2017
Calculation methods of parametrs of dynamic models of shafts in drives with hooke's joints
HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁZákladní údaje
Originální název
Calculation methods of parametrs of dynamic models of shafts in drives with hooke's joints
Název česky
Metody výpočtů parametrů dynamických modelů hřídelí v pohonech s Hookeovými klouby
Autoři
HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ
Vydání
London, CER Comparative European Research 2017, od s. 87-90, 4 s. 2017
Nakladatel
Sciemcee Publishing
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Stať ve sborníku
Obor
10307 Acoustics
Stát vydavatele
Velká Británie a Severní Irsko
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání
tištěná verze "print"
Organizační jednotka
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN
978-0-9935191-4-7
Klíčová slova česky
model; matematický; parametr; vstupní; hřídel; kloubový; spojovací
Klíčová slova anglicky
model; mathematical; parameter; input; shaft; propeller; coenecting
Štítky
Změněno: 19. 6. 2017 10:46, Hana Dlouhá
V originále
Mathematical model of connecting Cardan shaft described in [L3],[L8] and [L12] allows to solve three basic problems of lateral vibration – namely calculating natural frequencies of relative transverse vibrations, analysis of so called steady response to rotating torque and kinematic excitation. The torque excitation is formed due to the power flow by Hooke’s joints, the kinematic excitation is formed due to the spatial oscillations of a drive unit. The software was created and debugged for these tasks. Subsequently, design variants of articulated drive shafts of real vehicles were analysed, namely variant where disturbances – i. e. permanent bending deformations – occurred, and variant sufficiently durable to lateral oscillations during operation, too. This paper describes methods of determining input parameters of the model for both mentioned variants and individual solved problems.
Česky
Matematický model spojovacího kloubového hřídele Cardanova mechanismu popsaný v [L3],[L8] a [L12] umožňuje řešit tři základní úlohy příčného kmitání – výpočet vlastních frekvencí relativního příčného kmitání – výpočet vlastních frekvencí relativního příčného kmitání, analýzu ustálené odezvy na rotující momentové buzení a ustálenou odezvu na kinematické buzení. Momentové buzení vzniká v důsledku přenosu silového toku Hookeovými klouby, kinematické buzení v důsledku prostorových kmitů pohonné jednotky. Pro tyto úlohy bylo vytvořeno a odladěno programové vybavení. Následně byly analyzovány konstrukční varianty kloubových hřídelí pohonů v reálných vozidlech, a sice varianta, kde docházelo k poruchám, tj. trvalým ohybovým deformacím, a varianta vůči příčným kmitům za provozu dostatečně odolná. V předkládaném článku jsou popsány metody stanovení vstupních parametrů modelu pro obě zmíněné varianty a jednotlivé řešené úlohy.