PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Wzbudniki elektrohydrauliczne - budowa, działanie, zastosowanie

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zrozumienie natury fizycznej zjawisk wibracyjnych od zawsze było ważne podczas projektowania i konstruowania maszyn i urządzeń. Jedną z dziedzin nauki i techniki, pozwalającą badać zjawiska wibracyjne, jest analiza modalna. Analiza modalna dotyczy badania własności dynamicznych obiektów technicznych metodami symulacyjnymi i eksperymentalnymi. Eksperymentalna analiza modalna jest realizowana w warunkach laboratoryjnych i wymaga przeprowadzenia eksperymentu, podczas którego badany obiekt jest pobudzony do drgań. Podczas eksperymentu dokonuje się pomiarów wymuszenia oraz odpowiedzi w wielu punktach pomiarowych rozmieszczonych na badanym elemencie.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
57--60
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Bibliografia
  • 1. Augustyn D.: Wyznaczanie wybranych charakterystyk wzbudnika modalnego. Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Śląska, Gliwice 2021.
  • 2. Augustyn D.: Optymalizacja konstrukcji wzbudnika elektrodynamicznego. Praca przejściowa, Politechnika Śląska, Gliwice 2021.
  • 3. NERA: Guidelines for optimal design of force vibration method.
  • 4. de Silva C.W.: Vibration and Shock Handbook. CRC Press, 2005.
  • 5. http://www.tu.kielce.pl/~jgalka/html/md/skrypt/cwicz_01.pdf.
  • 6. Mondal D.: Design Scheme Of Hydraulic Control System For SHAKE TABLE Application. 2015.
  • 7. Liu Y., Wang T., Gong G. et al.: Present Status and Prospect of High-Frequency Electro-hydraulic Vibration Control Technology. „Chin J Mech Eng”, 32, 93(2019).
  • 8. https://teamcorporation.com/products/vertical-vibration-test-systems/.
  • 9. https://www.premax-llc.com/productshow3.html.
  • 10. http://www.tmc-solution.com/hs.html.
  • 11. https://www.creditcme.com/product/detail/info/60.
  • 12. Li W., Gong G., Zhang Y., Liu J., Chen Y., Wang E: Development and Parameters Analysis of Hydraulic Controlled Rotary Valve Excitation System. „Energies”, 2020.
  • 13. Nguyen T.: Vibration testing for dynamic properties of building floors. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 869, 2020.
  • 14. Zwolski J.: Wyznaczanie cech dynamicznych konstrukcji mostowych za pomocą wzbudników drgań. Autoreferat rozprawy doktorskiej, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2007.
  • 15. Śląski G.: Experimental determination of suspension magnitude-frequency responses using electro-hydraulic actuators - testing and data processing methods. „The Archives of Automotive Engineering”, 2012, 2, 63-75.
  • 16. Heylen W., Lammens S., Sas P.: Modal Analysis Theory and Testing. Katholeke Universiteit Leuven, 2007.
  • 17. Team Corporation: Vertical and Horizontal Vibration Test Systems, https://teamcorporation.com/product-literature/.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-93f9e2d8-d9df-4c4e-855b-321c82fdc10d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.