1. Існуючі динамічні та математичні моделі, які використовуються при проектуванні апаратури реєстрації інформації на гнучких носіях не завжди забезпечують належний рівень відтворення фізичних процесів, що мають місце при її функціонуванні в робочих режимах. У зв’язку з наведеним запропонована цілісна динамічна і відповідна математична модель системи транспортування гнучкого носія інформації як єдиної багатомасової електромеханічної регульованої структури, що містить двигун, механізм протягування та регулятор. Наведена модель є комплексною, а тому, на відміну від існуючих, забезпечує достатній рівень адекватності опису вказаних процесів і обгрунтованість досліджень впливу варіації параметрів елементів систем транспортування на стабільність швидкості, як основного показника якості апаратури реєстрації. 2. На основі аналізу загального рівняння динаміки триланкової структури розроблена методика теоретико-експериментального визначення параметрів реологічної моделі, яка відтворює властивості високополімерних матеріалів міжінерційних в’язко-пружних елементів зв’язку СПМ. 3. При застосуванні методів змінних стану, структурних схем та апарату матричного числення побудовано лінійну графоаналітичну векторно-матричну математичну модель системи транспортування носія на макрорівні, а також розроблено алгоритм її аналізу в частотній області, як розрахункову компоненту систем автоматизованого проектування. 4. З використанням розробленого алгоритму створено програмне забезпечення для дослідження методом параметричного синтезу впливу варіації параметрів системи регулювання частоти обертання якоря двигуна приводу на її частотні властивості і оцінки ефективності дії різних типів регуляторів на стабілізацію швидкості стрічки. Встановлено, що серед П-, Д-, І- регуляторів і їх відповідних комбінацій найефективнішим типом, який забезпечує задану стабільність швидкості носія в досліджуваному об’єкті є пропорційний. 5. Встановлено, що зміна моментів інерції приймального та подаючого рулонів гнучкого носія в робочих режимах має помітний вплив лише на другу і третю власні частоти СПМ, проте найефективнішим конструктивним параметром впливу на частотний спектр системи транспортування є момент інерції маховика ведучого валу (так, для 9-тимасової моделі експериментального зразка зміна значення останнього на 1% призвела до відхилення першої власної частоти на 0.13%). 6. Зміна жорсткості в’язко-пружного міжінерційного зв’язку „ротор двигуна – маховик” відчутно впливає на зміщення нижньої межі власного частотного спектру, а матеріал основи носія інформації є визначальним чинником впливу на частотний спектр системи транспортування в цілому, що пов’язано з істотним впливом жорсткості міжмасових елементів зв’язку тракту носія на власні частоти. Так, для вказаного в п.5 СПМ, зміна жорсткості стрічки на 1% приводить до зміщення другої та третьої власних частот на 0.46%. 7. Показано, що в практиці проектування засобів реєстрації на гнучких носіях інформації з метою забезпечення заданого рівня стабілізації швидкості їх руху найбільш ефективним є використання варіації інерційних і жорсткісних параметрів ділянки механізму приводу „двигун - ведучий вал”. Основний зміст дисертаційної роботи викладено в таких публікаціях: 1. Дейнека Р.М., Пархоменко А.Л. Дослідження пружних та демпфуючих властивостей стрічкових носіїв // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль в машинобудуванні і приладобудуванні: Вісник Держуніверситету “Львівська політехніка”.- 1996.- №303.- С.34-38. 2. Дейнека Р.М. Аналіз стабілізованого електроприводу n-масових механічних систем // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : Вісник Держуніверситету “Львівська політехніка”.- 1997.- №323.- С.109-111. 3. Дейнека Р.М. Коливання швидкості носія в СПМ, викликані струнним ефектом // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.- 2002.- № 456.- С.49-54. 4. Дейнека Р.М. Особливості математичної моделі системи приводу стрічкових магнітних носіїв // Вимірювальна техніка та метрологія : Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.- 2002.- № 60.- С.70-72. 5. Дейнека Р.М Низькочастотний резонанс ведучого вузла магнітофона // Вимірювальна техніка та метрологія : Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.- 2002.- № 61.- С.106-108. 6. Дейнека Р.М. Частотний аналіз електромеханічних систем транспортування гнучкого носія інформації // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. – ЛДТУ, Луцьк. – 2002. – С.132-137. 7. Дейнека Р., Кучмінська Х. Частотне моделювання багатомасових електромеханічних систем транспортування стрічкових носіїв інформації // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. ІППММ ім. Я.С. Підстригача. – Львів. – 2003. – С.388-389. 8. Дейнека Р.М. Експериментальне дослідження реологічних моделей стрічкових носіїв в часовій області // ДУ “Львівська політехніка”, Львів.- Деп. в ДНТБ України 13.04.95 №837-Ук95.- 1995.- 7с. 9. Дейнека Р.М. Експериментальне дослідження реологічних моделей стрічкових носіїв частотним методом // ДУ “Львівська політехніка”, Львів.- Деп. в ДНТБ України 13.04.95 №836-Ук95.- 1995.- 7с. 10. Пархоменко А.Л., Дейнека Р.М. Аналіз частотного спектру стрічкопротягуючих механізмів мінімагнітофонів // 2-й міжнар. симпозіум українських інженерів-механіків. Тези доповіді. - Львів.- 1995.- С.161-162. 11. Дейнека Р.М., Худоба В.М. Аналіз системи автоматичного керування приводу апаратури магнітного запису // 3-й міжнар. симпозіум українських інженерів-механіків. Тези доповіді. - Львів.- 1997.- С.178-179. |