Об эффекте вибрационного перемещения
Под эффектом вибрационного перемещения понимается возникновение «направленного в среднем» изменения (в частности, движения) за счет ненаправленных в среднем (колебательных) воздействий[9]). На этом эффекте основано вибрациопное транспортирование отдельных тел и сыпучих материалов в вибрирующих лотках и сосудах, работа устройств, называемых вибрационными преобразователями движения и вибродвигателями, вибрационное погружение свай, шпунта и оболочек, вибрационное разделение частиц сыпучего материала по плотности, размерам и некоторым другим параметрам; движение вибрационных экипажей, полет и плавание живых организмов. В качестве примера вредного проявления эффекта вибрационного перемещения можно указать на возникновение под действием вибрации подвижности номинально неподвижных деталей машин (в частности, самоотвинчивание гаек).
4.1. Физический механизм и основные виды
асимметрии системы,
обусловливающие вибрационное перемещение
Физический механизм многих процессов вибрационного перемещения может быть выяснен на модели, представляющей собой материальную частицу или плоское тело на вибрирующей шероховатой плоскости. Эта модель, имеющая для исследования процессов вибрационного перемещения фундаментальное значение, позволяет также рассчитывать основную характеристику, интересующую инженера,— среднюю скорость протекания процесса. На этой модели мы и выяспим основные физические принципы возникновения и одновременно технические способы получения вибрационного перемещения.
В п. 2.3.2 мы уже рассмотрели простейший вариант этой модели и установили, что тело, лежащее иа шероховатой плоскости с неодинаковыми коэффициентами трения при смещении вправо и влево, под действием доста-
точно интепспвпой вибрации движется в направлении наименьшего сопротивления. Ужо на этой простейшей модели усматривается їлавньїй принцип получения (или возникновения) эффекта вибрационного перемещения — необходимость асимметрии, обеспечивающей преимущественное, накапливающееся перемещение системы в определенном направлении или, как сказал бы наблюдатель У, обеспечивающей получепие вибрационной силы определенного направления.
На рис. 4.1, а схематически представлены шесть видов такой асимметрии и соответственно шесть способов реализации процесса вибрационного перемещения (в данном случае — вибрационного транспортирования).
Асимметрию вида I назовем силовой. Она может быть обусловлена либо действием постоянной силы Т (вариант 2), либо наклоном плоскости по отношению к горизонту (вариант 2), что, в сущности, не отличается от варианта 1, либо неодинаковостью модуля силы сопротивления движению вправо F+ и влево F - (вариант 3, частный случай которого рассмотрен в п. 2.3.2 — см. рис. 2.2). Стрелками на оси х, имеющими одинаковую длину в обоих направлениях, условно указано, что закон вибрации точек поверхности совершенно симметричен, т. е. представляет собой, например, чисто гармонические колебания [10]). В случае асимметрии вида 1 траектории колебаний, к тому же, симметричны по отношению к вибрирующей плоскости: они представляют собой отрезки прямых, либо перпендикулярных, либо параллельных плоскости.
Асимметрию вида 11 назовем кинематической. Она обусловлена той или иной асимметрией траектории вибраций точек плоскости или закона движения вдоль этой траектории. В качестве примеров на рпс. 4.1 показаны гармонические колебания по прямолинейной траектории, наклонной к плоскости под некоторым углом, отличным от нуля и от 90°; продольные негармонические асимметричные колебания — они условно показаны разнонаправленными стрелками различной длины; эллиптические колебания с осями, расположенными несимметрично по отношению к вибрирующей плоскости; круговые колебания (асимметрия в этом случае создается определенным на
правлением обегапия траектории — по пли против часовой стрелки).
Асимметрия вида 111 может быть названа структурной или конструктивной. На рисунке представлен случай, когда такая асимметрия возникает вследствие наличия у тела «внутренней степени свободы»: относительно
2) |
осповного тела массы ml может перемещаться тело массы тг, связанное с mt упругим и демпфирующим элементами. Угол, который составляет направление возмож-
ного движения тела с плоскостью, предполагается отличным от нуля и от прямого (именно это и создает асимметрию) .
Асимметрию вида IV назовем градиентной. В этом случае вибрационное перемещение обусловлено существенной зависимостью от координаты х параметров, определяющих движение тел, например амплитуды Ч', частоты со и фазы е силового вибрацпопного воздействия, силы сухого трения F, траектории и закона вибрации точек поверхности, угла наклона поверхности к горизонту, силы Т и т. д. Частный случай такой асимметрии, соответствующий зависимости от х амплитуды силы Т (или, что, в принципе, одно и то же — амплитуды продольных гармонических колебаний плоскости), был подробно рассмотрен в п. 2.3.3.
Асимметрию вида V можно назвать волновой — тело здесь перемещается в направлении распространения продольной или поперечпой бегущей регулярной волны или отдельных волн импульсного характера.
Наконец, асимметрия вида VI может быть названа начальной: в этом случае система сама по себе совершенно симметрична, но тело может «предпочесть» движение вправо или влево под влиянием сколь угодно малого начального смещения или толчка. Мы увидим, что такой, казалось бы, маловероятный вид асимметрии встречается при вибрировании одинаковых сообщающихся сосудов с сыпучим материалом (см. п. 6.5).
Разумеется, возможно сочетание сразу нескольких, например двух, видов асимметрии (см. ниже).
Вибрационное перемещение (транспортирование) во всех перечисленных случаях может быть трактовано в рамках вибрационной механики: наблюдателю V представляется, что оно происходит под действием вибрационной силы V(X) (рис. 4.1, б).
Поясним вкратце, как возникает эффект вибрационного перемещения тела в различных случаях, представленных на рис. 4.1. Для схемы 3, относящейся к асимметрии вида 7, механизм образования вибрационной силы подробно рассмотрен в п. 2.3.2. Что касается схемы І, то в случае продольных колебаний она сводится к схеме 3, если положить F - = F + Т, F+ — F — Т, а схема 2 представляет собой вариант схемы 1, для которого Т = = mg sin а, где mg — вес тела, а а — угол наклона плоскости к горизонту. При поперечной вибрации плоскости в случае схем 1 и 2 либо в течение одного полуиериода колебаний тело отрывается от плоскости, либо сила прижатия к ней уменьшается. В обоих случаях сила Т может сдвинуть тело вдоль оси х несмотря па то, что при отсутствии вибрации тело оставалось неподвижным.
Асимметрия вида II является наиболее широко используемой в современной вибротехнике. Здесь в случае прямолинейных гармонических колебаний под некоторым углом (} к плоскости, отличным от нуля и от прямого, механизм возникновения вибрационного перемещения состоит в следующем. В течение той половины периода, когда сила инерции в относительном движении направлена вправо и вверх, она либо отрывает тело от плоскости, либо ослабляет давление на нее, уменьшая нормальную реакцию, а 8начит — и силу трения. В другую половину периода, когда сила инерции направлена влево и вниз, эта сила, наоборот, дополнительно прижимает тело к плоскости, увеличивая тем самым силу сухого трепия. В результате и происходит преимущественное движение тела вправо. Аналогичным образом создается преимущественная возможность перемещения тела вправо в определенном полупериоде колебаний в остальных трех случаях.
Значительно сложпее попять механизм возникновения направленного движения тела ml при асимметрии вида III. В этом случае тело тг под влиянием вибрации плоскости и движения тела пг, само совершает колебания относительно тела т, и воздействует па него через упругий и демпфирующий элементы, а также и через направляющие. Это воздействие, складываясь с непосредственным воздействием на тело тл вибраций плоскости, может, в зависимости от соотношения между параметрами, привести к движению тела ті как в положительном, так и в отрицательном направлении. (Этот эффект будет подробнее обсужден в п. 6.2.)
Механизм возникновения вибрационной силы при асимметрии вида IV в частном случае со = const, е = О был подробно выяснен в п. 2.3.2. Не требует особых пояснений и случай асимметрии вида VI. Что же касается асимметрии вида V, то в этом случае бегущая волпа как бы подталкивает или «несет» тело в направлении своего распространения.