KR100469106B1 - 스프링-질량체진동흡수장치 - Google Patents

스프링-질량체진동흡수장치 Download PDF

Info

Publication number
KR100469106B1
KR100469106B1 KR1019970068293A KR19970068293A KR100469106B1 KR 100469106 B1 KR100469106 B1 KR 100469106B1 KR 1019970068293 A KR1019970068293 A KR 1019970068293A KR 19970068293 A KR19970068293 A KR 19970068293A KR 100469106 B1 KR100469106 B1 KR 100469106B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
spring
mass
base plate
spring element
connection point
Prior art date
Application number
KR1019970068293A
Other languages
English (en)
Other versions
KR19980064104A (ko
Inventor
안톤 제이 콤파레
래리 비 이스트맨
Original Assignee
시코스키 에어크래프트 코포레이션
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 시코스키 에어크래프트 코포레이션 filed Critical 시코스키 에어크래프트 코포레이션
Publication of KR19980064104A publication Critical patent/KR19980064104A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100469106B1 publication Critical patent/KR100469106B1/ko

Links

Images

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
    • F16F7/00Vibration-dampers; Shock-absorbers
    • F16F7/10Vibration-dampers; Shock-absorbers using inertia effect
    • F16F7/104Vibration-dampers; Shock-absorbers using inertia effect the inertia member being resiliently mounted
    • F16F7/116Vibration-dampers; Shock-absorbers using inertia effect the inertia member being resiliently mounted on metal springs
    • 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
    • F16F1/00Springs
    • F16F1/02Springs made of steel or other material having low internal friction; Wound, torsion, leaf, cup, ring or the like springs, the material of the spring not being relevant
    • F16F1/18Leaf springs
    • F16F1/185Leaf springs characterised by shape or design of individual leaves
    • 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
    • F16F3/00Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic
    • F16F3/02Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic with springs made of steel or of other material having low internal friction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

본 발명은 구조물에서의 진동을 흡수하기 위한 스프링-질량체 진동흡수장치에 관한 것이다. 이 진동흡수장치는, 제 1 면 및 제 2 면을 갖는 기초판과, 상기 기초판을 구조물에 접속하는 복수의 반곡 스프링을 포함한다. 각각의 반곡 스프링은 기초판 접속점에서 상기 기초판의 제 1 면에 고정접속되고 구조물 접속점에서 구조물에 고정접속된다.

Description

스프링-질량체 진동흡수장치{SPRING-MASS VIBRATION ABSORBER}
본 발명은 일반적으로 구조물에서의 진동을 흡수하기 위한 스프링-질량체 진동흡수장치에 관한 것으로서, 더 상세히는, 복수의 반곡 스프링으로 구조물에 접속된 질량체를 제공하는 스프링-질량체 진동흡수장치에 관한 것이다.
로터 허브에 접속된 복수의 로터 블레이드를 갖는 로터크래프트의 통상적인 작동중에는, 관련 로터 블레이드가 공기역학적인 불균형을 겪게 되는데, 이러한 불균형은 로터 블레이드에 교번 하중을 작용시킨다. 이러한 교번 하중이 로터 블레이드의 갯수와 그들의 회전속도의 함수로서 정의된 강제 주파수를 로터 허브 및 로터크래프트 구조물에 부과함으로써, 당해 로터크래프트 구조물이 거의 동일한 주파수로 진동하게 된다.
로터에 유도된 이러한 진동은 전형적으로 일정 주파수에서 발생하기 때문에, 로터크래프트 구조물에서의 대향 진동 하중을 발생시키는 데에는 흔히 수동형의 공명식 진동흡수장치가 활용된다. 이러한 흡수장치는, 전형적으로, 특정 위치에서 로터크래프트의 구조물에 부착되고, 또한 구조물에서 로터에 유도된 진동에 응답하여 고유 주파수로 진동하도록 구성된 단일 자유도의 질량-스프링계의 것이다. 로터크래프트 구조물에 의해 흡수장치가 고유 주파수로 진동될 때에는, 구조물상의 흡수장치에 의해 발휘되는 반발력은 구조물이 받는 진동력과는 그 위상이 벗어나게 된다. 그러므로, 흡수장치의 진동은 흡수장치와 로터크래프트 구조물간의 접속점에서 로터에 유도된 진동의 진폭을 저감시키는 효과를 갖는다.
유나이티드 테크놀로지스 코오포레이션 (United Technologies Corp.) 에 양도된 미국특허 제 4,230,291 호 (이하, "'291 특허" 라고 함) 에는, 로터크래프트에서 사용되는 조정된 스프링-질량체 진동흡수장치가 개시되어 있다. 상기 '291 특허의 진동흡수장치는 동적 질량체를 진동하는 지지부재에 일체로 접속하는 복수의 외팔보 판스프링을 포함한다. 이들 판스프링은 질량체의 중심(重心)과 스프링력의 중심(中心)이 일치하도록, 선택된 스테이션에서 동적 질량체에 접속된다. 판스프링은 진동흡수장치 유효 질량체의 실질적인 부분을 구성하고, 또한 판스프링은 지지부재에 임의의 모멘트를 가하지 않도록 당해 지지부재에 피봇접속된다.
판스프링과 지지부재간의 피봇접속은 구형 베어링 부재를 보울트와 조합하여 사용함으로써 달성되는데, 이러한 조합에 의하면, 판스프링으로부터 수직, 측면, 및 길이방향 전단력이 지지부재에 전달되기는 하지만, 지지부재에 모멘트가 가해지지는 않는다. 상기 '291 특허에 개시된 진동흡수장치는, 구형 베어링 부재의 오정렬 (mislocation) 에 의해 진동흡수장치의 경계조건이 바뀔 수 있어서, 진동을 적절히 흡수하는 진동흡수장치의 진동 흡수 능력이 저감된다는 단점을 갖고 있다.
특히, 진동흡수장치의 초기 설치중에 발생하는 구형 베어링 부재의 오정렬에 의하면, 베어링에 반경방향 및 축방향의 불변하중이 유도되어, 회전저항이 증가하고 진동흡수장치의 고유 주파수가 변하게 된다. 고유 주파수의 이러한 변화는 진동흡수장치의 조정을 개개의 로터크래프트와 관련된 설치조건에 따르게 한다. 이러한 로터크래프트 의존성은, 진동흡수장치의 고유 주파수가 예상되는 로터-유도 진동 주파수와 동일하도록, 로터크래프트의 작동중에 진동흡수장치의 동적인 재조정을 필요로 한다. 더욱이, 구형 베어링 부재의 오정렬에 의해 유도되는 베어링하중이 구형 베어링 부재에서의 마찰마모로 인해 시간에 걸쳐 경감될 수 있어서, 재차 진동흡수장치의 고유 주파수가 변하게 되어 동적인 재조정이 필요케 된다.
상기 '291 특허에 개시된 것과 같은 전형적인 스프링-질량체 진동흡수장치를 적절한 고유 주파수에 조정시키기 위하여, 무겁고 가벼운 적층 조정 중량이 동적 질량체의 하측에 접속되는데, 이에 의해 동적 질량체의 총중량이 증가된다. 이러한 방식으로 진동흡수장치를 조정시키는데 따르는 단점들 가운데 하나는, 진동흡수장치에 대한 전형적인 설치 세팅에 있어서, 로터크래프트의 구조적인 구성이 진동흡수장치의 작동 엔벌로프에 대해서 제한될 수 있다는 것이다. 특히, 진동흡수장치의 작동중에는, 동적 질량체의 하측에 일련적으로 직렬배열되는 다수의 무겁고 가벼운 적층 조정 중량에 의해, 조정 중량과 근처의 로터크래프트 구조물간에 접촉이 유발될 수 있다. 더욱이, 조정 중량이 직렬배열로 적층되기 때문에, 가벼운 또는 무거운 조정 중량에 말단에 배치된 적층부의 하단부로부터 근접하는 것이 더 곤란하다.
본 발명의 일 목적은, 진동흡수장치와 진동 구조물간에 베어링없는 접속을 제공하며, 진동흡수장치와 진동 구조물간의 접속점에 반경방향 및 축방향의 불변하중이 존재하는 것에 기인한 진동흡수장치의 고유 주파수의 실질적인 변화를 회피할 수 있는 스프링-질량체 진동흡수장치를 제공하는 것에 있다.
상기 목적 및 여타의 목적은, 구조물에서의 진동을 흡수하기 위한 스프링-질량체 진동흡수장치로서, 제 1 면 및 제 2 면을 갖는 기초판과, 상기 기초판을 상기 구조물에 접속하는 복수의 반곡 스프링으로서 각각의 반곡 스프링이 기초판 접속점에서 상기 기초판의 상기 제 1 면에 고정접속되고 구조물 접속점에서 상기 구조물에 고정접속되도록 구성된 복수의 반곡 스프링을 포함하는 본 발명의 스프링-질량체 진동흡수장치에 의해 달성된다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 본 발명을 실시하기 위한 최상의 형태로 기재한 다음의 상세한 설명으로부터, 당업자는 본 발명의 여타의 목적 및 이점을 분명히 알 수 있을 것이다. 본 발명은 본 발명을 벗어나지 않는 범위내에서 여러 가지의 수정이 가능함이 명백하다. 따라서, 도면과 설명은 사실상 예일 뿐이지 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1, 2, 및 3 은 본 발명의 특징을 구현하는, 구조물 (12) 에서의 진동을 흡수하기 위한 스프링-질량체 진동흡수장치 (10)를 도시한 것이다. 진동흡수장치 (10) 는 거의 평행하게 길이방향으로 배치된 복수의 반곡 스프링 (100)을 포함하는데, 이 반곡 스프링은 기초판 (200)을 상기 구조물 (12) 에 기능적으로 접속한다. 전술한 실시예에 있어서, 상기 복수의 반곡 스프링 (100) 은 두 개의 외측 반곡 스프링 (104,106) 사이에 개재된 중간 반곡 스프링 (102)을 포함한다. 이하에서 상세히 설명하겠지만, 상기 중간 반곡 스프링 (102)과 두 개의 외측 반곡 스프링 (104,106) 은 유사하게 형상화되므로, 각 반곡 스프링 (100) 의 형상은 중간 반곡 스프링 (102)을 이용한 예로써 설명할 수 있다.
도 1, 2, 3, 8, 및 9 를 참조하면, 중간 반곡 스프링 (102) 은, 구조물 접속점 (110) 에서 상기 구조물 (12) 에 접속된 제 1 스프링 요소 (108) 와, 스프링 요소 접속점 (114) 에서 상기 제 1 스프링 요소 (108) 에 접속되고 기초판 접속점 (116) 에서 상기 기초판 (200) 에 접속된 제 2 스프링 요소 (112)를 포함한다. 상기 제 1 스프링 요소 (108) 는 상기 구조물 접속점 (110) 에서 상기 구조물 (12) 에 고정접속된 제 1 단부 (118) 와, 상기 스프링 요소 접속점 (114) 에서 상기 제 2 스프링 요소 (112) 에 접속된 제 2 단부 (119) 와, 이들 양단부 사이에 배치된 중간 영역 (126)을 포함한다. 상기 제 2 스프링 요소 (112) 는 상기 기초판 접속점 (116) 에서 상기 기초판 (200) 에 고정접속된 제 1 단부 (120) 와, 상기 스프링 요소 접속점 (114) 에서 상기 제 1 스프링 요소 (108) 에 접속된 제 2 단부 (122) 와, 이들 양단부 사이에 배치된 중간 영역 (128)을 포함한다.
상기 구조물 접속점 (110) 은, 구조물 (12) 에 고정접속되어 있으며 또한 복수의 구멍 (도시되지 않음) 이 안에 형성되어 있는 플랜지 (16)를 갖는 부착체 (14)를 포함한다. 제 1 스프링 요소 (108) 의 제 1 단부 (118) 는 안에 형성되어 있으며 상기 구멍에 대응하는 복수의 구멍 (199)을 갖는데, 이에는 상기 제 1 단부 (118) 와 상기 플랜지 (16) 의 상기 구멍 (199)을 통해 삽입하기 위한 복수의 보울트 (130) 가 설치되어 있고 또한 상기 보울트 (130)를 고정하기 위한 복수의 너트 (132) 가 설치되어 있어서, 상기 제 1 스프링 요소 (108) 의 제 1 단부 (118)를 구조물 (12) 에 고정접속하고 있다. 전술한 실시예에 있어서는, 부착체 (14) 가 금속으로 제조되어 구조물 (12) 에 용접된다. 또다른 실시예에 있어서는, 상기 부착체 (14) 가 동작중에 진동흡수장치 (10)를 지지할 수 있는 임의의 재료로 제조될 수 있으며, 구조물 (12) 의 일부로서 일체로 형성되거나 또는 보울트, 리벳, 접착제, 또는 부착체를 구조물에 고정접속하기 위한 것으로 알려진 종래기술의 다른 수단들을 이용하여 구조물에 고정접속될 수 있다.
도 4 를 참조하면, 제 1 스프링 요소 (108) 는 제 1 단부 (118) 로부터 제 2 단부 (119) 로 길이방향으로 신장하는 제 1 면 (134)을 한정하고 중간 영역 (126) 에 대한 두께 치수 t1 을 양분한다. 또한, 상기 제 1 스프링 요소 (108) 는 제 1 단부 (118) 의 상면 (138) 으로부터 길이방향으로 신장하는 제 1 기준면 (136)을 한정한다. 전술한 실시예에 있어서는, 상기 제 1 및 제 2 단부 (118,119) 가 중간 영역 (126) 에 대해서 각을 이루도록 상기 제 1 면 (134) 이 상기 제 1 기준면 (136) 에 대해서 제 1 각도 α1 으로 배치된다. 특히, 전술한 실시예에 있어서, 상기 제 1 각도 α1 은 4.7°이다.
도 1, 3, 및 5 를 참조하면, 제 2 스프링 요소 (112) 의 제 1 단부 (120) 는 기초판 접속점 (116) 에서 기초판 (200) 의 제 1 면 (202) 에 복수의 보울트 (144) 에 의해 고정접속된다. 전술한 실시예에 있어서, 상기 제 1 스프링 요소 (108) 의 제 2 단부 (119) 와 상기 제 2 스프링 요소 (112) 의 제 2 단부 (122) 는 스프링 요소 접속점 (114) 에서 보울트 (148) 에 의해 마찬가지로 고정접속된다.
제 1 스프링 요소 (108) 에 유사하게, 제 2 스프링 요소 (112) 는 제 1 단부 (120) 로부터 제 2 단부 (122) 로 길이방향으로 신장하는 제 2 면 (152)을 한정하고 중간 영역 (128) 에 대한 두께 치수 t2 를 양분한다. 또한, 상기 제 2 스프링 요소 (112) 는 제 1 단부 (120) 의 하면 (156) 으로부터 길이방향으로 신장하며 상기 제 1 기준면 (136) 에 거의 평행하게 배치된 제 2 기준면 (154)을 한정한다. 전술한 실시예에 있어서는, 상기 제 2 면 (152) 이 상기 제 2 기준면 (154) 에 대해서 제 2 각도 α2 로 배치되고 기초판 (200) 의 제 1 면 (202) 에 대해서 기초판 각도 β 로 배치된다. 제 2 면 (152) 의 배치는 제 1 및 제 2 단부 (120,122) 가 중간 영역 (128) 에 대해서 각을 이루도록 한다. 전술한 실시예에 있어서는, 상기 제 2 각도 α2 가 기초판 각도 β 와 동일하고 그 값이 4.7°가 되도록 제 1 단부 (120) 의 하면 (156) 은 기초판 (200) 의 제 1 면 (202) 에 실질적으로 대응한다.
전술한 실시예에 있어서는, 상기 제 1 면 (134) 이 상기 제 1 기준면 (136) 에 대해서 제 1 각도 α1 으로 배치되고 상기 제 2 면 (152) 이 상기 제 2 기준면 (154) 에 대해서 제 2 각도 α2 로 배치되기 때문에, 또한 상기 제 1 및 제 2 기준면 (136,154) 이 실질적으로 평행하기 때문에, 상기 제 1 면 (134) 은 상기 제 2 면 (152) 에 대해서 각도 θ 로 배치되게 된다. 또한, 상기 각도 θ 의 크기는 제 1 각도 α1 과 제 2 각도 α2 의 크기를 합산함으로써 알아낼 수가 있다. 그러므로, 전술한 실시예에 있어서, 제 1 면 (134) 과 제 2 면 (152) 간의 각도 θ 는 9.4°이다.
상기 각도 θ 및 β 는 제 2 스프링 요소 (112) 의 제 2 단부 (122) 와 기초판 (200) 사이에, 그리고 제 1 스프링 요소 (108) 의 제 1 단부 (118) 와 제 2 스프링 요소 (112) 의 제 1 단부 (120) 사이에 클리어런스가 제공되도록 선택된다. 상기 기초판의 제 1 면 (202) 에 필요로 하는 추가의 클리어런스에 대응하는 깊이를 갖는 컷-아웃 (168)을 형성함으로써 상기 제 2 스프링 요소 (112) 의 제 2 단부 (122) 와 기초판 (200) 사이에 추가의 클리어런스가 제공된다. 이러한 클리어런스들에 의하면, 진동흡수장치 (10) 가 동작하고 있을 때, 제 2 스프링 요소 (112) 의 제 2 단부 (122) 가 기초판 (200) 과 접촉하지 않게 되고 제 1 스프링 요소 (108) 의 제 1 단부 (118) 가 제 2 스프링 요소 (112) 의 제 1 단부 (120) 와 접촉하지 않게 되어, 진동흡수장치 (10) 의 동작이 적절해진다.
전술한 실시예에 있어서, 제 1 면 (134) 과 제 2 면 (152) 간의 각도 θ 가 9.4°이기는 하지만, 각도 θ 에 대한 이러한 값은 전술한 실시예에 유일한 성능목표를 나타내도록 선택되었다. 또다른 실시예에 있어서, 제 1 면 (134) 과 제 2 면 (152) 간의 각도 θ 와 기초판 각도 β 는 특별한 장치에 유일한 진동흡수장치 성능목표를 나타내기 위해 전술한 실시예에서의 값과 다를 수도 있다. 이러한 각도의 값에 영향을 미칠 수 있는 요인들 가운데에는 부착 구조물의 진동 주파수, 진동흡수장치에 대한 물리적 크기 제한, 진동흡수장치의 제조에 활용된 재료, 및 구조물의 요망 진동 응답 레벨의 감소가 있다. 각도 θ 및 β 가 전술한 실시예에서의 값과 다를 수 있기 때문에, 각도 α1 및 α2 도 또한 전술한 실시예에서의 값과 다를 수 있다. 또한, 또다른 실시예에 있어서, 각도 α1 의 크기는 각도 α2 및 β 와 다를 수 있고, 각도 α2 의 크기는 각도 β 와 다를 수 있다.
도 6 및 7 에 나타낸 바와 같이, 진동흡수장치 (10') 의 또다른 실시예에 있어서는, 제 1 스프링 요소 (108') 의 제 1 단부 (118') 와 제 2 스프링 요소 (112') 의 제 1 단부 (120') 사이에 클리어런스를 제공하기 위해 스프링 요소 접속점 (114') 에서 스페이서 요소 (166) 가 활용된다. 이 실시예에서, 제 1 스프링 요소 (108') 와 제 2 스프링 요소 (112') 는 제 1 면 (134') 과 제 2 면 (152') 이 거의 평행하도록 형상화된다. 상기 스페이서 요소 (166) 가 제 1 스프링 요소 (108') 의 제 1 단부 (118') 와 제 2 스프링 요소 (112') 의 제 1 단부 (120') 사이에 클리어런스를 제공하기 때문에, 제 2 단부 (119',122') 가 그들의 각각의 중간 영역 (126',128') 에 대해서 각을 이룰 필요가 없다. 또한, 이 실시예에서는 제 2 스프링 요소 (112') 의 제 1 단부 (120') 가 그의 중간 영역 (128') 에 대해서 각을 이루지 않으므로, 기초판 (200') 의 제 1 면 (202') 은 제 2 스프링 요소 (112') 의 제 2 단부 (122') 와 기초판 (200') 사이에 클리어런스가 존재하도록 테이퍼상으로 형성된다.
또다른 실시예에 있어서는, 제 1 스프링 요소 (108) 및 제 2 스프링 요소 (112) 가 스프링 요소 접속점 (114) 에서 함께 용접되거나, 또는 리벳, 접착제, 클램프, 또는 2 개의 부재를 함께 접속하기 위한 것으로 알려진 종래기술의 다른 수단에 의해 함께 접속된다. 또한, 제 1 스프링 요소 (108) 및 제 2 스프링 요소 (112) 는 그들이 스프링 요소 접속점 (114) 에서 반곡되는 일 부재를 포함하도록 일체로 형성될 수도 있다. 하지만 또다른 실시예에 있어서, 각 스프링 요소 (108,112) 는 그들이 스페이서 요소 (166) 와 사용될 수 있도록, 또는 스페이서 요소없이도 사용될 수 있도록 형상화될 수 있다.
전술한 실시예에서, 또다른 단일 부재 형상에 반하여, 함께 보울트로 결합된 2 개의 스프링 요소 (108,112)를 포함하는 중간 반곡 스프링 (102)을 사용하는 경우에는 제조 및 교체 비용이 저감된다. 스페이서 요소 (166)를 활용하는 또다른 실시예에 대한 전술한 실시예의 이점은 요구되는 총 부품수가 감소된다는 것에 있다. 또한, 전술한 실시예에 있어서는, 제 1 및 제 2 스프링 요소 (108,112) 가 티타늄으로 제조된다. 하지만, 또다른 실시예에 있어서는, 제 1 및 제 2 스프링 요소 (108,112)를 다른 금속, 복합물, 플라스틱, 또는 다른 재료, 또는 진동흡수장치 (10) 에 요구되는 스프링 특성을 나타낼 수 있는 재료의 조합형태로 제조할 수도 있다.
도 8 및 9 를 참조하면, 전술한 실시예에 있어서, 제 1 및 제 2 스프링 요소 (108,112) 각각은 이중 테이퍼 (또는 "나비 넥타이와 같은") 형상을 포함한다. 도 8 에 도시된 바와 같이, 제 1 스프링 요소 (108) 는 각각 제 1 및 제 2 단부 (118,119) 에서 최대값을 갖고 중간 영역 (126) 에 배치된 중심 (168 : 重心) 에서 최소값을 갖는 횡방향 폭 치수 w1 을 한정한다. 유사하게, 도 9 에 도시된 바와 같이, 제 2 스프링 요소 (112) 는 각각 제 1 및 제 2 단부 (120,122) 에서 최대값을 갖고 중간 영역 (128) 에 배치된 중심 (170 : 重心) 에서 최소값을 갖는 횡방향 폭 치수 w2 를 한정한다.
상기 이중 테이퍼 형상은 제 1 및 제 2 스프링 요소 (108,112) 의 구조적인 보전성을 거의 약화시키지 않으면서도 각 스프링 요소 (108,112) 의 중량을 저감시키는데 이롭다. 제 1 및 제 2 스프링 요소 (108,112) 가 각각 그들의 제 1 단부 (118,120) 및 제 2 단부 (119,122) 에서 고정접속되기 때문에, 제 1 및 제 2 스프링 요소 (108,112) 는 그들의 제 1 단부 (118,120) 및 제 2 단부 (119,122) 에서 모든 모멘트에 반응한다. 그러므로, 진동흡수장치 (10) 의 동작중에 제 1 및 제 2 스프링 요소 (108,112) 의 중심 (168,170) 에서는 어떠한 모멘트도 작용하지 않게 되므로, 중심 (168,170) 에 가까운 비교적 좁은 횡방향 폭 치수 w1,w2 를 갖게 하는 것이 가능하다. 이중 테이퍼 형상과 관련한 치수는 활용 재료, 제 1 및 제 2 스프링 요소 (108,112) 의 길이, 폭, 및 두께, 그리고 제 1 및 제 2 스프링 요소 (108,112) 에 가해진 힘의 성질 및 크기를 포함하는 요인들에 의해 결정되기는 하지만, 이들에 제한되는 것은 아니다.
전술한 바와 같이, 그리고 도 1, 2, 및 3 에 도시된 바와 같이, 복수의 반곡 스프링 (100) 은 2 개의 외측 반곡 스프링 (104,106) 사이에 개재된 중간 반곡 스프링 (102)을 포함한다. 중간 반곡 스프링 (102) 에 대해 상세히 설명하였지만, 외측 반곡 스프링 (104,106) 은 동일하게 형상화된다. 특히, 각각의 외측 반곡 스프링 (104,106) 은 제 1 스프링 요소 (172,174) 및 제 2 스프링 요소 (176,178)를 포함하는데, 이들 스프링 요소 (172,174,176,178) 는 중간 반곡 스프링 (102) 과 실질적으로 유사한 방식으로 구조물 (12) 과 기초판 (200) 에 접속된다. 하지만, 중간 반곡 스프링 (102) 과 외측 반곡 스프링 (104,106) 간에는 몇가지 주목할만한 차이점들이 있다.
그중 한가지 차이점은, 전술한 실시예에 있어서, 중간 반곡 스프링 (102) 은 조합된 외측 반곡 스프링 (104,106) 의 기능에 상당하게 기능하도록 형상화된다는 것이다. 중간 반곡 스프링 (102) 과 외측 반곡 스프링 (104,106) 간의 다른 한가지 차이점은, 외측 반곡 스프링 (104,106) 이 중간 반곡 스프링 (102) 에 대향하여 배치된다는 것이다. 특히, 중간 반곡 스프링 (102) 의 제 1 단부 (118,120) 는 외측 반곡 스프링 (104,106) 의 제 2 단부 (180,182,184,186) 에 인접하고, 중간 반곡 스프링 (102) 의 제 2 단부 (119,122) 는 외측 반곡 스프링 (104,106) 의 제 1 단부 (188,190,192,194) 에 인접한다.
중간 반곡 스프링 (102) 및 외측 반곡 스프링들중의 일 반곡 스프링 (104) 에 대해 좀더 살펴보자면, 이들 반곡 스프링 (102,104) 은, 그들 각각의 제 1 및 제 2 스프링 요소 (108,112,172,176) 의 이중 테이퍼 형상이, 이들 사이에 개재되어 있으며 또한 기초판 (200) 의 제 1 면 (202) 에 의해 일측이 경계지어지는 체적공간 (196)을 한정하도록, 거의 평행하게 배치된다. 상기 체적공간 (196) 의 크기는 반곡 스프링 (102,104) 간의 간격, 제 1 및 제 2 스프링 요소 (108,112,172,176) 에 있어서의 테이퍼의 정도, 및 기초판 (200) 의 제 1 면 (202) 과 이 제 1 면 (202) 으로부터 대향하여 떨어진 소정의 상부 경계 (도시되지 않음) 간의 거리의 기능인데, 상기 소정의 상부 경계는 기초판 (200) 의 제 1 면 (202) 으로부터 대향하여 떨어진 임의의 방해 구조물에 의해 결정된다.
전술한 실시예에 있어서는, 도 1, 2, 및 3 에 도시된 바와 같이, 기초판 (200) 의 제 1 면 (202) 과 조합하여 보충 질량체 (204) 가 배치되는데, 이 보충 질량체 (204) 는 체적공간 (196) 의 적어도 일부분에 배치된다. 상기 보충 질량체 (204) 는 진동흡수장치 (10)를 요망 고유 주파수로 진동시키는데 필요한 정도까지 기초판 (200) 의 총중량을 보충하는 소정의 중량을 갖는다. 상기 보충 질량체 (204) 는 2 개의 강판 (206,208) 으로 형성되며, 상기 기초판 (200) 에 복수의 보울트 (210) 에 의해 접속된다. 또다른 실시예에서는, 상기 보충 질량체 (204) 가 단일의 판 또는 복수의 판들이나 섹션들로 형성될 수 있거나 또는 여러 가지의 금속이나 다른 재료로 형성될 수 있으며, 전체 체적공간 (196) 에 또는 체적공간의 임의의 부분에 배치될 수 있다. 또한, 도 1 및 2 에 도시된 바와 같이, 중간 반곡 스프링 (102) 과 다른 외측 반곡 스프링 (106) 에 의해 경계지어진 제 2 의 체적공간 (214) 에는 또다른 보충 질량체 (212) 가 배치된다.
도 1, 3, 및 10 을 참조하면, 기초판 (200) 의 제 2 면 (216) 은 안에 형성된 리세스 (218)를 갖는다. 전술한 실시예에 있어서는, 도 3 및 10 에 도시된 바와 같이, 상기 리세스 (218) 가 실질적으로 중간 반곡 스프링 (102) 에 대한 기초판 접속점 (116) 으로부터 외측 반곡 스프링 (104,106) 에 대한 기초판 접속점 (197,198) 까지의 길이방향 거리에 걸친 길이 치수 l리세스 를 한정한다. 또한, 상기 리세스 (218) 는 기초판 (200) 에 대한 폭 치수 w 와 거의 동일한 폭 치수 w리세스 를 한정하고, 기초판 (200) 에 대한 높이 치수 h 의 3/4 과 거의 동일한 높이 치수 h리세스 를 한정한다.
리세스 (218) 에 대한 길이 치수 l리세스, 폭 치수 w리세스, 및 높이 치수 h리세스 의 곱은 변위된 기초판 질량체의 체적을 한정한다. 특히, 리세스 (218)를 갖는 실제 기초판 (200)을 형성하기 위하여, 변위된 기초판 질량체의 체적은 리세스없는 이론적인 기초판으로부터 제거된 기초판 재료의 체적이다. 전술한 실시예에 있어서, 보충 질량체 (204,212) 의 조합된 소정의 중량은 변위된 기초판 질량체의 중량과 동일하다. 그러므로, 전술한 실시예에 있어서, 보충 질량체 (204,212) 의 조합된 소정의 중량은 리세스없는 이론적인 기초판과 리세스 (218)를 갖는 실제 기초판 (200) 간의 기초판 중량의 감소와 상쇄하므로, 진동흡수장치 (10)를 요망 주파수에 조정시키는데 필요한 기초판 (200) 에 대한 적절한 총중량이 실질적으로 제공된다.
또다른 실시예에 있어서는, 보충 질량체 (204,212) 의 소정 중량이 변위된 기초판 질량체의 중량과 동일할 필요가 없다. 보충 질량체 (204,212) 의 소정 중량은, 진동흡수장치 (10) 의 작동조건에 따라, 변위된 기초판 질량체의 중량보다 더 크거나 또는 더 작을 수 있다. 리세스 (218) 의 사이즈와 보충 질량체 (204,212) 에 대한 조합된 소정 중량의 크기는 이들이 진동흡수장치 (10)를 조정시키는데 필요한 요망 중량과 거의 동일한 기초판 (200) 에 대한 총중량을 창출하도록 조합하여 선택되어야 한다. 보충 질량체 (204,212) 의 활용에 따른 이점은, 상기 보충 질량체 (204,212) 의 추가에 의해 진동흡수장치 (10) 에 대한 중심 (重心) 이 기초판 (200) 으로부터 멀어져 반곡 스프링 (102,104,106) 쪽으로 전위된다는 것에 있다. 이러한 중심의 전위는, 진동흡수장치 (10) 의 동작중에 중심이 반곡 스프링 (102,104,106) 쪽으로 가깝게 위치하게 되어, 기초판 (200) 에서 유해한 뒤틀림 또는 흔들림을 야기할 수도 있는 모멘트를 저감시키기 때문에 유리하다.
기초판 (200) 에 대한 총중량이 진동흡수장치 (10)를 조정시키는데 필요한 요망 중량과 거의 동일하도록 상기 기초판 (200) 과 보충 질량체 (204,212) 가 형상화되기는 하지만, 때로는 미세한 조정을 달성하기 위하여 상기 기초판 (200) 과 조합하여 조정 질량체를 배치하는 것이 필요하다. 전술한 실시예에 있어서는, 도 10, 11, 및 12 에 도시된 바와 같이, 조정 질량체로서의 사용을 위해 대형 조정판 (220) 과 소형 조정판 (222) 이 설치된다. 상기 대형 조정판 (220) 의 사이즈는 이들 대형 조정판들이 리세스 (218) 에 대한 길이 치수 l리세스 및 폭 치수 w리세스 와 거의 동일한 길이 치수 l조정 및 폭 치수 w조정 를 갖도록 크기가 정해진다. 또한, 상기 대형 조정판 (220) 은 상기 대형 조정판 (220) 이 "프레임" 형상을 갖도록 안에 형성된 개구 (224)를 갖는다. 상기 소형 조정판 (222) 은 직사각형 형상을 포함하며, 그 사이즈는 소형 조정판이 상기 대형 조정판 (220) 의 개구 (224) 내에 배치될 수 있도록 정해진다. 전술한 실시예에 있어서, 상기 대형 및 소형 조정판 (220,222) 은 리세스 (218) 안에서 복수의 보울트 (226) 에 의해 고정된다.
또한, 전술한 실시예에 있어서, 대형 조정판 (220) 은 소형 조정판 (222) 에 대한 소정의 중량보다도 더 큰 소정의 중량을 갖는다. 그러므로, 소형 조정판 (222) 은 대형 조정판 (220) 에 비하여 더 미세한 조정을 위해 사용된다. 이러한 대형 조정판 (220) 및 소형 조정판 (222) 의 형상에 의하면, 이들 조정판 (220,222) 이 평행하게 배치되어 있어서, 조정판 (220,222) 에 대한 수직 "풋프린트 (footprint)" 가 감소되고 개별적으로 대형 조정판 및 소형 조정판 (220,222) 양쪽에 대한 근접성이 증가한다는 이점이 있다.
특히, 종래 기술의 조정 중량은 직렬적으로 적층되므로, 적층체에 무거운 판이나 또는 가벼운 판이 추가될 때 마다 적층체에 대한 수직 "풋프린트" 가 증가한다. 이와 대조하여, 본 발명의 대형 조정판 및 소형 조정판 (220,222) 은, 이들 대형 조정판 (220) 및 소형 조정판 (222) 이 따로따로 적층되도록, 평행하게 적층된다. 이러한 평행 배치에 의하면, 대형 및 소형 조정판 (220,222) 모두가 쉽게 근접이 가능해서, 단일 및 복수의 대형 또는 소형 조정판 (220,222)을 추가하고 제거하는 것이 편리하다는 이점이 있다. 또한, 본 발명의 이러한 평행 배치에 의하면, 리세스 (218) 와 이에 인접한 공간을 좀더 효율적으로 사용할 수 있어서, 조정판 (220,222) 의 적층에 대한 수직 "풋프린트"가 감소되는 이점이 있다. 전술한 실시예에서는, 적층된 복수의 소형 조정판 (222) 이 하나의 대형 조정판 (220) 의 두께 치수와 동일하도록, 소형 조정판 (222) 이 대형 조정판 (220) 에 비해 비교적 작은 두께 치수를 가지고 있다. 그러므로, 리세스 (218) 내에 배치된 모든 대형 조정판 (220) 에 대하여, 소형 조정판 (222) 에 대한 전체 수직 "풋프린트" 가 대형 조정판 (200) 에 대한 수직 "풋프린트"를 초과하도록 소형 조정판 (222)이 적층된다. 재차 말하지만, 본 발명은 적층체상의 무거운 조정 중량에 하나의 가벼운 조정 중량만을 추가하여도 전체 적층체에 대한 수직 "풋프린트" 가 증가하는 종래기술의 배치와는 대조적이다. 진동흡수장치 (10) 에 대한 작동조건 및 주변영역의 레이아웃에 따라, 조정 중량의 수직 "풋프린트" 의 감소는 진동흡수장치 (10) 와 주변 구조물 또는 구성부품 (도시되지 않음) 간의 접촉을 방지하는 중요한 요인이 될 수 있다.
기초판 (200) 이 반곡 스프링 (102,104,106) 아래에 위치하도록 구성된 전술한 실시예와는 다르게, 본 발명의 또다른 실시예에서는, 기초판이 반곡 스프링 위에 위치할 수 있거나 또는 2조의 반곡 스프링 사이에 개재될 수 있다. 또다른 실시예에서는, 반곡 스프링의 개수가 본 발명의 반곡 스프링 (102,104,106) 의 개수와 같은 3개가 아닐 수 있으며, 예컨대 4개 또는 5개의 반곡 스프링일 수가 있다. 또다른 실시예에서는, 본 발명의 반곡 스프링 (102,104,106) 이 종래의 기초판과 조합되어 사용될 수 있으며, 또다르게는, 본 발명의 기초판 (200) 이 반곡 스프링 이외의 스프링 조립체 (즉, 코일 스프링, 외팔보 스프링) 와 조합되어 사용될 수 있다.
당업자들은 본 발명이 전술한 목적들을 충분히 충족시키고 있음을 알 수 있을 것이다. 이상 설명한 바와 같이, 본 발명에는 여러 가지 변경, 상당한 대체 및 여러 가지 다른 특징의 대체가 가능하다. 그러므로, 이에 의해 주어지는 보호는 부속 청구항 및 이의 상당한 구성에 포함된 한정에 의해 제한된다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 진동흡수장치와 진동 구조물간에 베어링없는 접속을 제공하며, 진동흡수장치와 진동 구조물간의 접속점에 반경방향 및 축방향의 불변하중이 존재하는 것에 기인한 진동흡수장치의 고유 주파수의 실질적인 변화를 회피할 수 있는 스프링-질량체 진동흡수장치가 제공된다.
도 1 은 본 발명의 특징을 구현하는 스프링-질량체 진동흡수장치의 분리 사시도;
도 2 는 도 1 의 스프링-질량체 진동흡수장치의 평면도;
도 3 은 지지 구조물과의 조합상태를 도시한, 도 1 의 스프링-질량체 진동흡수장치의 부분 측면도;
도 4 는 도 1 에 도시된 제 1 스프링 요소의 측면도;
도 5 는 도 1 에 도시된 제 2 스프링 요소의 측면도;
도 6 은 스프링-질량체 진동흡수장치의 또다른 실시예를 나타내는 분리 사시도;
도 7 은 도 6 의 선 7-7 을 따른 상기 또다른 실시예의 스프링-질량체 진동흡수장치의 단면도;
도 8 은 도 1 에 도시된 제 1 스프링 요소의 평면도;
도 9 는 도 1 에 도시된 제 2 스프링 요소의 평면도;
도 10 은 도 1 에 도시된 스프링-질량체 진동흡수장치의 아래측을 나타내는 분리 사시도;
도 11 은 도 10 에 도시된 대형 조정판의 평면도; 및
도 12 는 도 10 에 도시된 소형 조정판의 평면도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 *
10 : 스프링-질량체 진동흡수장치 12 : 구조물
102, 104, 106 : 반곡 스프링 108 : 제 1 스프링 요소
110 : 구조물 접속점 112 : 제 2 스프링 요소
114 : 스프링요소 접속점 116 : 기초판 접속점
118 : 제 1 단부 119 : 제 2 단부
120 : 제 1 단부 122 : 제 2 단부
126 : 중간영역 128 : 중간영역
134 : 제 1 면 152 : 제 2 면
136 : 제 1 기준면 154 : 제 2 기준면
166 : 스페이서 요소 168 : 중심
170 : 중심 197, 198 : 기초판 접속점
199 : 구멍 200 : 기초판
206, 208 : 강판 216 : 제 2 면
218 : 리세스 220 : 대형 조정판
222 : 소형 조정판 224 : 개구

Claims (19)

  1. 구조물에서의 진동을 흡수하기 위한 스프링-질량체 진동흡수장치로서,
    (a) 제 1 면 및 제 2 면을 갖는 기초판과,
    (b) 상기 기초판을 상기 구조물에 접속하는 복수의 반곡 스프링으로서, 각각의 반곡 스프링이 기초판 접속점에서 상기 기초판의 상기 제 1 면에 고정접속되고 구조물 접속점에서 상기 구조물에 고정접속되도록 구성된 복수의 반곡 스프링을 포함하는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 제 2 면은 그 안에 형성된 리세스를 갖고, 상기 진동흡수장치는 상기 리세스내에 배치된 하나 이상의 조정 질량체를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 하나 이상의 조정 질량체는 소정 중량을 갖는 대형 판을 포함하고, 이 대형 판은 그 안에 형성된 개구를 갖는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 하나 이상의 조정 질량체는 상기 대형 판의 소정 중량보다도 작은 소정 중량을 갖는 소형 판을 더 포함하고, 이 소형 판의 크기는 상기 대형 판의 상기 개구내에 소형 판이 배치되도록 설정되는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  5. 제 1 항에 있어서, 각각의 상기 반곡 스프링은 상기 구조물 접속점으로부터 신장하는 제 1 스프링 요소와 상기 기초판 접속점으로부터 신장하는 제 2 스프링 요소를 포함하고, 이 제 1 및 제 2 스프링 요소는 스프링 요소 접속점에서 수렴하며, 제 1 스프링 요소는 상기 구조물 접속점에 대응하는 제 1 단부와 상기 스프링 요소 접속점에 대응하는 제 2 단부를 갖고, 제 2 스프링 요소는 상기 기초판 접속점에 대응하는 제 1 단부와 상기 스프링 요소 접속점에 대응하는 제 2 단부를 가지며, 제 1 스프링 요소는 제 1 면에서 길이방향으로 배치되고, 제 2 스프링 요소는 제 2 면에서 길이방향으로 배치되는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 제 1 스프링 요소의 상기 제 2 단부는 상기 스프링 요소 접속점에서 상기 제 2 스프링 요소의 상기 제 2 단부에 직접 고정접속되고, 상기 제 1 및 제 2 스프링 요소는 상기 제 1 면이 상기 제 2 면에 대해서 각을 이루며 배치되도록 향하는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  7. 제 5 항에 있어서, 상기 제 1 스프링 요소의 상기 제 2 단부와 상기 제 2 스프링 요소의 상기 제 2 단부는 그들 사이에 배치된 스페이서 요소에 고정접속되고, 상기 제 1 및 제 2 스프링 요소는 상기 제 1 면이 상기 제 2 면에 거의 평행하도록 향하는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  8. 제 5 항에 있어서, 각각의 상기 제 1 및 제 2 스프링 요소는 이중 테이퍼 형상으로 형성되고, 각각 상기 제 1 스프링 요소의 횡방향 폭 치수와 상기 제 2 스프링 요소의 횡방향 폭 치수는, 각각, 상기 제 1 및 제 2 단부에서 최대값을 갖고, 상기 제 1 및 제 2 스프링 요소의 중앙부에서 최소값을 갖는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 복수의 반곡 스프링들중 적어도 2개의 반곡 스프링이 거의 평행하게 배치되어 있어, 상기 제 1 및 제 2 스프링 요소의 상기 이중 테이퍼 형상이 상기 거의 평행한 반곡 스프링들 사이에 개재된 체적공간을 형성하며, 상기 진동흡수장치는 상기 체적공간내에 배치되어 상기 기초판의 상기 제 1 면에 접속되는 보충 질량체를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  10. 구조물에서의 진동을 흡수하기 위한 스프링-질량체 진동흡수장치로서,
    (a) 제 1 면 및 제 2 면을 갖고, 상기 제 2 면은 중량을 갖는 변위된 기초판 질량체의 체적을 한정하며 그 안에 형성된 리세스를 갖도록 구성된 기초판과,
    (b) 상기 리세스내에 배치된 하나 이상의 조정 질량체와,
    (c) 상기 기초판의 상기 제 1 면을 상기 구조물에 접속하는 스프링 조립체와,
    (d) 상기 기초판의 상기 제 1 면에 접속되며, 상기 변위된 기초판 질량체의 상기 중량과 거의 동일한 소정 중량을 갖는 보충 질량체를 포함하는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  11. 제 10 항에 있어서, 상기 스프링 조립체는 복수의 반곡 스프링을 포함하고, 각각의 반곡 스프링은 기초판 접속점에서 상기 기초판의 상기 제 1 면에 고정접속되며 구조물 접속점에서 상기 구조물에 고정접속되는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  12. 제 10 항에 있어서, 상기 하나 이상의 조정 질량체는 소정 중량을 갖는 대형 판을 포함하고, 이 대형 판은 그 안에 형성된 개구를 갖는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 하나 이상의 조정 질량체는 상기 대형 판의 소정 중량보다도 작은 소정 중량을 갖는 소형 판을 더 포함하고, 이 소형 판의 크기는 상기 대형 판의 상기 개구내에 소형 판이 배치되도록 설정되는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  14. 제 11 항에 있어서, 각각의 상기 반곡 스프링은 상기 구조물 접속점으로부터 신장하는 제 1 스프링 요소와 상기 기초판 접속점으로부터 신장하는 제 2 스프링 요소를 포함하고, 이 제 1 및 제 2 스프링 요소는 스프링 요소 접속점에서 수렴하며, 제 1 스프링 요소는 상기 구조물 접속점에 대응하는 제 1 단부와 상기 스프링 요소 접속점에 대응하는 제 2 단부를 갖고, 제 2 스프링 요소는 상기 기초판 접속점에 대응하는 제 1 단부와 상기 스프링 요소 접속점에 대응하는 제 2 단부를 가지며, 제 1 스프링 요소는 제 1 면을 한정하고, 제 2 스프링 요소는 제 2 면을 한정하는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 제 1 스프링 요소의 상기 제 2 단부는 상기 스프링 요소 접속점에서 상기 제 2 스프링 요소의 상기 제 2 단부에 직접 고정접속되고, 상기 제 1 및 제 2 스프링 요소는 상기 제 1 면이 상기 제 2 면에 대해서 각을 이루며 배치되도록 향하는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  16. 제 14 항에 있어서, 상기 제 1 스프링 요소의 상기 제 2 단부와 상기 제 2 스프링 요소의 상기 제 2 단부는 그들 사이에 배치된 스페이서 요소에 고정접속되고, 상기 제 1 및 제 2 스프링 요소는 상기 제 1 면이 상기 제 2 면에 거의 평행하도록 향하는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  17. 제 14 항에 있어서, 각각의 상기 제 1 스프링 요소 및 제 2 스프링 요소는 이중 테이퍼 형상으로 형성되고, 각각 상기 제 1 스프링 요소의 횡방향 폭 치수와 상기 제 2 스프링 요소의 횡방향 폭 치수는, 각각, 상기 제 1 및 제 2 단부에서 최대값을 갖고, 상기 제 1 및 제 2 스프링 요소의 중앙부에서 최소값을 갖는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  18. 제 17 항에 있어서, 상기 복수의 반곡 스프링들중 적어도 2개의 반곡 스프링이 거의 평행하게 배치되어 있어, 상기 제 1 및 제 2 스프링 요소의 상기 이중 테이퍼 형상이 상기 거의 평행한 반곡 스프링들 사이에 개재된 체적공간을 형성하며, 상기 체적공간내에는 상기 보충 질량체가 배치되는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
  19. 구조물에서의 진동을 흡수하기 위한 스프링-질량체 진동흡수장치로서,
    (a) 제 1 면 및 제 2 면을 갖고, 상기 제 2 면은 중량을 갖는 변위된 기초판 질량체의 체적을 한정하며 그 안에 형성된 리세스를 갖도록 구성된 기초판과,
    (b) 상기 리세스내에 배치된 하나 이상의 조정 질량체와,
    (c) 상기 기초판의 상기 제 1 면에 접속되며, 상기 변위된 기초판 질량체의 상기 중량과 거의 동일한 소정 중량을 갖는 보충 질량체와,
    (d) 상기 기초판을 상기 구조물에 접속하는 복수의 반곡 스프링으로서, 각각의 반곡 스프링이 기초판 접속점에서 상기 기초판의 상기 제 1 면에 고정접속되고 구조물 접속점에서 상기 구조물에 고정접속되도록 구성된 복수의 반곡 스프링을 포함하는 것을 특징으로 하는 스프링-질량체 진동흡수장치.
KR1019970068293A 1996-12-18 1997-12-12 스프링-질량체진동흡수장치 KR100469106B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/768,446 US5947453A (en) 1996-12-18 1996-12-18 Spring-mass vibration absorber
US08/768,446 1996-12-18
US8/768,446 1996-12-18

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR19980064104A KR19980064104A (ko) 1998-10-07
KR100469106B1 true KR100469106B1 (ko) 2005-03-16

Family

ID=25082525

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019970068293A KR100469106B1 (ko) 1996-12-18 1997-12-12 스프링-질량체진동흡수장치

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5947453A (ko)
JP (1) JPH10184791A (ko)
KR (1) KR100469106B1 (ko)
GB (1) GB2320547B (ko)
TW (1) TW397790B (ko)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19735524A1 (de) * 1997-08-16 1999-02-18 Freudenberg Carl Fa Schwingungstilger
GB2339263B (en) * 1998-07-08 2002-07-17 Draftex Ind Ltd Restraining link
US6267361B1 (en) 2000-09-21 2001-07-31 Carrier Vibrating Equipment, Inc. Dynamic reaction reducer for isolated vibratory equipment
US6547206B1 (en) * 2000-09-29 2003-04-15 Sunrise Medical Hhg Inc. Seat suspension for wheelchair
EP1395488B1 (en) * 2001-04-19 2009-07-29 Bell Helicopter Textron Inc. Rotor system vibration absorber
FR2885349B1 (fr) * 2005-05-06 2008-11-14 Eurocopter France Dispositif de supportage d'une batterie d'un aeronef
US7866540B2 (en) * 2005-05-24 2011-01-11 Cox Leonard R Shock and vibration absorbing device and method
KR100739724B1 (ko) * 2005-08-25 2007-07-13 삼성전자주식회사 진동 흡수 장치 및 이를 구비하는 광주사장치
FR2899662B1 (fr) * 2006-04-05 2008-07-04 Delahousse Et Fils Sa Organe elastique de suspension en matiere plastique de type ressort, rotule ou similaire pour sommier, matelas ou siege
US9765918B2 (en) * 2007-02-06 2017-09-19 Bernardo J. Herzer Portable gas powered internal combustion engine arrangement
FR2920197B1 (fr) * 2007-08-20 2013-08-09 Aircelle Sa Ressort pour volet d'inverseur de poussee a grilles pour turboreacteur d'aeronef
US9033301B1 (en) * 2011-04-26 2015-05-19 The Boeing Company Vibration reduction system using an extended washer
US9897161B2 (en) * 2014-12-09 2018-02-20 Hrl Laboratories, Llc Hingeless, large-throw negative stiffness structure
EP3112721B1 (en) 2015-06-29 2018-04-25 AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH Vibration isolating device for an elastic coupling of two components
EP3208036A1 (de) 2016-02-16 2017-08-23 Siemens Aktiengesellschaft Schwingungsdämpfung einer werkzeugmaschine
CN105840729B (zh) * 2016-04-11 2017-12-22 江苏科技大学 一种用于船舶舱壁的轴系轴承减振基座
KR101722669B1 (ko) * 2016-06-16 2017-04-12 주식회사 천일 동조질량댐퍼를 이용한 내진 조명타워
TWI604141B (zh) * 2016-11-07 2017-11-01 財團法人工業技術研究院 減振器及應用其之半主動式減振方法
US10260586B2 (en) * 2017-01-12 2019-04-16 Hrl Laboratories, Llc Adjustable negative stiffness systems

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB982694A (en) * 1961-05-19 1965-02-10 Reynolds Metals Co Method and apparatus for producing automotive vehicle bumpers
CH417176A (de) * 1963-11-22 1966-07-15 Hendrik Van Den Hove Pieter Elektromagnetischer Vibrator
GB1088865A (en) * 1964-03-31 1967-10-25 Lord Corp Spring
JPS5638438B1 (ko) * 1971-03-08 1981-09-07
US4140028A (en) * 1977-09-13 1979-02-20 The Boeing Company Vibration isolation system
US4230291A (en) * 1978-06-07 1980-10-28 United Technologies Corporation Tuned spring-mass vibration absorber
US4752058A (en) * 1986-12-04 1988-06-21 Weber Milton N Shock-absorbing support rail
US5118051A (en) * 1989-04-18 1992-06-02 United Technologies Corporation Roll vibration absorber
FR2659716A1 (fr) * 1990-03-19 1991-09-20 Kodak Pathe Dispositif de guidage d'un mouvement de translation d'un premier element par rapport a un second.
US5529277A (en) * 1994-09-20 1996-06-25 Ball Corporation Suspension system having two degrees of rotational freedom

Also Published As

Publication number Publication date
GB9725503D0 (en) 1998-02-04
GB2320547B (en) 2001-02-07
TW397790B (en) 2000-07-11
JPH10184791A (ja) 1998-07-14
US5947453A (en) 1999-09-07
GB2320547A (en) 1998-06-24
KR19980064104A (ko) 1998-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100469106B1 (ko) 스프링-질량체진동흡수장치
US5242147A (en) Machine base isolator
US5042783A (en) Resilient supports
US5573220A (en) Adjustable vibration absorbing machinery foundation mount and method for tuning the same
EP2295795B1 (en) System and method for damping vibrations in a wind turbine
JP4339683B2 (ja) コンパクト型振動相殺装置
US5521448A (en) Damping for passive magnetic bearings
US8915375B2 (en) Vibrating screen suspension systems
US4496183A (en) Vibration-damped wheel for rail vehicles
EP0860627A1 (en) Constant horizontal natural frequency vibration isolation mount pad insert
EP1163714A1 (en) Spring mounting for an electric generator
EP0069787A1 (en) A cushioned mounting device
KR20100114016A (ko) 풍력 터빈의 진동 감쇠 방법
EP0455355B1 (en) Engine mounting assembly
US5710396A (en) Energy-dissipating vibration damping structure
US4040590A (en) Vibration isolator with integral non-amplifying seismic restraint
US20120169156A1 (en) Suspension Structures
US9906091B2 (en) Generator suspension arrangement
EP1671047B1 (en) Vibration mounting
EP0376729A2 (en) Vibrationally damped structure
US10335804B2 (en) Centrifuge with damping elements
JP2000050538A (ja) 回転電機の固定子支持構造および固定子組立て方法
EP4021653B1 (en) Screening device
US4783986A (en) Anti-vibration mounting for shock-or vibration-producing machinery
JP3656476B2 (ja) 建築構造物の制振装置

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130107

Year of fee payment: 9

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140103

Year of fee payment: 10

LAPS Lapse due to unpaid annual fee