УДК 628.517
DOI 10.37909/2542-1352-2022-3-30010
СВЕДЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ К ЗАДАЧЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОПОР НОВОГО ТИПА

Фомичева Е.В., кандидат технических наук, доцент

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова

Новосибирский государственный технический университет

Фомичев П.А., кандидат технических наук, доцент

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова

Новосибирский государственный технический университет

Аннотация. Критерий оптимальности виброзащитной системы должен по возможности точно и полно оценивать ее качества (соответственно и объекта виброзащиты) с различных точек зрения. Однако отразить все качества виброзащитной системы, найти их математическую зависимость от параметров виброзащитной системы и объединить в одном критерии обычно не удается. В статье поставлена задача параметрической оптимизации виброизолирующих опор нового типа, а также выбран критерий качества параметрической оптимизации.

Ключевые слова: виброзащита, вынужденные колебания, виброзащитные системы

Известно, что виброзащитная система является оптимальной, если она обеспечивает экстремум принятого критерия качества [1]. Для виброзащитных систем критерий качества виброзащиты является функционалом от выходных координат оптимизируемых параметров виброзащитной системы.

Так как в рассматриваемой виброзащитной системе ПВО [2] изолируемый объект связан непосредственно со штоком гидравлического цилиндра, поэтому выходные координаты здесь являются одновременно фазовыми координатами изолируемого объекта.

Выбор критерия оптимальности в первую очередь определяется назначением виброзащитной системы – уменьшение уровня вибраций изолируемого объекта. Поэтому целесообразно ставить вопрос о выборе таких параметров рассматриваемых виброзащитных систем, которые при заданном давлении и расходе рабочей жидкости в гидравлической части, заданных габаритно-массовых характеристиках, определенной себестоимости, обеспечивали бы наименьший уровень вибраций изолируемого объекта.

Известные критерии [1] ограничивают максимальные величины абсолютного ускорения и относительного перемещения изолируемого объекта только на начальной стадии переходного процесса, оставляя дальнейший его характер в значительной степени неопределенным. Вместе с тем желательно, чтобы виброзащитная система одновременно удовлетворяла требованию быстрого перехода в состояние равновесия при действии на изолируемый объект одиночных толчков и многочастотного вибрационного возбуждения. Поэтому необходимо дополнить критерии для устранения неоднозначности при больших t требованием оптимального быстродействия.

При одновременном учете требований к виброзащите и качеству переходного процесса критерием оптимальности будет функционал:

91

где

ФОРМУЛА2

интегралы, неявно характеризующие максимальное абсолютное ускорение и относительное смещение, а также время затухания переходного процесса.

Покажем, что для рассматриваемой виброзащитной системы в виде ПВО оптимизация ее параметров по критерию (1) является более предпочтительной.

Из энергетических соображений ясно, что на предельно достижимом уровне виброизоляции наиболее сильно сказывается неизбежная по конструктивным причинам ограниченность расхода жидкости в гидравлической части ПВО. В соответствии с формулой для полного расхода жидкости в гидравлической части ПВО [2]:

ФОРМУЛА3

где

ФОРМУЛА4     

– коэффициент жесткости опоры ( с1с1 – коэффициенты жесткости пневматической и гидравлической составляющих опоры); k – количество дросселирующих отверстий в гидравлическом поршне; d – диаметр дросселирующих отверстий; D – диаметр гидравлического поршня; 96 – диаметр штока гидравлического поршня; 97 – объемный вес жидкости в гидравлической полости опоры; 98 – коэффициент расхода.

Следовательно, мощность ПВО можно определить как

99

где p – давление рабочей жидкости в гидравлической части опоры.

Выражение (3) представляет собой фундаментальное ограничение, налагаемое на максимальное абсолютное ускорение 100-2 и скорость  100-1 относительного смещения изолируемого объекта. Оно состоит в том, что скорость 100-1 при указанном уровне виброизоляции не может иметь величины меньшей, чем величина мощности ПВО, удовлетворяющая условию (3).

Подставим (3) в (1): 100

где  101

При исследовании функции (4) на экстремум получим:

102

Зависимость эффективности виброзащиты от множителя 103 в соответствии с формулами (5) приведена на рисунке 1.

Известно, что при выборе малых значений 103 в критериальной функции предпочтение при конструировании виброзащитной системы отдается малым силам (ускорениям), а при выборе больших значений  103, предпочтение отдается малым смещениям [3].

104

Рис. 1. Зависимость 105 и 106 от весового множителя  103.

Запишем уравнение ограничений, аналогичное (3), относительно осредненных величин: 107

(6)

Равенство (6) указывает на то, что осредненная резкость относительных перемещений изолируемого объекта при заданном осредненном уровне виброизоляции не может иметь величину меньшую, чем величина квадрата мощности, удовлетворяющая условию (6).

Находим для осредненных величин

108

где  109

Дифференцируя (7) по 110 и приравнивая к нулю полученное выражение, запишем: 111,        откуда

112

На рисунке 2 приведена зависимость эффективности виброзащиты в виде осредненных величин 110 и 113 от постоянной  114 в соответствии с (8).

115

Рис. 2. Зависимость величин 110 и 113от весового множителя  114.

Из представленных исследований и графиков видно, что с уменьшением давления в гидравлической части опоры преимущества известных критериев [1] уменьшаются в 116 раз. Поэтому, учитывая наличие требований к виброзащите, и качеству переходного процесса в критерии (1) с одной стороны, а с другой стороны тот факт, что давление в гидравлической полости опоры 117 , следует отметить, что оптимизация параметров ПВО по критерию (1) оказывается более предпочтительной.

 

Библиографический список

 

1. Фомичев П.А., Фомичева Е.В. Критерий качества параметрической оптимизации виброизолирующих опор // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2013. № 2. С. 167-169.

2. Фомичев П.А. Гидравлические виброизолирующие опоры нового поколения. / С.П. Глушков, П.А. Фомичев, Е.В. Фомичева – Новосибирск, Новосибирская академия водного транспорта, 2005 г. – 190 с.

3. Фомичев П.А. Фомичева Е.В.. Автоматизация виброзащиты судовых двигателей Новосибирск: Сибирская издательская фирма «Наука» РАН, 2004. – 126 с.

 

REDUCTION OF THE OPTIMAL CONTROL PROBLEM TO THE PROBLEM OF PARAMETRIC OPTIMIZATION OF VIBRATION INSULATING SUPPORTS OF A NEW TYPE

 

Fomicheva E.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts named after A.D. Kryachkova

Novosibirsk State Technical University

Fomichev P.A., candidate of technical sciences, associate professor

Novosibirsk State Technical University

 

 

Annotation. The criterion of optimality of the vibration protection system should, as accurately and fully as possible, evaluate its qualities (and, accordingly, the object of vibration protection) from various points of view. However, it is usually not possible to reflect all the qualities of the vibration protection system, find their mathematical dependence on the parameters of the vibration protection system and combine them in one criterion. The article sets the task of parametric optimization of vibration-insulating supports of a new type, and also selects a quality criterion for parametric optimization.

Keywords: vibration protection, forced vibrations, vibration protection systems.