<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Frontier Materials &amp; Technologies</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Frontier Materials &amp; Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2782-4039</issn><issn publication-format="electronic">2782-6074</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Togliatti State University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">11</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18323/2073-5073-2019-3-8-14</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">THE STUDY OF POWER CHARACTERISTICS OF ADAPTIVE MAGNETIC DAMPER</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АДАПТИВНОГО МАГНИТНОГО ДЕМПФЕРА</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kozhukhov</surname><given-names>E. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кожухов</surname><given-names>Е. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>kozhyhov@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Petrovsky</surname><given-names>E. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Петровский</surname><given-names>Э. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>petrovsky_quality@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bashmur</surname><given-names>K. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Башмур</surname><given-names>К. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>kozhyhov@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Siberian Federal University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Сибирский федеральный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-09-30" publication-format="electronic"><day>30</day><month>09</month><year>2019</year></pub-date><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>8</fpage><lpage>14</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-02-24"><day>24</day><month>02</month><year>2021</year></date></history><permissions><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/11">https://vektornaukitech.ru/jour/article/view/11</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The paper deals with the problem of imbalance of a working element of high-speed technological devices, in particular, centrifugal units. The current trend in the development of technological devices is productivity improvement. The increase in the number of operating characteristics of the devices can be achieved through various ways: from the development of new types of devices and modernization of the existing ones to the improvement of frequency characteristics. Therefore, the issue of damping, which improves the reliability of technological machines, becomes more relevant in current technology. The study identified the most dangerous types of vibrations leading to the considerable damage of a working wheel. Based on the analysis of various axial vibrations influence on a working wheel, the authors proposed the way to eliminate vibrations using an adaptive damper. Axial vibration dampers working on permanent magnets have the following technical advantages over the mechanical dampers: relative high lifting capacity, high rotational speeds at high temperatures, no need for working fluid supply, etc. Magnetic dampers can operate at super high frequencies (more than 9000 r/min), therefore, it is necessary to study their work in the conditions close to limiting ones. The design adaptability is in the application of rubber-metal material, due to which the elastic force arises. The authors consider an integrated approach to damping: the force of magnetic interaction acts together with the elastic force. The aim of the paper is to determine the interrelations of key power characteristics. One of the necessary criteria of any system is its stability, which is evaluated in the paper using L.M. Lyapunov’s criterion. The paper presents the main results in the form of mathematical dependencies of a theoretical model.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В статье рассматривается проблема дисбаланса рабочего органа высокоскоростных технологических машин, в частности центробежных агрегатов. Современная тенденция развития технологических машин - повышение производительности. Увеличение числа рабочих характеристик устройств может достигаться различными способами: от разработок новых видов устройств и модернизации существующих до повышения частотных характеристик. Поэтому демпфирование резонансных колебаний, вследствие которого повышается надежность технологических машин, является актуальным в современной технике. Выявлены наиболее опасные виды колебаний, которые приводят к значительным разрушениям рабочего колеса. На основе анализа влияния различных осевых колебаний на рабочее колесо предложен способ устранения колебаний при помощи адаптивного демпфера. Демпферы осевых колебаний, работающие на основе постоянных магнитов, имеют перед механическими демпферами следующие технические преимущества: относительная высокая грузоподъемность, большие скорости вращения при больших температурах, отсутствует необходимость подачи рабочей жидкости и т. п. Магнитные гасители колебаний могут работать на сверхвысоких частотах (свыше 9000 об/мин), поэтому необходимо исследовать их работу в близких к предельным условиях. Адаптивность конструкции заключается в применении резинометаллического материала, благодаря которому возникает упругая сила. Рассматривается комплексный подход к демпфированию: сила магнитного взаимодействия действует совместно с упругой силой. Работа нацелена на установление взаимосвязей основных силовых характеристик. Одним из необходимых критериев любой системы является ее устойчивость, которая оценивается в работе при помощи критерия Л.М. Ляпунова. Основные результаты представлены в виде математических зависимостей теоретической модели.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>adaptive damper</kwd><kwd>axial vibration damping</kwd><kwd>damping material</kwd><kwd>magnetic force</kwd><kwd>pinning</kwd><kwd>remagnetization</kwd><kwd>bearing</kwd><kwd>magnetization pattern</kwd><kwd>stability</kwd><kwd>elastic force</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>адаптивный демпфер</kwd><kwd>демпфирование осевых колебаний</kwd><kwd>демпфирующий материал</kwd><kwd>магнитная сила</kwd><kwd>пиннинг</kwd><kwd>перемагничивание</kwd><kwd>подшипник</kwd><kwd>распределение намагниченности</kwd><kwd>устойчивость</kwd><kwd>упругая сила</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Подгорный Ю.И., Мартынова Т.Г., Скиба В.Ю., Пушнин В.Н., Вахрушев Н.В., Корнев Д.Ю., Зайцев Е.К. Определение основных параметров технологического оборудования // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). 2013. № 3. С. 68-73.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Пушнин В.Н., Корнев Д.Ю., Вахрушев Н.В., Скиба В.Ю., Парц К.А. Прогнозирование технических характеристик интегрального технологического оборудования // Труды Братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки. 2014. № 2. С. 97-101.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>ГОСТ Р 31320-2006. Вибрация. Методы и критерии балансировки гибких роторов. М.: Стандартинформ, 2008. 27 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Подгорный Ю.И., Мартынова Т.Г., Войнова Е.В. Уравновешивание рабочего вала смесителя непрерывного действия // Проблемы повышения эффективности металлообработки в промышленности на современном этапе: сборник материалов 8-й Всероссийской научно-практической конференции. Новосибирск: НГТУ, 2010. С. 127-129.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Буряк А.А., Дзензерский В.А. О возможностях самостабилизации движения в системах электродинамической левитации // Строительство, материаловедение, машиностроение. 2006. № 37. С. 65-73.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Савин Л.А., Соломин О.В. Активные магнитные подшипники: принципы функционирования и моделирования // Мехатроника, автоматизация, управление. 2009. № 2. С. 33-37.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Чернышов Н.Н., Лупиков В.С., Байда Е.И., Крюкова Н.В., Геляровская О.А. Возможности магнитной левитации ферромагнитных тел в градиентном магнитном поле обмоток постоянного тока // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники. 2008. № 1. С. 115-122.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Danby G.R., Powell J.R. Design approaches and parameters for magnetically levitated transport system // Superconductivity and its application. London: Elsevier, 1988. P. 318-342.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Jayawant B.V. Electromagnetic suspension and levitation techniques // Proceedings of the royal society of London. Series A: Mathematical and Physical Sciences. 1988. Vol. 416. № 1851. P. 245-320.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Антонов Ю.Ф., Зайцев А.А., Морозова Е.И. Исследование магнитодинамической левитации и электродинамического торможения грузовой транспортной платформы // Известия Петербургского университета путей сообщения. 2014. № 4. С. 5-15.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Петровский Э.А., Башмур К.А., Кожухов Е.А. Исследование характеристик магнитоупругого упорного подшипника скольжения // Computational Nanotechnology. 2018. № 2. С. 68-71.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Lebrun R., Ross A., Bender S.A., Quaiumzadeh A., Baldrati L., Cramer J., Brataas A., Duine R.A., Kläui M. Tunable long-distance spin transport in a crystalline antiferromagnetic iron oxide // Nature. 2018. Vol. 561. № 7722. P. 222-225.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Верещагин В.П., Клабуков В.А. Математическая модель магнитного подшипника // Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. 2009. Т. 112. № 5. С. 17-22.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Богданов Ю.В., Гуськов А.М. Моделирование динамики ротора электрошпинделя на магнитных подшипниках // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2015. № 1. С. 201-220.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Голенков Г.М., Бондар С.А. Численный расчёт магнитного поля и основных характеристик электровибратора на основе коаксиально-линейного двигателя с постоянными магнитами // Електротехніка і електромеханіка. 2007. № 1. С. 8-12.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Семенов Е.А., Ляхова М.Б., Лукин А.А., Карпенков А.Ю., Лукина Е.А. Методика исследования процессов перемагничивания в магнитных системах Sm-Co-Fe-Cu-Zr при высоких температурах // Металловедение и термическая обработка металлов. 2018. № 8. C. 8-12.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Зимина Г.В., Николаева И.И., Таук М.В., Цыганкова М.В. Экстракционные схемы разделения редкоземельных металлов // Цветные металлы. 2015. № 4. C. 23-27.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Балакин П.Д., Красотина Л.В., Кривцов А.В. Статика резинометаллического виброизолятора // Омский научный вестник. 2016. № 3. С. 10-14.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Earnshaw S. On the nature of molecular forces which regulate the constitution of luminiferous ether // Transactions of Cambridge Philosophie Society. 1842. Vol. 7. P. 97-112.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Лазарева Т.Я., Мартемьянов Ю.Ф. Основы теории автоматического управления. Тамбов: ТГУ, 2003. 308 с.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Pakshin P.V., Pozdyayev V.V. Existence criterion of the common quadratic Lyapunov function for a set of linear second-order systems // Journal of Computer and Systems Sciences International. 2005. Vol. 44. № 4. P. 519-524.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
