическую жесткость станка. Эффект достигается даже на слабо демпфирующем бетоне (2 %). Это происходит из-за распределения потока колебательной энергии как по бетону, так и по чугуну. Поэтому плотность энергии и амплитуды колебаний должны снижаться. Показана допустимость внутреннего усиления наполнителями высокорасположенных деталей станков, например портальных траверс. Утяжеление траверсы компенсируется дополнительной крутильной, сдвиговой и изгибной жесткостями. Станок получает возможность чернового прерывистого резания даже на резонансных частотах. Полная заливка полостей портала бетоном – однозначно положительное действие как для статических, так и для динамических свойств станка. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БНТУ | ru |
dc.subject | Метод конечных элементов | ru |
dc.subject | Станок | ru |
dc.subject | Амплитудно-частотные характеристики | ru |
dc.subject | Бетон | ru |
dc.subject | Полимербетон | ru |
dc.subject | Сляб | ru |
dc.title | Конечно-элементный анализ влияния бетонного наполнителя на динамическую жесткость портала тяжелого станка | ru |
dc.title.alternative | Finite Element Analysis of Concrete Filler Influence on Dynamic Rigidity of Heavy Machine Tool Portal | en |
dc.type | Article | ru |
dc.relation.journal | Наука и техника | ru |
dc.identifier.doi | 10.21122/2227-1031-2016-15-3-233-241 | |