CN106523580A - 磁流变声子晶体减振装置、减振结构及减振方法 - Google Patents

磁流变声子晶体减振装置、减振结构及减振方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106523580A
CN106523580A CN201611034851.3A CN201611034851A CN106523580A CN 106523580 A CN106523580 A CN 106523580A CN 201611034851 A CN201611034851 A CN 201611034851A CN 106523580 A CN106523580 A CN 106523580A
Authority
CN
China
Prior art keywords
housing
magnetorheological
vibration
vibration reducing
phonon crystal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201611034851.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106523580B (zh
Inventor
高海峰
张健
杭晨峰
赵冠
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wenzhou University
Original Assignee
Wenzhou University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wenzhou University filed Critical Wenzhou University
Priority to CN201611034851.3A priority Critical patent/CN106523580B/zh
Publication of CN106523580A publication Critical patent/CN106523580A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106523580B publication Critical patent/CN106523580B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/32Details
    • F16F9/53Means for adjusting damping characteristics by varying fluid viscosity, e.g. electromagnetically
    • F16F9/535Magnetorheological [MR] fluid dampers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/32Details
    • F16F9/3207Constructional features
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F2224/00Materials; Material properties
    • F16F2224/04Fluids
    • F16F2224/045Fluids magnetorheological

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Fluid-Damping Devices (AREA)

Abstract

本发明公开了磁流变声子晶体减振装置、减振结构及减振方法,其主要是包括壳体,壳体内部设置有振子,振子与壳体之间通过弹性件相连,振子与壳体之间设置有供振子进行振动的空隙,空隙填充有磁流变液。本发明结构简单。壳体、振子、弹性件、磁流变液形成声子晶体单胞,多个声子晶体单胞共同使用可形成声子晶体结构,从而利用局域共振的原理可实现减振,通过调整或更换振子可以调整局域共振带隙,针对不同频率振源进行减振、降噪。本发明不受机器和环境限制,通用性好。基于磁流变液的局域共振型智能声子晶体减振结构可以有效减少控制机械设备工作时产生的振动,从而降低机械损耗,提高机械设备的使用寿命,同时为工作人员提供更好的工作环境。

Description

磁流变声子晶体减振装置、减振结构及减振方法
技术领域
本发明涉及减振领域应用的磁流变声子晶体减振装置、减振结构及减振方法。
背景技术
现今工业生产中,机械设备工作时产生的振动会对机械本身产生额外的磨损和机械疲劳,加大机械设备的损耗,缩短机械设备的使用寿命,增大工业生产的经济损耗,对于某些精密仪器,更是会直接破坏机械设备内部结构,造成经济损失。同时,由机械振动产生的噪音污染不仅会对周围环境产生影响,也会对操作人员产生危害。
现有技术中,对于减振采取相应措施比较多。比如目前正在研究的基于磁流变液的减振装置。磁流变液一旦加上外加磁场,将会变成“半固体”状态,因此,可通过调节外部施加的磁场来控制磁流变液输出的阻尼力。这种装置利用磁流变液将振动能量进行消耗,从而达到良好的减振效果。但目前,这种装置一般都是为了一定的机械设备量身定制,通用性不好。且整个装置的结构比较复杂。
发明内容
本发明解决的技术问题是提供结构相对简单的磁流变声子晶体减振装置。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:磁流变声子晶体减振装置,包括壳体,所述壳体内部设置有振子,所述振子与壳体之间通过弹性件相连,振子与壳体之间设置有供振子进行振动的空隙,所述空隙填充有磁流变液。
进一步的是:所述壳体包括上壳体和下壳体,上壳体与下壳体密封连接,上壳体与下壳体之间设置有第一环形固定槽,上壳体还设置有注液孔,注液孔通过密封盖密封,所述振子包括第一振子部和第二振子部,第一振子部和第二振子部可拆卸连接,第一振子部和第二振子部之间设置有第二环形固定槽,所述弹性件为环形橡胶圈,橡胶圈通过第一环形固定槽和第二环形固定槽定位。
进一步的是:所述壳体外部设置有励磁源。
本发明还提供了减振结构,包括所述的磁流变声子晶体减振装置,还包括支撑架体,所述支撑架体的支撑面的下方设置有多个所述磁流变声子晶体减振装置。
本发明还提供了减振方法,包括上述减振结构,将需要减振的机器放置在支撑架体的支撑面上,当机器开启时,振动能量通过支撑架体传递到各个磁流变声子晶体减振装置,通过各个磁流变声子晶体减振装置将振动能量减缩,以此达到减振的效果。
本发明的有益效果是:
本发明结构简单。本发明的壳体、振子、弹性件、磁流变液形成了声子晶体单胞,多个这种声子晶体单胞共同使用可形成声子晶体结构,从而利用局域共振的原理可实现减振,通过调整或更换振子可以调整局域共振带隙,针对不同频率振源进行减振、降噪。本发明不受机器和环境限制,通用性好。基于磁流变液的局域共振型智能声子晶体减振结构可以有效减少控制机械设备工作时产生的振动,从而降低机械损耗,提高机械设备的使用寿命,同时为工作人员提供更好的工作环境。
附图说明
图1为振子的结构示意图;
图2为壳体的结构示意图;
图3为橡胶圈的示意图;
图4为本发明的减振结构的示意图;
图中标记为:第一振子部1,第二振子部2,螺栓3,外缘4,橡胶圈5,注液孔6,密封盖7,上壳体8,下壳体9,第一环形固定槽10,支撑架体11,壳体12,励磁源13,振子14,支撑面15。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进一步说明。
如图1至图3所示,本发明的磁流变声子晶体减振装置包括壳体12,所述壳体12内部设置有振子14,所述振子14与壳体12之间通过弹性件相连,振子14与壳体12之间设置有供振子进行振动的空隙,所述空隙填充有磁流变液。上述壳体和振子都可由导磁性的金属材料制成,比如铁等。
使用时,可将多个减振装置分别安装在需要减振的机器下方,当机器发生振动时,这些减振装置会吸收振动能量产生局域共振的效果,也就是每个振子会发生共振,又由于振子周围包裹有磁流变液,磁流变液会产生阻尼力,会将振动能量消耗,因此不会引起较大的噪音。通过上述分析可以看出,本发明不受机器和环境限制,通用性好。具体应用时,可通过调整或更换振子可以调整局域共振带隙,例如可通过对振子重量进行调整,来适应不同频率的振源,进而针对不同频率振源进行减振、降噪。
以下介绍一种具体的实施方式,如图1至图3所示,所述壳体12包括上壳体8和下壳体9,上壳体8与下壳体9密封连接,上壳体8与下壳体9之间设置有第一环形固定槽10,上壳体8还设置有注液孔6,注液孔6通过密封盖7密封,所述振子包括第一振子部1和第二振子部2,第一振子部1和第二振子部2可拆卸连接,例如可通过螺栓连接,第一振子部1和第二振子部2之间设置有第二环形固定槽,所述弹性件为环形橡胶圈5,橡胶圈5通过第一环形固定槽10和第二环形固定槽定位,也就是,橡胶圈的外缘4可嵌入第一环形固定槽10,橡胶圈的内缘可通过第二环形固定槽定位。上述结构比较简化,且橡胶圈的固定比较牢靠。注液孔可用于对壳体内腔注入磁流变液。密封盖可为胶塞等结构。上壳体和下壳体之间的密封连接可采用螺栓加橡胶垫片实现。
当然,壳体和振子的设置方式还可以有其它实施方式。比如,上述弹性件可以是弹簧,也就是振子通过弹簧与壳体相连。只要保证振子可相对壳体进行悬空振动即可。
为了在上述基础上进一步实现对磁流变液的阻尼力的精确控制,所述壳体外部设置有励磁源。励磁源可用现有的结构,比如励磁线圈等。通过励磁源可实现所加磁场的强弱改变,从而可改变磁流变液的特性。可以实现精确的实时控制,拥有连续可逆变化的阻尼力。
为了方便工程上进行快速设置应用,以下介绍一种减振结构,这种结构是基于上述磁流变声子晶体减振装置,如图4所示,还包括支撑架体11,所述支撑架体11的支撑面15的下方设置有多个所述磁流变声子晶体减振装置。支撑架体11可以是一个梁结构,梁结构的内部设置多个上述磁流变声子晶体减振装置,然后将多个这种梁结构铺设成适合具体机器应用的平台。机器就搁置在平台上进行应用。
以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.磁流变声子晶体减振装置,包括壳体(12),其特征在于:所述壳体(12)内部设置有振子(14),所述振子(14)与壳体(12)之间通过弹性件相连,振子(14)与壳体(12)之间设置有供振子进行振动的空隙,所述空隙填充有磁流变液。
2.如权利要求1所述的磁流变声子晶体减振装置,其特征在于:所述壳体(12)包括上壳体(8)和下壳体(9),上壳体(8)与下壳体(9)密封连接,上壳体(8)与下壳体(9)之间设置有第一环形固定槽(10),上壳体(8)还设置有注液孔(6),注液孔(6)通过密封盖(7)密封,所述振子包括第一振子部(1)和第二振子部(2),第一振子部(1)和第二振子部(2)可拆卸连接,第一振子部(1)和第二振子部(2)之间设置有第二环形固定槽,所述弹性件为环形橡胶圈(5),橡胶圈(5)通过第一环形固定槽(10)和第二环形固定槽定位。
3.如权利要求1所述的磁流变声子晶体减振装置,其特征在于:所述壳体外部设置有励磁源(13)。
4.减振结构,其特征在于:包括权利要求1至3中任意一项所述的磁流变声子晶体减振装置,还包括支撑架体(11),所述支撑架体(11)的支撑面(15)的下方设置有多个所述磁流变声子晶体减振装置。
5.减振方法,其特征在于:包括权利要求4所述的减振结构,将需要减振的机器放置在支撑架体的支撑面上,当机器开启时,振动能量通过支撑架体传递到各个磁流变声子晶体减振装置,通过各个磁流变声子晶体减振装置将振动能量减缩,以此达到减振的效果。
CN201611034851.3A 2016-11-16 2016-11-16 磁流变声子晶体减振装置、减振结构及减振方法 Active CN106523580B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611034851.3A CN106523580B (zh) 2016-11-16 2016-11-16 磁流变声子晶体减振装置、减振结构及减振方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611034851.3A CN106523580B (zh) 2016-11-16 2016-11-16 磁流变声子晶体减振装置、减振结构及减振方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106523580A true CN106523580A (zh) 2017-03-22
CN106523580B CN106523580B (zh) 2019-03-05

Family

ID=58356573

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611034851.3A Active CN106523580B (zh) 2016-11-16 2016-11-16 磁流变声子晶体减振装置、减振结构及减振方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106523580B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108036013A (zh) * 2017-11-08 2018-05-15 江苏大学 一种带隙可调的三维声子晶体智能隔震装置
CN112086083A (zh) * 2019-06-14 2020-12-15 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 声子晶体晶胞结构、声子晶体器件及其制备方法
CN112282089A (zh) * 2020-10-20 2021-01-29 黄飞雁 一种基于经典吸收的流变态隔音板
CN114704589A (zh) * 2022-04-21 2022-07-05 山东大学 一种局域共振型声子晶体减振装置及设备

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4351515A (en) * 1979-07-02 1982-09-28 Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha Feedback control type shock absorbing suspension system
CN201400941Y (zh) * 2009-04-25 2010-02-10 大连理工大学 磁流变-形状记忆合金空心球智能隔振器
CN101976559A (zh) * 2010-06-23 2011-02-16 北京科技大学 一种变截面声子晶体弹性材料的连接方法
CN102943838A (zh) * 2012-11-23 2013-02-27 株洲时代新材料科技股份有限公司 弹簧磁流体基础隔振器
CN103148157A (zh) * 2012-07-19 2013-06-12 吉林大学 多级挤压式磁流变阻尼器
US8820492B1 (en) * 2009-08-31 2014-09-02 Advanced Materials And Devices, Inc. Soft matrix magnetorheological mounts for shock and vibration isolation
CN104141721A (zh) * 2014-08-01 2014-11-12 哈尔滨工业大学 一种模块化局域共振型声子晶体隔振垫
CN104251275A (zh) * 2014-07-08 2014-12-31 广东科学技术职业学院 基于一维声子晶体结构的磁流变弹性体隔振支座
CN205479069U (zh) * 2016-01-13 2016-08-17 山东科技大学 一种基于局域共振声子晶体的箱式三向隔振器

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4351515A (en) * 1979-07-02 1982-09-28 Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha Feedback control type shock absorbing suspension system
CN201400941Y (zh) * 2009-04-25 2010-02-10 大连理工大学 磁流变-形状记忆合金空心球智能隔振器
US8820492B1 (en) * 2009-08-31 2014-09-02 Advanced Materials And Devices, Inc. Soft matrix magnetorheological mounts for shock and vibration isolation
CN101976559A (zh) * 2010-06-23 2011-02-16 北京科技大学 一种变截面声子晶体弹性材料的连接方法
CN103148157A (zh) * 2012-07-19 2013-06-12 吉林大学 多级挤压式磁流变阻尼器
CN102943838A (zh) * 2012-11-23 2013-02-27 株洲时代新材料科技股份有限公司 弹簧磁流体基础隔振器
CN104251275A (zh) * 2014-07-08 2014-12-31 广东科学技术职业学院 基于一维声子晶体结构的磁流变弹性体隔振支座
CN104141721A (zh) * 2014-08-01 2014-11-12 哈尔滨工业大学 一种模块化局域共振型声子晶体隔振垫
CN205479069U (zh) * 2016-01-13 2016-08-17 山东科技大学 一种基于局域共振声子晶体的箱式三向隔振器

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108036013A (zh) * 2017-11-08 2018-05-15 江苏大学 一种带隙可调的三维声子晶体智能隔震装置
CN108036013B (zh) * 2017-11-08 2019-06-28 江苏大学 一种带隙可调的三维声子晶体智能隔震装置
CN112086083A (zh) * 2019-06-14 2020-12-15 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 声子晶体晶胞结构、声子晶体器件及其制备方法
CN112086083B (zh) * 2019-06-14 2023-12-29 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 声子晶体晶胞结构、声子晶体器件及其制备方法
CN112282089A (zh) * 2020-10-20 2021-01-29 黄飞雁 一种基于经典吸收的流变态隔音板
CN112282089B (zh) * 2020-10-20 2022-03-25 广西鸿昊新材料有限公司 一种基于经典吸收的流变态隔音板
CN114704589A (zh) * 2022-04-21 2022-07-05 山东大学 一种局域共振型声子晶体减振装置及设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN106523580B (zh) 2019-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106523580A (zh) 磁流变声子晶体减振装置、减振结构及减振方法
CN108167362B (zh) 一种采用多层挤压式磁弹簧和摆杆的准零刚度隔振器
CN101421861B (zh) 用于将机械振动能转换为电能的机电式发电机
CN107269759B (zh) 一种用于电子设备隔振的可变刚度隔振器
CN106838089A (zh) 一种未充满型磁性液体一阶浮力原理减振器
JP2007132336A (ja) 波力発電装置
CN102075828A (zh) 一种水下甚低频宽带声源
CN107425692B (zh) 线性电机
CN107983242B (zh) 一种惯性混合装置
CN106969076A (zh) 一种阵列式电磁阻尼器
CN105926796A (zh) 压电阻尼智能调谐减振控制装置
CN107654551A (zh) 一种基于振动模态和摆模态耦合的多自由度低频隔振器
CN105020328B (zh) 基于混合模式的磁流变隔振支座
JP4767688B2 (ja) 磁気共鳴イメージング装置
CN113565912A (zh) 一种共振频率自适应快速可调的动力吸振结构及方法
CN102808894A (zh) 织机的防振装置
CN203161948U (zh) 多自由度动力吸振器
CN204699907U (zh) 一种永磁体式激振装置
CN108136711B (zh) 具有低传递率的超声砧
CN207609726U (zh) 一种机电设备安装装置
Krasnopolskaya et al. Wave pattern formation in a fluid annulus with a radially vibrating inner cylinder
JP2003220523A (ja) 表面改質方法および装置
CN102946163B (zh) 大型发电机端部绕组的无源磁流变减振装置及减振方法
CN205714981U (zh) 一种立式离心泵射流源的隔振装置
CN107591966B (zh) 一种涡流刹车定子组件的密封装配工艺方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant