Einsatz von Adaptronik zur Schall- und Schwingungsreduktion auf Holzbearbeitungszentren:
Gespeichert in:
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Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Essen
Vulkan-Verlag
2015
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Schriftenreihe: | Schriftenreihe des Instituts für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der Technischen Universität Braunschweig
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INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS I
ABBILDUNGSVERZEICHNIS IV
T ABELLENVERZEICHNIS IX
SYMBOLVERZEICHNIS X
1 EINLEITUNG 1
2 STAND DER ERKENNTNISSE 8
2.1 CNC-HOLZBEARBEITUNGSZENTREN 8
2.2 MASSNAHMEN ZUR OPTIMIERUNG DES SCHWINGUNGSVERHALTENS 11
2.2.1 OPTIMIERUNG VON MASCHINENKOMPONENTEN 14
2.2.2 OPTIMIERUNG VON MASCHINENKONZEPTEN 16
2.2.3 EINSATZ ALTERNATIVER MASCHINENKONZEPTE 17
2.3 PASSIV WIRKENDE MASSNAHMEN ZUR SCHALLREDUKTION 20
2.3.1 PRIMAERE MASSNAHMEN 22
2.3.2 SEKUNDAERE MASSNAHMEN 24
2.4 AKTIV WIRKENDE SYSTEME ZUR SCHALL- UND SCHWINGUNGSREDUKTION 25
2.4.1 ADAPTRONIK UND MULTIFUNKTIONALE WERKSTOFFE 27
2.4.2 ADAPTRONISCHE SYSTEME 31
2.5 FAZIT ZUM STAND DER ERKENNTNISSE UND FORSCHUNGSBEDARF 37
3 ZIELSETZUNG 41
4 SYSTEMATIK ZUR AKTIVEN SCHALL- UND SCHWINGUNGSREDUKTION MITTELS
ADAPTRONIK 43
5 ANALYSE DER SCHWINGUNGSENTSTEHUNG UND IDENTIFIKATION DER
SCHALLQUELLEN 45
5.1 VERSUCHSEINRICHTUNG 45
5.1.1 V ERSUCHSTRAEGER 45
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II EINSATZ VON ADAPTRONIK ZUR SCHALL- UND SCHWINGUNGSREDUKTION AUF
HOLZBEARBEITUNGSZENTREN
5.1.2 WERKSTUECKPROBEN 47
5.2 SCHWINGUNGSANALYSE 48
5.2.1 SCHWINGUNGSENTSTEHUNG 48
5.2.2 SCHWINGUNGSANALYSE VON MASCHINENSTRUKTUREN 50
5.2.3 MODALANALYSE AN DER VERSUCHSEINRICHTUNG 55
5.2.4 BETRIEBSSCHWINGUNGSMESSUNGEN AM WERKSTUECK 62
5.3 SCHALLANALYSE 63
5.3.1 SCHALLENTSTEHUNG, -UEBERTRAGUNG UND -AUSBREITUNG 63
5.3.2 KLASSIFIZIERUNG UND ANALYSE DER SCHALLQUELLEN 66
5.3.3 ANALYSE DES DIREKTEN UND INDIREKTEN LUFTSCHALLS 73
5.3.4 SCHALLANALYSE MITTELS MIKROFONARRAY 83
6 SIMULATION DES SCHWINGUNGSVERHALTENS UND DER SCHALLABSTRAHLUNG 87
6.1 BERECHNUNGSVERFAHREN 87
6.2 AUSWAHL UND BESCHREIBUNG DER SIMULATIONSUMGEBUNG 91
6.3 ABLAUF DER SIMULATION 92
6.3.1 FINITE-ELEMENTE-METHODE MODELL 92
6.3.2 ANTWORT-PARAMETER MODELL 97
6.3.3 RANDELEMENTMETHODE MODELL (BEM-MODELL) 101
6.3.4 ABGLEICH DER SIMULATIONSERGEBNISSE MIT MESSWERTEN 105
6.4 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 113
7 AUSWAHL DER ADAPTRONISCHEN KOMPONENTEN IIS
7.1 PLATZIERUNG DER ADAPTRONISCHEN KOMPONENTEN 115
7.2 AUSWAHL DER AKTORIK 116
7.3 AUSWAHL DER SENSORIK 117
7.4 AUSWAHL EINES KONZEPTES ZUR AKTIVEN STOERGROESSENUNTERDRUECKUNG 118
7.4.1 AUFBAU DES STRUKTURMODELLS 119
7.4.2 AUFBAU DER GEKOPPELTEN SIMULATION (CO-SIMULATION) 123
7.4.3 ANALYSE DES AUSGEWAEHLTEN KOMPENSATIONSALGORITHMUS 124
INHALTSVERZEICHNIS III
8 ENTWURF UND KONSTRUKTION DES ADAPTRONISCHEN SYSTEMS 128
8.1 ANFORDERUNGEN UND DIMENSIONIERUNG 128
8.1.1 KONZEPTIONIERUNG DES ADAPTRONISCHEN SPANNELEMENTS 130
8.1.2 AUSLEGUNG DES AKTORS 132
9 AUFBAU EINES ADAPTRONISCHEN FUNKTIONSMUSTERS 134
9.1 INTEGRATION DES ADAPTRONISCHEN SYSTEMS IN DEN VERSUCHSTRAEGER 134
9.2 SIGNALVERARBEITUNG 135
10 ERPROBUNG UND VALIDIERUNG 137
10.1 SCHWINGUNGSREDUKTION 137
10.1.1 SHAKERANREGUNG 139
10.1.2 ANREGUNG DURCH DEN ZERSPANPROZESS 141
10.2 SCHALLREDUKTION 148
10.2.1 SHAKERANREGUNG 150
10.2.2 ANREGUNG DURCH DEN ZERSPANPROZESS 152
10.3 FAZIT 158
11 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 159
ANHANG 162
A.L BERECHNUNGSERGEBNISSE DER AKUSTISCHEN SIMULATION 162
A.2 MESSDATEN 170
A.3 SCHALLKENNGROESSEN 170
A.4 TECHNISCHE DATEN DER VERWENDETEN MESSTECHNIK 174
LITERATURVERZEICHNIS 178 |
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