Курс на Stepik
Обложка курса «Математическое моделирование вибросостояния технических систем» на Stepik
Бесплатно

Математическое моделирование вибросостояния технических систем 5.000

Открыть на
STEPIK.ORG

Целью курса является формирование у обучающихся знаний и навыков использования методов моделирования вибросостояния роторных систем с учетом свойств материалов отдельных составляющих системы, а также построения моделей для прогнозирования результатов технологического процесса балансировки.

Показатель Текущие показатели Рост
Значение 🏆 Рейтинг 3 дн 7 дн 30 дн
Количество учеников на курсе «Математическое моделирование вибросостояния технических систем»Учеников на курсе 502
Сертификаты, выданные на курсе «Математическое моделирование вибросостояния технических систем»Сертификатов выдано 0
Отзывы о курсе «Математическое моделирование вибросостояния технических систем»Отзывов получено 2
Рейтинг курса «Математическое моделирование вибросостояния технических систем»Рейтинг курса 5.000
Уроки в курсе «Математическое моделирование вибросостояния технических систем»Количество уроков 24
Тесты в курсе «Математическое моделирование вибросостояния технических систем»Количество квизов 56
Время прохождения курса «Математическое моделирование вибросостояния технических систем»Время прохождения курса
Обновления курса «Математическое моделирование вибросостояния технических систем»Обновления курса
Дата публикации курса «Математическое моделирование вибросостояния технических систем»Дата публикации курса
Последнее обновление курса «Математическое моделирование вибросостояния технических систем»Последнее обновление

Содержание курса

Разделы в курсе «Математическое моделирование вибросостояния технических систем» 7 разделов Уроки в курсе «Математическое моделирование вибросостояния технических систем» 24 урока Тесты в курсе «Математическое моделирование вибросостояния технических систем» 56 тестов Время прохождения курса «Математическое моделирование вибросостояния технических систем» 3 ч. Последнее обновление курса «Математическое моделирование вибросостояния технических систем» обн. 2 года назад

Вибрация. Основные причины, приводящие к повышенной вибрации

7 уроков
1. Неделя 1. Что такое вибрация?
2. Неделя 1. Гармонические колебания и их характеристики
3. Неделя 1. Негармонические колебания
4. Неделя 1. Уравнение колебаний
5. Неделя 2. Роторные системы и причины их вибрации
6. Неделя 2. Неуравновешенность роторов валопровода
7. Неделя 2. Неточность сборки. Неравножесткость сечения вала

Основные методы и принципы балансировки роторов

6 уроков
1. Неделя 3. Балансировка роторов - способ уменьшения вибрации
2. Неделя 3.Определение динамических реакций упруго-демпферных опор
3. Неделя 3. Вычисление ДКВ дисбаланса на вектор перемещений опор
4. Неделя 3. Динамическая уравновешенность тела на оси вращения
5. Неделя 4. Методы балансировки гибких роторов
6. Неделя 4. Численный теоретико-экспериментальный метод

Математическая модель движения валопровода

4 урока
1. Неделя 5. Задача вынужденных установившихся поперечных колебаний
2. Неделя 5. Вывод уравнений математической модели
3. Неделя 5. Математическая модель движения валопровода
4. Неделя 5. Алгоритм решения уравнений математической модели

Идентификация динамических характеристик опор валопровода

2 урока
1. Неделя 6. Модель взаимодействия валопровода с опорами
2. Неделя 6. Алгоритм идентификации динамических характеристик опор

Расчет динамических характеристик масляного слоя подшипников

3 урока
1. Неделя 7.Уравнения движения жидкости в масляном слое подшипников
2. Неделя 7. Статические и динамические характеристики подшипников
3. Неделя 7. Расчет динамических характеристик масляного слоя

Алгоритм вычисления матриц ДКВ грузов и дисбалансов

1 урок
1. Неделя 8. Алгоритм вычисления матриц ДКВ грузов и дисбалансов

Программные продукты для моделирования динамических процессов

1 урок
1. Неделя 9.Программы для моделирования динамических процессов