The paper focuses on the finding which parts of machinery should be modified in order to reduce the noise. The countermeasure is decided by being based on the theoretical formulation the statistical energy analysis (SEA). The proposed process is applied to determine the countermeasures to structure-borne noise in a commercial product (A4 laser printer). This study is the first report of a series to develop a process based on the SEA.
PL
Artykuł poświęcono metodzie wyszukiwania podukładów maszyn, które powinny być zmodyfikowane w celu obniżenia poziomu hałasu. Metoda bazuje na statystycznej analizie przepływu energii (SEA). Zaproponowaną metodę zastosowano do obniżenia hałasu wytwarzanego przez drukarkę laserową. Artykuł jest pierwszą częścią raportu poświęconego omawianej metodzie.
This paper presents the formulation of the structural optimization method on the basis of statistical energy analysis. A4 laser beam printer consisting of eight finite elastic steel plates is considered as an example, where the mass is taken as a constraint function. Consequently, taking one CLF as the objective function, an optimization of the thickness of the shell elements is performed showing the efficiency of the structural optimization method.
PL
W pracy zaprezentowano sformułowanie metody optymalizacji struktury bazującej na analizie statystycznego rozkładu energii. Jako przykład obiektu wybrano drukarkę laserową, której elementami jest osiem stalowych płyt. W przyjętej metodzie optymalizacji masy płyt pełnią rolę ograniczeń. Przyjmując CLF jako funkcję celu, przeprowadzono optymalizację grubości elementów powłokowych, pokazując efektywność metod optymalizacji strukturalnej.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.