Yan Wang, Fan Bai, Shaohua Li, Yuelei Yang
La interacción entre un rodillo y el suelo es un problema dinámico complejo que se ha convertido en un importante requisito teórico que limita el diseño de los rodillos y la aplicación de un rodillo avanzado en el desarrollo de la inteligencia y la informatización en la industria de los rodillos. Para aclarar el mecanismo de interacción entre un rodillo y el suelo durante el proceso de compactado, se estableció un modelo de dos grados de libertad (DOF) de parámetros agrupados para un sistema de acoplamiento vibratorio entre el rodillo y el suelo, teniendo en cuenta el estado de contacto del suelo y el rodillo. Sobre la base de la ecuación dinámica del sistema, los efectos del suelo y la fuerza de excitación en el comportamiento dinámico del rodillo se revelaron mediante la introducción de ciertos parámetros. Los resultados muestran que las frecuencias naturales del sistema aumentan obviamente desde el principio hasta la etapa intermedia de compactado, pero las frecuencias naturales sólo tienen ligeros aumentos después de la etapa intermedia de compactado, mientras que el tambor permanece en contacto con el suelo. En comparación con la etapa inicial y la etapa intermedia, se puede observar que las frecuencias naturales primera y segunda aumentan 0,29 veces y 0,43 veces, respectivamente. Con el aumento de la compactación del suelo, aumenta la posibilidad de que el estado de vibración del rodillo pase de la estabilidad al caos. El aumento de la frecuencia de la fuerza de excitación y la disminución de la amplitud de la fuerza de excitación pueden mejorar eficazmente la vibración del sistema, y el comportamiento dinámico del sistema es más sensible a la frecuencia. El modelado y el análisis dinámico de un rodillo vibratorio se presentan en este estudio. El modelo puede utilizarse para el análisis teórico del reconocimiento de la vibración del rodillo, y las conclusiones proporcionan una referencia para el diseño y la aplicación de un rodillo.
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