Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model dyskretno-ciągły
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the process of identifying discrete-continuous models with the use of heuristic algorithms. A stepped cantilever beam was used as an example of a discrete-continuous model. The theoretical model was developed based on the formalism of Lagrange multipliers and the Timoshenko theory. Based on experimental research, the theoretical model was validated and the optimization problem was formulated. Optimizations were made for two algorithms: genetic (GA) and particle swarm (PSO). The minimization of the relative error of the obtained experimental and numerical results was used as the objective function. The performed process of identifying the theoretical model can be used to determine the eigenfrequencies of models without the need to conduct experimental tests. The presented methodology regarding the parameter identification of the beams with the variable cross-sectional area (according to the Timosheno theory) with additional discrete components allows us to solve similar problems without the need to exit complex patterns.
EN
Vibrations, occurring m some types of machinery in the course of certain technological processes, create undesirable phenomena that limit durability, cause excessive dynamic reaction with the surroundings, or can increase the level of sound emitted. For another class of machines, however, vibration constitutes the primary factor ensuring that the desired technological process is performed correctly. This class of machinery- hereafter referred to as vibratory machines. Based on the consideration made. the conclusion can be drawn that from the point of view of mechatronical design of vibratory machines it is necessary to determine each time the operating range of the machine with regard to both meeting technological parameters and the minimization of the environmental impact and using discrete-continuous models in the preliminary analysis enables deeper analysis of the phenomena occurring in these machines to be made. Discrete-continuous models allow the determination of both the basic free vibration frequencies and the frequencies of elastic elements of suspensions which in discrete models are treated as massles.
PL
W pracy przedstawiono rozważania odnośnie możliwości celowości zastosowania modeli dyskretno-ciągłych w zagadnieniach analizy dynamiki maszyn wibracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nadrezonansowych maszyn wibracyjnych Maszyny wibracyjne ze względu na rodzaj wymuszenia jak również sztywność elementów zawieszenia można podzielić na: maszyny wibracyjne podrezonansowe, maszyny wibracyjne „rezonansowe^ maszyny wibracyjne nadrezonansowe. Według powyżej klasyfikacji szczegółowym rozważaniom poddane zostały nadrezonansowe maszyny wibracyjne. Przedstawiono opracowanie i określenie parametrów ich dla ich poprawnej pracy, w tym ich charakterystyk, obszarów pracy czy obciążenia, zwracając przy tym uwagę na oddziaływania dynamiczne na otoczenie. Wykorzystanie przedstawionych w pracy rozwiązań w procesie projektowania mechatronicznego maszyn i urządzeń wibracyjnych pozwala na konieczne na tym etapie określenie obszaru pracy urządzenia zarówno ze względu na dotrzymanie parametrów technologicznych jak również minimalizację ich oddziaływań na otoczenie. Przyjęcie do wstępnej analizy urządzeń wibracyjnych modeli dyskretne - ciągłych pozwala na głębszą analizę zjawisk mogących wystąpić w tych urządzeniach.
EN
The paper concerns theoretical investigations of plane trusses subject to longitudinal deformations, using nonlinear discrete-continuous models. An external excitation is applied to a rigid body located in a truss joint. In this joint a visco-elastic discrete element with a spring having a nonlinear symmetric stiffness is also located. It is assumed that the spring characteristic is of a soft type. Four nonlinear functions describing this characteristic are proposed. In the considerations the wave method is applied similarly to the case of a hard characteristic in [1]. The numerical analysis focus on the investigation of the effect of the local nonlinearity with a soft characteristic for two examples of plane trusses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.