Системные подходы в задачах динамики машин, приборов и аппаратуры
Здесь можно купить книгу "Системные подходы в задачах динамики машин, приборов и аппаратуры" в печатном или электронном виде. Также, Вы можете прочесть аннотацию, цитаты и содержание, ознакомиться и оставить отзывы (комментарии) об этой книге.
Автор: Андрей Елисеев, Николай Кузнецов, Сергей Елисеев
Форматы: PDF
Издательство: Инфра-Инженерия
Год: 2022
Место издания: Москва, Вологда
ISBN: 978-5-9729-0956-8
Страниц: 384
Артикул: 116673
Краткая аннотация книги "Системные подходы в задачах динамики машин, приборов и аппаратуры"
Показано развитие научно-методологического базиса современного машиностроения, формируемого научными направлениями машиноведения, динамики и прочности машин, прикладной механики, теории механизмов и машин, теории колебаний, прикладного системного анализа и теории автоматического управления. Основное внимание уделяется техническим объектам технологического и транспортного назначения, работающим в условиях интенсивного динамического нагружения.Для широкого круга специалистов, работающих в отрасли динамики машин, робототехники и мехатроники. Может быть полезно студентам и аспирантам технических специальностей, связанных с различными разделами современного машиностроения.
Содержание книги "Системные подходы в задачах динамики машин, приборов и аппаратуры "
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Вибрации, динамические состояния, формы взаимодействия элементов технических объектов
1.1. Расчетные схемы в задачах динамики технических объектов
1.2. Особенности подходов в обосновании расчетных схем
1.3. Учет особенностей вибрационных воздействий
1.4. Идентификация рассматриваемых систем
1.5. Возможные формы снижения вибрационных воздействий и управления динамическим состоянием
1.6. Задачи оценки и формирования динамических состояний
1.7. Способы и средства виброзащиты и виброизоляции технических объектов
1.8. Расчетные схемы транспортных объектов, особенности силовых взаимодействий
1.8.1. Особенности динамики автомобильного транспорта
1.8.2. Построение математической модели движения объекта
1.9. О направлениях развития теории виброзащитных систем
1.9.1. Связи в механических колебательных системах
1.9.2. Статические и динамические реакции
1.10. Структурные методы построения математических моделей механических колебательных систем
1.10.1. Принципы соединения типовых элементарных звеньев
1.10.2. Некоторые свойства обобщенных пружин
1.10.3. Обобщенные представления о задачах динамики технических объектов, рассматриваемых в виде механических колебательных систем
1.11. Методологические основы структурных подходов в динамике механических систем
1.11.1. Соединение элементарных звеньев в цепи дополнительной связи
1.11.2. Некоторые общие положения
1.11.3. Элементарные звенья ВЗС
1.11.4. Особенности типовых звеньев в системах автоматики
1.11.5. Общие методические положения о структурных подходах в построении ВЗС
1.11.6. К вопросу о развитии соотношений эквивалентности динамических состояний в механических системах
ГЛАВА 2. Особенности метода структурного математического моделирования
2.1. Компакты в структурных схемах механических колебательных систем
2.1.1. Особенности построения компактов
2.1.2. Построение математических моделей
2.1.3. Учет особенностей в расположении сил внешнего воздействия
2.1.4. Влияние дополнительной связи между парциальными системами
2.2. Некоторые вопросы динамики взаимодействия в механических системах с рычажными связями
2.2.1. Математические модели и их особенности
2.2.2. Приведенные жесткости системы
2.2.3. Режим динамических взаимодействий с рычажным механизмом
2.2.4. Свойства систем со сложными рычажными связями
2.3. Особенности механических колебательных систем, содержащих звенья в виде твердых тел
2.3.1. Методика построения математической модели
2.3.2. Построение полной математической модели
2.4. Структурные преобразования математических моделей, эквивалентные схемы, квазиэлементы
2.4.1. Структурные представления механических цепей
2.4.2. Некоторые вопросы теории механических цепей
2.5. Формирование структуры базовых моделей виброзащитных систем
2.5.1. Особенности базовой модели
2.5.2. Математическая модель системы вращательного типа
2.5.3. Система вращательного типа с невесомым стержнем с промежуточной точкой опоры
2.5.4. Сравнительный анализ возможностей виброзащитных систем двух видов
2.6. Некоторые обобщения представлений о базовых моделях
2.7. Возможности эквивалентных представлений механических систем с угловыми колебаниями твердых тел
2.7.1. Математические модели систем с твердыми телами
2.7.2. Особенности динамического взаимодействия систем с рычажными связями
2.7.3. Выбор объекта защиты в виде J2
2.8. Квазиэлементы в механических колебательных системах. Особенности систем при исключении переменных динамического состояния
2.8.1. Особенности построения математических моделей
2.8.2. Технология построения математических моделей
2.8.3. Особенности свойств. Возможности построения симметричных структур
2.8.4. Варианты отображения квазипружин в расчетных схемах механических колебательных систем
2.8.5. Влияние дополнительных упругостей
2.9. Реакции связей как параметры динамического состояния колебательной системы
2.9.1. Расчетная схема и структурные модели
2.9.2. Особенности преобразования расчетных и структурных схем вибрационной системы
2.9.3. Определение передаточных функций
2.9.4. Определение динамических реакций связей в характерных точках
2.9.5. Особенности динамических взаимодействий
ГЛАВА 3. Некоторые приложения методов структурного математического моделирования
3.1. Дополнительные массы в структуре рычажных механизмов
3.1.1. Варианты расположения дополнительных масс
3.1.2. Математические модели системы. Вынужденные колебания
3.1.3. Особенности динамических свойств системы при кинематических возмущениях
3.2. Устройства для преобразования движения в рычажных структурах
3.2.1. Особенности построения математических моделей
3.2.2. Кинематическое внешнее возмущение системы
3.2.3. Оценка динамических свойств системы при кинематическом возмущении
3.3. Некоторые конструктивно-технические формы использования рычажных связей
3.3.1. Построение математической модели системы
3.3.2. Оценка динамических свойств системы
3.3.3. Учет особенностей зубчатого соединения рычажных секторов
3.4. Транспортные подвески. Математические модели. Выбор систем координат
3.4.1. Постановка задачи. Построение математической модели
3.4.2. Учет переносных сил инерции
3.4.3. Влияние выбора систем координат
3.5. Особенности динамических взаимодействий элементов в схемах подвески транспортных средств
3.5.1. Особенности силового внешнего возмущения системы
3.5.2. Вынужденные колебания системы при внешнем кинематическом возмущении
3.5.3. Оценка динамических свойств системы
3.5.4. Сравнительный анализ динамических свойств системы
3.6. Устройства для преобразования движения в подвеске с двумя степенями свободы
3.6.1. Описание свойств системы
3.6.2. Построение математических моделей
3.6.3. Анализ динамических свойств
3.6.4. Несимметричный случай расположения механизмов
3.6.5. Возможные формы развития идей о введении дополнительных связей
3.7. Механические цепи в структурных схемах виброзащитных систем. Методика определения динамических реакций
3.7.1. Описание исходных позиций
3.7.2. Оценка динамических свойств системы
3.7.3. Метод прямых преобразований расчетной схемы
ГЛАВА 4. Некоторые направления развития методов структурного математического моделирования
4.1. Характеристическое частотное уравнение: структура, динамическая жесткость, особенности взаимодействия элементов системы
4.1.1. Развитие структурных представлений механических систем
4.1.2. Системы с двумя степенями свободы
4.1.3. Системы с двумя степенями свободы, содержащие твердые тела
4.1.4. Система с тремя степенями свободы
4.2. О возможностях использования дополнительных связей инерционного типа в задачах динамики технических систем
4.2.1. Общие положения: особенности динамических взаимодействий элементов системы
4.2.2. Особенности коммутации типовых элементов механических колебательных систем
4.2.3. Особенности систем с двумя степенями свободы
4.2.4. Определение частот собственных колебаний графо-аналитическим методом
4.2.5. Введение в структуру системы устройства для преобразования движения
4.3. Связность движения элементов и формы внешних воздействий: математические модели взаимодействий в цепных структурах
4.3.1. Особенности объекта. Построение математической модели
4.3.2. Оценка динамических свойств
4.3.3. Особенности динамических свойств систем при нескольких согласованных внешних силовых возмущениях
4.3.4. Метод оценки форм совместных движений элементов
4.3.5. Построение математических моделей
4.4. Формы совместных движений элементов трехмассовой колебательной системы: влияние динамических жесткостей
4.4.1. Метод оценки форм совместных движений элементов цепной системы с тремя степенями свободы
4.4.2. Некоторые подходы к построению математических моделей
4.4.3. Сравнительный анализ частотных характеристик
4.4.4. Особенности совместных движений элементов по трем координатам
4.4.5. Взаимодействие элементов в системе с тремя степенями свободы (замкнутый контур)
4.5. Эффекты изменения приведенной жесткости в задачах динамического гашения колебаний при введении дополнительных внешних воздействий
4.5.1. Режимы динамического гашения колебаний для системы с двумя степенями свободы
4.5.2. Теорема о раскрытии неопределенности в задаче определения режима одновременного динамического гашения колебаний по двум координатам
4.5.3. Особенности динамических взаимодействий элементов системы
4.6. О связях между координатами движения в механических колебательных системах с рычажными устройствами
4.6.1. Построение математических моделей
4.6.2. Связи между координатами при безмассовом рычаге
4.6.3. Динамические свойства механических колебательных систем с рычажными связями
4.7. Соотношения координат движения элементов механических колебательных систем как форма проявления рычажных связей
4.7.1. Построение математической модели
4.7.2. Особенности математических моделей динамических взаимодействий между парциальными системами
4.7.3. Рычажные связи в системах с тремя степенями свободы
4.8. Особенности обратных связей при колебаниях систем с рычажными механизмами
4.8.1. Особенности задачи. Некоторые общие положения
4.8.2. Построение математических моделей
4.8.3. Некоторые особенности проявления рычажных связей в динамике механических колебательных систем
4.8.4. Особенности соотношения форм совместных движений
4.8.5. Некоторые особенности проявления рычажных связей в динамике механических колебательных систем
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Все отзывы о книге Системные подходы в задачах динамики машин, приборов и аппаратуры
Отрывок из книги Системные подходы в задачах динамики машин, приборов и аппаратуры
20 ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɜɢɞɨɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɜɟɧɶɟɜ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɭɳɟ-ɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɢɞɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɜɹɡɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɜɢɞɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɛɭɞɭɬ ɥɢ ɨɧɢ ɧɨɫɢɬɶ ɫɢ-ɥɨɜɨɣ ɢɥɢ ɤɢɧɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɜɨɡɦɭɳɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪɟɚɤɰɢɣ ɛɨɥɶ-ɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹɯ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦ. 1.5. ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɪɚɡ-ɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɡɚɞɚɱ ɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɜɢɛɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɬ ɜɢɛɪɚɰɢɣ, ɜɢɛɪɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. Ɍɚɤɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫ-ɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɇɧɨɝɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟ-ɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɦɟɸɬ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ, ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨ-ɥɟɛɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɫɬɟɩɟɧɹɦɢ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɚɤɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɤɚɤ ɬɜɟɪɞɵɟ ɬɟɥɚ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɩɥɨɫɤɨ-ɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɭɝɨ-ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɭɩɪɭɝɨ-ɞɢɫɫɢɩɚ-ɬɢɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜ ɩɪɨ-ɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɜɹɡɟɣ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɬɚɤɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ «ɦɟɬɪɢɤɨɣ». Ɍɚɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-ɥɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶ-ɧɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɪɵɱɚɠɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɨɬɧɨ-ɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɮɨɪɦɭ ɪɵɱɚɠɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡ-ɦɨɜ [24]. «Ɇɟɬɪɢɤɚ» ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɟɛɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟ-ɫɤɢɯ ɫɜɨ...
С книгой "Системные подходы в задачах динамики машин, приборов и аппаратуры" читают
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Системные подходы в задачах динамики машин, приборов и аппаратуры (автор Андрей Елисеев, Николай Кузнецов, Сергей Елисеев)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку