RU183841U1 - Виброизолятор - Google Patents

Виброизолятор Download PDF

Info

Publication number
RU183841U1
RU183841U1 RU2018122665U RU2018122665U RU183841U1 RU 183841 U1 RU183841 U1 RU 183841U1 RU 2018122665 U RU2018122665 U RU 2018122665U RU 2018122665 U RU2018122665 U RU 2018122665U RU 183841 U1 RU183841 U1 RU 183841U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inner ring
plate
springs
damper
height
Prior art date
Application number
RU2018122665U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Алексеев
Денис Валерьевич Аркадьев
Владимир Юрьевич Ермаков
Николай Петрович Кириллов
Юрий Сергеевич Мухачев
Владимир Иванович Полянский
Сергей Васильевич Рулев
Александр Николаевич Сова
Александр Владиславович Степанов
Original Assignee
Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ"
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 Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ" filed Critical Акционерное общество "Корпорация "Стратегические пункты управления" АО "Корпорация "СПУ - ЦКБ ТМ"
Priority to RU2018122665U priority Critical patent/RU183841U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU183841U1 publication Critical patent/RU183841U1/ru

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
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к области виброзащиты объектов, подвергающихся внешним воздействиям.
Сущность полезной модели заключается в том, что виброизолятор содержит верхнюю и нижнюю пластины, первую и вторую витые конические пружины, установленные соосно, стальной сильфон, соосный указанным пружинам, часть полости которого заполнена ферромагнитным материалом и демпфер, выполненный из постоянных магнитов, при этом названные пружины своими большими основаниями прикреплены к соответствующим верхней и нижней пластинам, стальной сильфон выполнен сплошным в форме тороида и своими основаниями припаян к верхней и нижней пластинам, демпфер выполнен в виде тороидальной пластины, установленной между меньшими основаниями витых конических пружин, нижняя пластина снабжена внутренним кольцом, выполненным заподлицо с нижней пластиной, высота которого доходит до второго от меньшего основания витка первой пружины, при этом в центре внутреннего кольца закреплен направляющий стержень, на который насажена тороидальная пластина демпфера, причем между поверхностью тороидальной пластины демпфера и внутренней поверхностью внутреннего кольца распределен ферромагнитный материал в виде магнитной жидкости, при этом высота направляющего стержня равна высоте внутреннего кольца. Техническим результатом полезной модели является уменьшение влияния вибрации на объект. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области виброзащиты объектов, подвергающихся внешним воздействиям.
Известен виброизолятор, содержащий первую и вторую опорные пластины, между которыми установлены соосно первая и вторая витые конические пружины одна на встречу другой большими основаниями и снабжены демпфером, при этом первая пружина закреплена своими основаниями в полости соосного с ней стального сильфона, соединенного жесткими торцами с первой опорной пластиной и большим основанием второй пружины, а демпфер выполнен в виде двух постоянных магнитов, один из которых установлен на верхней опорной пластине в зоне крепления первой пружины, а второй - на нижней опорной пластине в зоне крепления второй пружины, при этом полость стального сильфона частично заполнена ферромагнитным материалом в виде ферромагнитного порошка [1]. Данный виброизолятор нашел широкое распространение в приборостроении для уменьшения виброперемещений, однако ему свойственны и недостатки, среди которых основными являются: ослабленное магнитное поле, поскольку постоянные магниты разделены, сравнительно низкая устойчивость из-за того, что закреплены меньшие основания обеих пружин, малый диапазон демпфирования из-за открытости конструкции виброизолятора, что приводит к запылению его элементов и влиянию внешних температурных полей, сравнительно низкое намагничивающие свойство ферромагнитного порошка, что сужает диапазон демпфирования.
Техническим результатом полезной модели является - уменьшение влияния вибрации на объект.
Требуемый технический результат достигается тем, что в виброизоляторе, содержащем верхнюю и нижнюю пластины, первую и вторую витые конические пружины, установленные соосно, стальной сильфон, соосный указанным пружинам, часть полости которого заполнена ферромагнитным материалом и демпфер, выполненный из постоянных магнитов, при этом названные пружины своими большими основаниями прикреплены к соответствующим верхней и нижней пластинам, стальной сильфон выполнен сплошным в форме тороида и своими основаниями припаян к верхней и нижней пластинам, демпфер выполнен в виде тороидальной пластины, установленной между меньшими основаниями витых конических пружин, нижняя пластина снабжена внутренним кольцом, выполненным заподлицо с нижней пластиной, высота которого доходит до второго от меньшего основания витка первой пружины, при этом в центре внутреннего кольца закреплен направляющий стержень, на который насажена тороидальная пластина демпфера, причем между поверхностью тороидальной пластины демпфера и внутренней поверхностью внутреннего кольца распределен ферромагнитный материал в виде магнитной жидкости, при этом высота направляющего стержня равна высоте внутреннего кольца.
На фиг. 1 показано сечение виброизолятора в статическом режиме. На фиг. 2 представлен разрез устройства при действии вибрации.
Виброизолятор содержит верхнюю пластину 1 и нижнюю пластину 2, первую витую коническую пружину 3 и вторую витую коническую пружину 4, которые установлены соосно, стальной сильфон 5, соосный указанным пружинам 3, 4, часть полости которого заполнена ферромагнитным материалом и демпфер, выполненный из постоянных магнитов, при этом названные пружины 3, 4 своими большими основаниями прикреплены к соответствующим верхней и нижней пластинам 1, 2, причем стальной сильфон 5 выполнен сплошным в форме тороида и своими основаниями припаян к верхней и нижней пластинам 1, 2, демпфер выполнен в виде тороидальной пластины 6, установленной между меньшими основаниями витых конических пружин 3, 4, нижняя пластина 2 снабжена внутренним кольцом 7, выполненным заподлицо с нижней пластиной 2, высота которого доходит до второго от меньшего основания витка первой пружины 3, при этом в центре внутреннего кольца 7 закреплен направляющий стержень 8, на который насажена тороидальная пластина 6 демпфера, причем между поверхностью тороидальной пластины 6 демпфера и внутренней поверхностью внутреннего кольца 7 распределен ферромагнитный материал в виде магнитной жидкости 9, при этом высота направляющего стержня 8 равна высоте внутреннего кольца 7.
Работа предлагаемого виброизолятора осуществляется следующим образом.
При колебаниях виброизолятора энергия воздействия будет восприниматься упругими элементами - пружинами 3 и 4, а ее диссипация осуществляться магнитной жидкостью 9 в зазоре между тороидальной пластиной 6 и внутренней поверхностью кольца 7. Демпфер, выполненный в виде тороидальной пластины 6, создает магнитный поток, при этом магнитная жидкость 9 намагничивается, ее вязкость увеличивается, а сама жидкость 9 будет втягиваться в область максимальной индукции, заполняя зазор между тороидальной пластиной 6 и внутренней поверхностью кольца 7, создавая из ферромагнитных частиц цепочки вдоль силовых линий магнитного поля, образуя магнитожидкостное уплотнение. Быстродействие виброизолятора при этом возрастает, поскольку при вибрационном воздействии и упругий элемент - пружины, и демпфирование механических колебаний будут осуществляться без задержки во времени за счет нахождения магнитной жидкости в состоянии магнитного насыщения. Витки пружин выполнены с шагом, обеспечивающим взаимное свободное вхождение с зазором каждого последующего витка в предыдущий (фиг. 2). Механическая энергия колебаний будет расходоваться на преодоление сил сопротивления скольжению магнитожидкостного уплотнения относительно стенки кольца 7 и сил сцепления ферромагнитных частиц в цепочках за счет осуществления непрерывного процесса разрыва и образования магнитных цепочек из ферромагнитных частиц жидкости 9. Наличие осевого направляющего стержня 8 позволит обеспечить необходимую фиксированную величину зазора между тороидальной пластиной 6 и внутренней поверхностью кольца 7, а предварительный подбор значения зазора позволяет обеспечить оптимальные условия гашения колебаний, в зависимости от конкретных условий нагрузки, по сути, управляя величиной демпфирующей характеристики. Применение в конструкции сильфона 5 позволяет выполнить систему герметичной, тем самым обеспечить стабильные реологические характеристики магнитной жидкости 9. Все элементы виброизолятора серийно выпускаются отечественной промышленностью, и технология изготовления их отработана.
Источники, принятые во внимание
1. Пат. 2264569РФ. Виброизолятор / Д.М.Белый // Бюл. - 2005. - №32.

Claims (1)

  1. Виброизолятор, содержащий верхнюю и нижнюю пластины, первую и вторую витые конические пружины, установленные соосно, стальной сильфон, соосный указанным пружинам, часть полости которого заполнена ферромагнитным материалом и демпфер, выполненный из постоянных магнитов, при этом названные пружины своими большими основаниями прикреплены к соответствующим верхней и нижней пластинам, отличающийся тем, что стальной сильфон выполнен сплошным в форме тороида и своими основаниями припаян к верхней и нижней пластинам, демпфер выполнен в виде тороидальной пластины, установленной между меньшими основаниями витых конических пружин, нижняя пластина снабжена внутренним кольцом, выполненным заподлицо с нижней пластиной, высота которого доходит до второго от меньшего основания витка первой пружины, при этом в центре внутреннего кольца закреплен направляющий стержень, на который насажена тороидальная пластина демпфера, причем между поверхностью тороидальной пластины демпфера и внутренней поверхностью внутреннего кольца распределен ферромагнитный материал в виде магнитной жидкости, при этом высота направляющего стержня равна высоте внутреннего кольца.
RU2018122665U 2018-06-21 2018-06-21 Виброизолятор RU183841U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122665U RU183841U1 (ru) 2018-06-21 2018-06-21 Виброизолятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122665U RU183841U1 (ru) 2018-06-21 2018-06-21 Виброизолятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU183841U1 true RU183841U1 (ru) 2018-10-05

Family

ID=63794041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018122665U RU183841U1 (ru) 2018-06-21 2018-06-21 Виброизолятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU183841U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6196529B1 (en) * 1998-05-12 2001-03-06 Trw Inc. Spacecraft antenna vibration control damper
US6896109B2 (en) * 2003-04-07 2005-05-24 Csa Engineering, Inc. Magnetorheological fluid vibration isolator
RU2264569C1 (ru) * 2004-05-25 2005-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Виброизолятор
RU2270386C1 (ru) * 2004-11-05 2006-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Виброизолятор
RU2549592C1 (ru) * 2013-10-31 2015-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Инерционный магнитожидкостный демпфер (варианты)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6196529B1 (en) * 1998-05-12 2001-03-06 Trw Inc. Spacecraft antenna vibration control damper
US6896109B2 (en) * 2003-04-07 2005-05-24 Csa Engineering, Inc. Magnetorheological fluid vibration isolator
RU2264569C1 (ru) * 2004-05-25 2005-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Виброизолятор
RU2270386C1 (ru) * 2004-11-05 2006-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Виброизолятор
RU2549592C1 (ru) * 2013-10-31 2015-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Инерционный магнитожидкостный демпфер (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109899443B (zh) 一种基于磁流变弹性体的减振装置
US9829059B2 (en) Single degree-of-freedom magnetic vibration isolation device
US4432441A (en) Vibration isolation apparatus
US4314623A (en) Vibration isolator
CN108980263B (zh) 涡流动力吸振式隔振器及隔振方法
CN104264854B (zh) 一种磁悬浮式水平调谐质量阻尼器
CN106321716B (zh) 磁流变弹性体隔振器
Yao et al. Damping performance of a novel ferrofluid dynamic vibration absorber
CN104632986A (zh) 一端加铁磁端盖耦合电磁场的颗粒阻尼器及其对振动结构的减振方法
RU183841U1 (ru) Виброизолятор
CN105805204B (zh) 一种被动线性磁负刚度装置
KR20120129580A (ko) Mr댐퍼
CN109780124A (zh) 一种并联可调频的负刚度减振装置
CN108571552B (zh) 一种刚度可调的单自由度减振器
RU2426922C1 (ru) Способ демпфирования колебаний подвижной системы и устройство для его осуществления
CN103758913A (zh) 一种混合模式磁流变减振器
CN202228587U (zh) 具有多电磁线圈结构的磁流变阻尼器
CN206145048U (zh) 磁流变弹性体隔振器
CN209781557U (zh) 一种基于磁流变弹性体的减振装置
CN208845625U (zh) 一种具有混合流动液流通道的多级盘式磁流变阻尼器
Karthick et al. A Dumb-Bell Shaped Damper with Magnetic Absorber using Ferrofluids
US11585404B1 (en) Vibration damping actuator
CN204677667U (zh) 一种阻尼弹簧隔振器
CN104847829A (zh) 一种阻尼弹簧隔振器
RU2106551C1 (ru) Магнитореологический виброгаситель

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200622