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Licensed Unlicensed Requires Authentication Published by De Gruyter April 19, 2017

Dämpfung in verspannten Fugen

Teil 2: Modellierung von Dämpfung in Pressverbindungen

Damping in Pre-stressed Contact Zones
Part 2: Modelling in Press-fitted Assemblies
  • Holger Rudolph and Steffen Ihlenfeldt

Kurzfassung

Im Rahmen der Analyse und Bewertung des dynamischen Verformungsverhaltens und der Prozessstabilität von Werkzeugmaschinen kommt der modellgestützten Ermittlung von Nachgiebigkeitsfrequenzgängen eine zentrale Bedeutung zu. Die Aussagekraft dieser Frequenzgänge wird dabei wesentlich von der treffenden Berücksichtigung der Dämpfung – in Ansatz und Parametrik – bestimmt. Einen wesentlichen Anteil an der Systemdämpfung leistet dabei die lokale Fugendämpfung in Pressverbindungen, deren Wirkung wiederum von der Flächenpressung und der Beanspruchung in den verschiedenen Schwingungsformen abhängt. Der vorliegende Beitrag stellt aktuelle Ergebnisse zur effizienten experimentellen Ermittlung dieser Dämpfung und zur Ableitung geeigneter Modellparameter vor.

Abstract

The model-based identification of frequency response functions is of central importance in the context of the analysis and evaluation of dynamic deformation behavior and process stability of machine tools. The significance of this frequency response is determined essentially by the accurate consideration of damping. Local damping in pre-stressed gaps makes it a significant portion of the system damping, in which the effect depends on the preload and the stress in the various vibration forms. This article presents recent results regarding the experimental determination of the attenuation and the derivation of appropriate model parameters.


Prof. Dr.-Ing. Steffen Ihlenfeldt, geb. 1971, ist Inhaber des Lehrstuhls für Werkzeugmaschinenentwicklung und adaptive Steuerungen am Institut für Werkzeugmaschinen und Steuerungstechnik (IWM) der TU Dresden.

Dr.-Ing. Holger Rudolph, geb. 1968, ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am IWM. der TU Dresden.


References

1. Großmann, K.: Dynamische Verhaltensanalyse an spanenden Werkzeugmaschinen. Habilitation, TU Dresden, 1991Search in Google Scholar

2. Großmann, K.; Rudolph, H.: Dämpfungsbeschreibung für die modellgestützte dynamische Strukturanalyse. ZWF103 (2008) 11, S. 76777310.3139/104.015382Search in Google Scholar

3. Großmann, K.; Rudolph, H.; Weishart, H.: Verfahren zur Bestimmung modaler Dämpfungsmaße an Werkzeugmaschinen-Strukturen. ZWF107 (2012) 3, S. 16817310.3139/104.110730Search in Google Scholar

4. Großmann, K.; Rudolph, H.: Dämpfungsbeschreibung und Frequenzgangberechnung. ZWF108 (2013) 7/8, S. 52953410.3139/104.110980Search in Google Scholar

5. Großmann, K.; Ihlenfeldt, S.; Rudolph, H.: Dämpfung in Konstruktionswerkstoffen. ZWF111 (2016) 4, S. 20821210.3139/104.111493Search in Google Scholar

6. Levina, Z. M.; Rešetov, D. N.: Kontaktnaja žestkost' mašin. Mašinostroenie, Moskva1971Search in Google Scholar

7. Popov, V.: Kontaktmechanik und Reibung. 2. Aufl., Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York201010.1007/978-3-642-13302-2Search in Google Scholar

8. Rudolph, H.; Ihlenfeldt, S.: Dämpfung in verspannten Fugen-Teil 1: Modellierung von Dämpfung in verschraubten Flanschverbindungen. ZWF111 (2016) 7/8, S. 43944310.3139/104.111550Search in Google Scholar

9. DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (IHrsg.): DIN 7190-1 : 2013 Pressverbände Teil 1: Berechnungsgrundlagen und Gestaltungsregeln. Beuth Verlag, Berlin 2013Search in Google Scholar

Online erschienen: 2017-04-19
Erschienen im Druck: 2017-03-27

© 2017, Carl Hanser Verlag, München

Downloaded on 5.12.2023 from https://www.degruyter.com/document/doi/10.3139/104.111654/html
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