RU160023U1 - Демпфирующее основание - Google Patents

Демпфирующее основание Download PDF

Info

Publication number
RU160023U1
RU160023U1 RU2015145210/11U RU2015145210U RU160023U1 RU 160023 U1 RU160023 U1 RU 160023U1 RU 2015145210/11 U RU2015145210/11 U RU 2015145210/11U RU 2015145210 U RU2015145210 U RU 2015145210U RU 160023 U1 RU160023 U1 RU 160023U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base
platform
horizontal
devices
movable
Prior art date
Application number
RU2015145210/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Юрьевич Теняков
Original Assignee
Алексей Юрьевич Теняков
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 Алексей Юрьевич Теняков filed Critical Алексей Юрьевич Теняков
Priority to RU2015145210/11U priority Critical patent/RU160023U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU160023U1 publication Critical patent/RU160023U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

1. Демпфирующее основание, содержащее неподвижное основание и подвижную горизонтальную платформу для крепления защищаемого оборудования, между которыми установлены устройства компенсации вертикальных перемещений в виде упругих элементов и устройства компенсации горизонтальных перемещений в виде узлов качения, и устройства защиты от опрокидывания, отличающееся тем, что устройства защиты от опрокидывания выполнены в виде зацепа, анкер которого соединен с подвижной платформой, а захват предназначен для зацепления за неподвижное основание, при этом размер анкера выбран таким образом, что между захватом и неподвижным основанием в рабочем состоянии образован зазор, который обеспечивает возможность свободного перемещения платформы относительно основания.2. Демпфирующее основание по п. 1, отличающееся тем, что устройства защиты от опрокидывания установлены внутри устройств компенсации от вертикальных и горизонтальных перемещений.

Description

Полезная модель относится к машиностроению и касается защиты электротехнических устройств и радиоэлектронной аппаратуры от виброударных и сейсмических воздействий, передаваемых через основание в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Известны сейсмозащитные платформы, которые представляют собой коробчатую конструкцию, состоящую из основания, горизонтальной платформы в виде опорной площадки на коробчатой конструкции и узла компенсации вертикальных и горизонтальных перемещений в виде гнутой боковой стенки коробчатой конструкции из тонколистового металла. Такие цоколи эффективно демпфируют вертикальные воздействия за счет тяжести объекта защиты, но передают на объекты защиты практически всю энергию горизонтальных колебаний, т.к. основание и горизонтальная платформа у них жестко связаны боковой стенкой и горизонтальные виброударные воздействия передаются практически без демпфирования с основания на верхнюю горизонтальную платформу. Такие устройства эффективны при отсутствии специальных требований по условиям защиты электротехнических устройств. Однако в настоящее время получили широкое распространение электротехнические устройства с паспортным уровнем допустимого механического воздействия, который ниже, чем допускаются в помещениях, где размещаются щиты, шкафы, панели, элементы КРУЭ с этими устройствами. Например, микропроцессорные терминалы Сименс имеют допустимую амплитуду виброперемещения ±0,075 мм при 10 Гц, а помещения ЦЩУ, где эти устройства должны эксплуатироваться, имеют группу механических воздействий М38 по ГОСТ 17516.1-90 с проектным уровнем виброперемещения ±0,3 мм, что в 4 раза выше требуемого параметра, поэтому размещение таких устройств в шкафах на обычных сейсмостойких цоколях недопустимо.
Известна сейсмоударная защитная платформа, описанная в патенте РФ №2178845, опубл. 27.01.2002 г., которая имеет основание в виде наружной рамы, горизонтальную платформу, расположенную внутри рамы и узлы компенсации вертикальных и горизонтальных воздействий. Основание и горизонтальная платформа связаны между собой не жестко через узлы компенсации, представленные в виде тросов, торсионов и круглых упругих стержней.
Такая платформа эффективно компенсирует внешние горизонтальные и вертикальные механические воздействия, но имеет существенный недостаток: габариты изделия в сборе превышают габариты стандартного сейсмостойкого цоколя, что приводит к увеличению требуемой площади помещений для установки необходимого количества шкафов (панелей и т.д.) по сравнению с типовыми проектными решениями, где в качестве защиты используются стандартные сейсмостойкие цоколи.
Наиболее близким аналогом заявленного демпфирующего основания является сейсмозащитная платформа по патенту РФ на полезную модель №131108, 2013 г., содержащая основание, подвижную горизонтальную платформу для крепления защищаемого оборудования, устройства компенсации вертикальных и горизонтальных перемещений, отличающаяся тем, что подвижная горизонтальная платформа размещена на основании через узлы качения и связана с основанием устройствами защиты от опрокидывания, выполненными в виде шарнирных механизмов с шаровыми головками, установленными на осях, закрепленных в подвижной горизонтальной платформе и на основании.
Такая платформа обеспечивает габаритные размеры, которые не превышают размеры стандартного цоколя для шкафов и рабочих станций, выполняет защитные функции, но имеет существенный недостаток: - устройства защиты от опрокидывания в виде шарнирных механизмов с шаровой головкой создают дополнительное трение в процессе компенсации внешних механических воздействий и ограничивают эффективность защиты объекта за счет повышения порога проскальзывания верхней подвижной платформы относительно нижнего неподвижного основания.
Как известно из патента №131108 условие проскальзывания в платформе выполняется при:
Figure 00000002
где
а - ускорение перемещения нижнего основания, жестко связанного с полом, при внешнем воздействии промышленной вибрации или сейсмических колебаниях;
k - коэффициент трения в устройствах компенсации (в практических расчетах равен 0,01);
g - ускорение свободного падения (в практических расчетах равно 10 м/с2).
Коэффициент k по формуле (1) должно быть таким, чтобы платформа удовлетворяла требованию защиты микропроцессорной техники от внешних вибраций, заключающемся в том, что виброперемещения защищаемого объекта при 10 Гц не должно быть более 0,075 мм, т.е. пик ускорения защищаемого объекта при синусоидальной вибрации не должен быть более 0,3 м/с2.
Но формула (1) не учитывает трение в шарнирных механизмах устройств защиты от опрокидывания и может быть использована при оценке работоспособности сейсмозащитных платформ для защиты шкафов с микропроцессорной техникой массой 250-500 кг.
В реальной практике микропроцессорная техника установлена в шкафах и в рабочих станциях (2-х и 3-х дисплейных), которые тоже требуется защищать. Рабочие станции устанавливаются на демпфирующих основаниях (фиг. 1), которые состоят из нескольких платформ, соединенных цоколями. Для демпфирующих оснований условие начала проскальзывания описывается формулой:
Figure 00000003
где
n - количество используемых подвижных платформ в демпфирующем основании;
М - сумма масс защищаемого объекта и подвижных платформ, кг;
С - сила, необходимая для преодоления сопротивления шарнирных механизмов в каждой платформе, в практических расчетах равна 20Н.
Формула (1) является частным случаем формулы (2) и используется для случаев, когда сопротивлением шарнирных механизмов пренебрегают, например при защите шкафов массой 500 кг:
По формуле (1): a1=0,01*10=0,1;
По формуле (2): а2=1*0,01*10+1*20/500=0,104, т.е. разница на 4% не влияет на критерий эффективности защиты микропроцессорной техники, т.к. выполняется условие a1=0,1<0,3 м/с2 и а2=0,104<0,3 м/с2.
При защите рабочих станций ситуация меняется, т.к. масса рабочих станций меньше (200-300 кг), а количество подвижных платформ и шарнирных механизмов больше в n=2 раза, потому что используются демпфирующие основания с 2-мя подвижными платформами. В этом случае если считать по формуле (1):
а3(1)=kg=0,1<0,3 м/с2 - условие защиты без учета шарнирных механизмов выполняется;
если считать по формуле (2):
а3(2)=2*0,01*10+2*20/200=0,4>0,3 м/с2 - условие защиты с учетом шарнирных механизмов не выполняется.
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в устранении трения в механизмах защиты от опрокидывания в рабочем диапазоне перемещений.
Техническим результатом использования предложенного демпфирующего основания является устранение трения в механизмах защиты от опрокидывания, что обеспечивает возможность защиты объектов, имеющих небольшую массу и/или протяженные геометрические размеры.
Указанная задача решается за счет того, что в демпфирующем основании, содержащем неподвижное основание и подвижную горизонтальную платформу для крепления защищаемого оборудования, между которыми установлены устройства компенсации вертикальных перемещений в виде упругих элементов и устройства компенсации горизонтальных перемещений в виде узлов качения, и устройства защиты от опрокидывания, устройства защиты от опрокидывания выполнены в виде зацепа, анкер которого соединен с подвижной платформой, а захват предназначен для зацепления за неподвижное основание, при этом размер анкера выбран таким образом, что между захватом и неподвижным основанием в рабочем состоянии образован зазор, который обеспечивает возможность свободного перемещения платформы относительно основания. Устройства защиты от опрокидывания могут быть установлены внутри устройств компенсации от вертикальных и горизонтальных перемещений, что дополнительно уменьшает габариты устройства.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен вид сверху на демпфирующее основание; на фиг. 2 изображен разрез А-А по 3Д-компенсатору, в котором объединены узел компенсации горизонтальных и вертикальных колебаний и устройство защиты от опрокидывания.
Демпфирующее основание состоит из платформ 1, соединенных цоколями 2. Каждая платформа имеет неподвижное основание 3 и подвижную платформу 4. Между подвижной платформой 4 и неподвижным основанием 3 установлены 3Д компенсаторы, включающие узел компенсации от вертикальных колебаний 5, узел компенсации от горизонтальных колебаний 6 и устройство защиты от опрокидывания 7. Устройство защиты от опрокидывания 7 жестко связано с подвижной платформой 4, имеет зацеп, анкер 8 которого соединен с подвижной платформой, а захват 9 зацеплен за основание и при установке защищаемого оборудования на подвижную платформу захват выходит из зацепления с основанием на величину δ за счет опускания подвижной платформы при деформации устройств вертикальной компенсации и обеспечивает возможность свободного перемещения между основанием и подвижной платформой, при этом устройства компенсации от вертикальных и горизонтальных перемещений объединены с устройством защиты от опрокидывания в единый конструктив - 3Д компенсатор.
Описываемое демпфирующее основание работает следующим образом: защищаемый объект устанавливают на подвижные платформы 1 демпфирующего основания, захват 9 выходит из зацепления с основанием на величину δ и при механическом воздействии на основание 3 оно получает вертикальное и горизонтальное перемещение. Вертикальное перемещение гасится узлом компенсации в виде тарельчатых пружин или других компенсирующих элементов, а горизонтальное перемещение основания не передается на подвижную платформу, т.к. она соединена с основанием через узлы качения. При перемещениях, которые превышают заданное рабочее значение, зазор δ выбирается и захват входит в зацепление с основанием, что предотвращает опрокидывание защищаемого объекта. Таким образом, в рабочем диапазоне перемещений никакого трения в устройстве защиты от опрокидывания не происходит, сила для преодоления сопротивления устройства от опрокидывания равна 0 и формула (2) преобразовывается в формулу (3):
Figure 00000004
по которой при защите рабочих станций массой меньше 200 кг, с 2-мя подвижными платформами выполняется условие защиты:
а3(3)=2*0,01*10+2*0/200=0,2<0,3 м/с2 - условие защиты микропроцессорной техники выполняется.

Claims (2)

1. Демпфирующее основание, содержащее неподвижное основание и подвижную горизонтальную платформу для крепления защищаемого оборудования, между которыми установлены устройства компенсации вертикальных перемещений в виде упругих элементов и устройства компенсации горизонтальных перемещений в виде узлов качения, и устройства защиты от опрокидывания, отличающееся тем, что устройства защиты от опрокидывания выполнены в виде зацепа, анкер которого соединен с подвижной платформой, а захват предназначен для зацепления за неподвижное основание, при этом размер анкера выбран таким образом, что между захватом и неподвижным основанием в рабочем состоянии образован зазор, который обеспечивает возможность свободного перемещения платформы относительно основания.
2. Демпфирующее основание по п. 1, отличающееся тем, что устройства защиты от опрокидывания установлены внутри устройств компенсации от вертикальных и горизонтальных перемещений.
Figure 00000001
RU2015145210/11U 2015-10-21 2015-10-21 Демпфирующее основание RU160023U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015145210/11U RU160023U1 (ru) 2015-10-21 2015-10-21 Демпфирующее основание

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015145210/11U RU160023U1 (ru) 2015-10-21 2015-10-21 Демпфирующее основание

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU160023U1 true RU160023U1 (ru) 2016-02-27

Family

ID=55435848

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015145210/11U RU160023U1 (ru) 2015-10-21 2015-10-21 Демпфирующее основание

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU160023U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750951C1 (ru) * 2021-01-22 2021-07-06 Акционерное общество "Единые автоматизированные технологии" Сейсмозащитная платформа
RU2753505C1 (ru) * 2021-01-22 2021-08-17 Акционерное общество «Единые автоматизированные технологии» Демпфирующее основание

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750951C1 (ru) * 2021-01-22 2021-07-06 Акционерное общество "Единые автоматизированные технологии" Сейсмозащитная платформа
RU2753505C1 (ru) * 2021-01-22 2021-08-17 Акционерное общество «Единые автоматизированные технологии» Демпфирующее основание
WO2022158997A1 (ru) * 2021-01-22 2022-07-28 Акционерное общество "Единые автоматизированные технологии" Демпфирующее основание
WO2022158996A1 (ru) * 2021-01-22 2022-07-28 Акционерное общество "Единые автоматизированные технологии" Сейсмозащитная платформа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101049407B1 (ko) 무방향 탄성지지대를 구비한 내진형 배전반
KR101446890B1 (ko) 상하굴절형 방진패드 및 이를 구비한 내진 배전반
KR101582313B1 (ko) 내진 수배전반
KR101768031B1 (ko) 접시 스프링을 이용한 수배전반용 내진 유닛
KR101397804B1 (ko) 지진저감용 면진 모듈
KR101386253B1 (ko) 내진보강장치
EP3358214A1 (en) Base isolation unit and base isolation method
RU160023U1 (ru) Демпфирующее основание
US10631431B2 (en) Low down seismic shock rack design
KR102332485B1 (ko) 복합 탄성을 이용한 수배전반 내진장치
EP2933815B1 (en) Seismic isolation device for a switch of the type used in high-voltage electric systems
JP6035528B2 (ja) キャビネットの制震構造
JP6456779B2 (ja) 制振構造
JP6544185B2 (ja) ガスホルダ、ピストン支持構造および耐震ブラケット
JP6463137B2 (ja) 減震装置
RU131108U1 (ru) Сейсмозащитная платформа
KR102472187B1 (ko) 리프트업 응력 감쇠를 포함한 3축 진동 감쇠 장치를 가지는 수배전반
JP2017203297A (ja) 免震構造及び免震構造を設計する方法
KR101225892B1 (ko) 탄소성 변형을 이용한 통신기지단말기의 진동 및 충격 흡수장치
RU71392U1 (ru) Платформа для защиты от ударов и вибраций
KR20110023021A (ko) 랙의 내진장치
RU2753505C1 (ru) Демпфирующее основание
KR102416437B1 (ko) 내진장치 및 이를 구비한 수배전반
RU209420U1 (ru) Амортизатор для снижения сейсмического воздействия
CN215500090U (zh) 一种云计算服务器抗震机柜装置

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190320

Effective date: 20190320