Авторитетность издания
ВАК - К1
RSCI, ядро РИНЦ
Добавить в закладки
Следующий номер на сайте
№1
Ожидается:
16 Марта 2026
Управление процессом моделирования движения объекта с ударами о преграду
Software complex for modeling object motion with impact barrier
Статья опубликована в выпуске журнала № 4 за 2012 год. [ на стр. 211-216 ]Аннотация:Рассмотрена модель движения объекта при периодическом силовом воздействии релейного типа и столкновениях с жесткой преградой. Программный комплекс обеспечивает решение уравнений движения с учетом ударов, разрывных функций силы, явления дребезга. Результаты математического моделирования формируют базу числовых значений и в процессе моделирования воспроизводятся в виде соответствующих диаграмм. Реализуется анимационный процесс движения, воспроизводятся диаграммы перемещения, скорости и ускорения объекта, а также фазовая диаграмма движения. Возможна пошаговая реализация процесса моделирования. Обеспечивается возможность анализа переходных процессов и предельного цикла движения. Для оценки выхода ударной системы на установившийся режим движения, помимо визуальных оценок, осуществляется статистический анализ числовой последовательности предударных скоростей. Этот анализ позволяет осуществлять строгую констатацию выхода системы на установившийся режим движения с заданным уровнем отклонения числовых значений, не превышающих малую величину. Для проведения сравнительного анализа результатов моделирования различных экспериментов в программном продукте обеспечивается проведение параллельного расчета эксперимента и вывода данных результатов моделирования в виде диаграмм перемещения, скорости и ускорения. Эта процедура эффективно используется при анализе устойчивости процесса движения. Предложены алгоритм управления процессом моделирования и элементы его реализации в проблемно-ориентированном программном комплексе при вычислительном эксперименте
Abstract:The paper gives a review of the object motion model with a periodic force of the relay type and impact with the rigid barrier. Software complex provides a solution to the equations of motion taking into account the impacts, force discontinuous functions and chattering phenomenon. The mathematical modeling results generate numeric values base and they are reproduced in the form of the corresponding diagrams during the process of simulation. The motion animation sequence are implemented, the diagrams of displacement, velocity and object acceleration and motion phase diagram are reproduced. It is possible to implement turn-based a modeling process. The ability to analyze the transitions and the motion limit cycle is provided. Statistical analysis of the numerical sequence pretonic speeds is performed to estimate the shock system to steady state of motion in addition to visual assessments. The analysis allows to implement a rigorous statement of the system output at steady state to a given level of deviation of numeric values that do not exceed a small value. The implementation of the parallel computing of experiment and output of simulation results in the graphs of displacement, velocity and acceleration is provided to conduct a comparative analysis of simulation results of various experiments in the software product. This procedure is effectively used in the analysis of the motion stability. Modeling management algorithm and its implementation elements in the problem-oriented software package for computational experiment are proposed.
| Авторы: Манжосов В.К. ( v.manjosov@ulstu.ru) - Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск (профессор, зав. кафедрой), Ульяновск, Россия, доктор технических наук, Новиков Д.А. (tpm@ulstu.ru) - Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск (ассистент кафедры), Ульяновск, Россия | |
| Ключевые слова: виброударная система., удар, моделирование, программный комплекс |
|
| Keywords: vibroimpact system, shock, modeling, software package |
|
| Количество просмотров: 17640 |
Версия для печати Выпуск в формате PDF (9.63Мб) Скачать обложку в формате PDF (1.26Мб) |
Управление процессом моделирования движения объекта с ударами о преграду
Статья опубликована в выпуске журнала № 4 за 2012 год. [ на стр. 211-216 ]
Рассмотрена модель движения объекта при периодическом силовом воздействии релейного типа и столкновениях с жесткой преградой. Программный комплекс обеспечивает решение уравнений движения с учетом ударов, разрывных функций силы, явления дребезга. Результаты математического моделирования формируют базу числовых
значений и в процессе моделирования воспроизводятся в виде соответствующих диаграмм. Реализуется анимационный процесс движения, воспроизводятся диаграммы перемещения, скорости и ускорения объекта, а также фазовая
диаграмма движения. Возможна пошаговая реализация процесса моделирования.
Обеспечивается возможность анализа переходных процессов и предельного цикла движения. Для оценки выхода
ударной системы на установившийся режим движения, помимо визуальных оценок, осуществляется статистический
анализ числовой последовательности предударных скоростей. Этот анализ позволяет осуществлять строгую констатацию выхода системы на установившийся режим движения с заданным уровнем отклонения числовых значений, не
превышающих малую величину.
Для проведения сравнительного анализа результатов моделирования различных экспериментов в программном
продукте обеспечивается проведение параллельного расчета эксперимента и вывода данных результатов моделирования в виде диаграмм перемещения, скорости и ускорения. Эта процедура эффективно используется при анализе
устойчивости процесса движения.
Предложены алгоритм управления процессом моделирования и элементы его реализации в проблемно-ориентированном программном комплексе при вычислительном эксперименте
Манжосов В.К. ( v.manjosov@ulstu.ru) - Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск (профессор, зав. кафедрой), Ульяновск, Россия, доктор технических наук, Новиков Д.А. (tpm@ulstu.ru) - Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск (ассистент кафедры), Ульяновск, Россия
Ссылка скопирована!
| Постоянный адрес статьи: http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=3345&lang= |
Версия для печати Выпуск в формате PDF (9.63Мб) Скачать обложку в формате PDF (1.26Мб) |
| Статья опубликована в выпуске журнала № 4 за 2012 год. [ на стр. 211-216 ] |
Статья опубликована в выпуске журнала № 4 за 2012 год. [ на стр. 211-216 ]
Возможно, Вас заинтересуют следующие статьи схожих тематик:Возможно, Вас заинтересуют следующие статьи схожих тематик:
- Программный комплекс обнаружения аномалий формы рельсовых путей
- Программа моделирования электронной аппаратуры при ударных воздействиях
- Моделирование сложных технических систем на основе гиперграфов для определения взаимодействий агентов
- Технология и средства автоматизации имитационного моделирования процессов управления региональной безопасностью
- Моделирование температурных полей при аддитивном производстве металлических изделий
Назад, к списку статей


,
,
,
>0, то
,
– скорость ударной массы в начальный момент времени; хс – координата ограничителя;
– скорость ударной массы перед столкновением с ограничителем;
– скорость ударной массы после столкновения с ограничителем; R – коэффициент восстановления скорости при ударе (0
и предударная скорость
могут быть найдены по зависимостям
, если
,
, если
,
=
, если
, если
– координата и скорость ударной массы в момент переключения силы.
. Если в первой фазе действия силы в момент времени
происходит i-й удар, то на интервале 
,
,
– время нанесения (i–1)-го удара;
– скорость ударной массы после нанесения (i–1)-го удара, являющаяся начальной скоростью ее движения на интервале
.
.
,
.
. Так как R<1, то Ri-1 при i→∞ стремится к нулю. Если рассмотреть отношение
, то отношение скорости удара на i-м соударении к предударной скорости первого удара при достаточно большом числе соударений становится малой величиной. Если задаться величиной этой малости e и полагать, что
+ …) сходился, необходимо и достаточно, чтобы последовательность его частичных сумм s1, s2, s3, …, sn обладала следующим свойством: каково бы ни было e>0, существует такое n, что при любом m³0
.