| 01.09.2020 | 9 недель | Stepik |
О курсе
Курс «Математическое моделирование вибросостояния технических систем» позволит Вам получить базовые знания о вибрации технических систем и методах балансировки.
Энергетические и транспортные машины, газоперекачивающие агрегаты, шнековые центрифуги – это все различные технические системы. Но их все объединяет то, что основной их частью является ротор, вращающийся с высокой частотой и служащий для передачи крутящего момента. В данном курсе вопросы вибрации, моделирования вибрационного состояния будут рассмотрены на примере роторов энергетических машин.
Результат
Данный курс позволяет:
получить теоретические знания о причинах вибрации роторных систем и методах борьбы с ними;
изучить отличия балансировки гибких и жестких роторов;
ознакомиться с особенностями балансировки валопроводов на объекте эксплуатации;
ознакомиться с численным теоретико-экспериментальным методом определения дисбалансов при балансировке валопроводов и гибких роторов;
изучить особенности построения математической модели движения многоопорного валопровода, модели взаимодействия ротора и опор, расчета подшипников;
изучить особенности построения математической модели движения многоопорного валопровода, модели взаимодействия ротора и опор, расчет подшипников;
ознакомиться с программными продуктами, применяемыми для балансировки роторов и роторных систем.
О преподавателях
Входные требования
Материал курса основывается на знаниях следующих дисциплин: «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Физика», «Теоретическая механика». Особенно необходимы знания уравнений математической физики, дифференциальных уравнений и способов их решения
Содержание курса
Неделя 1. Что такое вибрация?
Неделя 1. Гармонические колебания и их характеристики
Неделя 1. Негармонические колебания
Неделя 1. Уравнение колебаний
Неделя 2. Роторные системы и причины их вибрации
Неделя 2. Неуравновешенность роторов валопровода
Неделя 2. Неточность сборки. Неравножесткость сечения вала
Неделя 3. Балансировка роторов - способ уменьшения вибрации
Неделя 3.Определение динамических реакций упруго-демпферных опор
Неделя 3. Вычисление ДКВ дисбаланса на вектор перемещений опор
Неделя 3. Динамическая уравновешенность тела на оси вращения
Неделя 4. Методы балансировки гибких роторов
Неделя 4. Численный теоретико-экспериментальный метод
Неделя 5. Задача вынужденных установившихся поперечных колебаний
Неделя 5. Вывод уравнений математической модели
Неделя 5. Математическая модель движения валопровода
Неделя 5. Алгоритм решения уравнений математической модели
Неделя 6. Модель взаимодействия валопровода с опорами
Неделя 6. Алгоритм идентификации динамических характеристик опор
Неделя 7.Уравнения движения жидкости в масляном слое подшипников
Неделя 7. Статические и динамические характеристики подшипников
Неделя 7. Расчет динамических характеристик масляного слоя
Неделя 8. Алгоритм вычисления матриц ДКВ грузов и дисбалансов
Неделя 9.Программы для моделирования динамических процессов
| Количество лекций | 9 |
| Дата ближайшего старта | 01.09.2020 |
| Дата окончания | 01.03.2022 |
| ID курса | 52119cfc-91cb-4ef9-ba17-9e94fc4e3bd7 |
| К-во обучающихся на версии курса | 0 |
| Язык | Русский |
| Длительность | 9 недель |
| Сертификат | Есть |
| Версия | 1 |
