RU2020131828A - Stand for the study of shock loads of vibration isolation systems - Google Patents

Stand for the study of shock loads of vibration isolation systems Download PDF

Info

Publication number
RU2020131828A
RU2020131828A RU2020131828A RU2020131828A RU2020131828A RU 2020131828 A RU2020131828 A RU 2020131828A RU 2020131828 A RU2020131828 A RU 2020131828A RU 2020131828 A RU2020131828 A RU 2020131828A RU 2020131828 A RU2020131828 A RU 2020131828A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration
fixed
base
vibration isolation
percussion device
Prior art date
Application number
RU2020131828A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2020131828A3 (en
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2020131828A priority Critical patent/RU2020131828A/en
Publication of RU2020131828A publication Critical patent/RU2020131828A/en
Publication of RU2020131828A3 publication Critical patent/RU2020131828A3/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Claims (1)

Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции, содержащий основание, на котором расположены дополнительные плиты с закрепленными на них виб-роизолируемыми аппаратами и регистрирующая аппаратура, на основании установлена аппаратура летательных аппаратов, например два одинаковых бортовых компрессора для получения сжатого воздуха на борту летательного аппарата, при этом один компрессор установлен на штатных резиновых виброизоляторах, а другой компрессор установлен на исследуемой двух-массовой системе виброизоляции, включающей в себя резиновые виброизоляторы и упругодемпфирующую промежуточную плиту с виброизоляторами, например в виде пластин из полиуретана, которые так же, как и штатные резиновые виброизоляторы компрессора, установлены на жесткой переборке, которая через вибродемпфирующую прокладку установлена на основании, а на жесткой переборке, между компрессорами, закреплен вибродатчик, сигнал с которого поступает на усилитель и регистрирующую аппаратуру, например октавный спектрометр, работающий в полосе частот (Гц): 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000, а затем сравнивают полученные амплитудно-частотные характеристики от работы каждого из компрессоров и делают выводы об эффективности виброизоляции каждой системы, на которой они установлены, при этом для определения собственных частот каждой из исследуемых систем виброизоляции производится имитация ударных импульсных нагрузок на каждую из систем с помощью диагностического ударного устройства, содержащего корпус, пьезоэлектрический динамометр и ударный элемент, ударный элемент выполнен быстросменным, расположенным соосно корпусу, выполнен из эластомера и посредством втулки крепится к мембранному передающему элементу, закрепленному на цилиндрическом корпусе посредством фланца, расположенному перпендикулярно оси корпуса, с помощью винтов, а внутри корпуса, и соосно ему, расположен мембранный передающий элемент, который имеет цилиндроконическую часть, установленную в корпусе с тороидальным зазором в нижней части, имеющем лепестковую форму в сечении торообразующей поверхности, при этом мембранный передающий элемент соединен резьбовой частью шпильки, расположенной по оси корпуса, с основной массой ударного устройства, контактирующей с пьезоэлектрическим динамометром, помещенным в диэлектрическую защитную оболочку, при этом напряжение, возникающее при ударном или случайном воздействиях, отводится от пьезоэлектрического динамометра через контактный элемент, закрепленный в корпусе и связанный проводом с контактным элементом, закрепленным в полой цилиндрической рукоятке ударного устройства, при этом провод закреплен в хомуте, жестко связанном с внешней поверхностью рукоятки, ось которой расположена перпендикулярно оси корпуса, и которая посредством резьбовой части жестко фиксируется в резьбовом отверстии основной массы, над которой расположена дополнительная масса ударного устройства, выполненная в виде цилиндра, и в которой выполнено осесимметричное резьбовое отверстие, в которое входит резьбовая часть выступа, составляющая одно целое с основной массой, которая, в свою очередь, посредством винтов крепится к корпусу, а в торцевую поверхность резьбовой части выступа упирается головка шпильки, связывающей основную массу ударного устройства с мембранным передающим элементом через пьезоэлектрический динамометр, в котором выполнено центральное осесимметричное отверстие, через которое проходит гладкая цилиндрическая часть шпильки, отличающийся тем, что на основание, на котором через вибродемпфирующую прокладку установлена жесткая переборка, с установленными на ней датчиком и бортовыми компрессорами, дополнительно установлен датчик для измерения амплитудно-частотных характеристик основания, сигнал с которого поступает на усилитель и спектрометр, а для проведения гармонического анализа виброизолирующей системы «второй компрессор на упругодемпфирующей промежуточной плите с виброизоляторами», а также для выявления виброизолирующих свойств виброизоляторов и подбора их оптимальных параметров, на упругодемпфирующей промежуточной плите дополнительно установлен датчик для измерения ее амплитудно-частотных характеристик, сигнал с которого поступает на усилитель и спектрометр.A stand for studying shock loads of vibration isolation systems, containing a base on which additional plates with vibration-proof devices fixed to them and recording equipment are located, aircraft equipment is installed on the base, for example, two identical on-board compressors for obtaining compressed air on board the aircraft, with In this case, one compressor is installed on standard rubber vibration isolators, and the other compressor is installed on the investigated two-mass vibration isolation system, which includes rubber vibration isolators and an elastically damping intermediate plate with vibration isolators, for example, in the form of polyurethane plates, which are the same as the standard rubber vibration isolators of the compressor. , are installed on a rigid bulkhead, which is installed on the base through a vibration-damping gasket, and on a rigid bulkhead, between the compressors, a vibration sensor is fixed, the signal from which is fed to an amplifier and recording equipment, for example, an octave th spectrometer operating in the frequency band (Hz): 2; 4; eight; sixteen; 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000, and then compare the obtained amplitude-frequency characteristics from the operation of each of the compressors and draw conclusions about the effectiveness of vibration isolation of each system on which they are installed, while in order to determine the natural frequencies of each of the studied vibration isolation systems, shock impulse loads are simulated on each of the systems with using a diagnostic percussion device containing a body, a piezoelectric dynamometer and a percussion element, the percussion element is made quick-change, located coaxially with the body, made of elastomer and is attached to the membrane transmitting element by means of a bushing, fixed on the cylindrical body by means of a flange located perpendicular to the body axis, using screws , and inside the housing, and coaxially, there is a membrane transmitting element, which has a cylindrical-conical part installed in the housing with a toroidal gap in the lower part, having a petal shape in the cross section of the torus-forming surface, while m, the membrane transmitting element is connected by the threaded part of the stud, located along the body axis, with the main mass of the percussion device, which is in contact with the piezoelectric dynamometer, placed in a dielectric protective shell, while the voltage arising from shock or accidental impacts is removed from the piezoelectric dynamometer through the contact element, fixed in the body and connected by a wire with a contact element fixed in the hollow cylindrical handle of the percussion device, while the wire is fixed in a clamp rigidly connected to the outer surface of the handle, the axis of which is located perpendicular to the axis of the body, and which is rigidly fixed by means of a threaded part in the threaded hole of the main mass, above which there is an additional mass of the percussion device, made in the form of a cylinder, and in which an axisymmetric threaded hole is made, into which the threaded part of the protrusion enters, which is integral with the main mass, which, in its in turn, it is attached to the body by means of screws, and the head of the stud rests against the end surface of the threaded part of the protrusion, connecting the main mass of the percussion device with the membrane transmitting element through a piezoelectric dynamometer, in which a central axisymmetric hole is made through which the smooth cylindrical part of the stud passes, characterized in that that on the base, on which a rigid bulkhead is installed through a vibration damping pad, with a sensor and onboard compressors installed on it, an additional sensor is installed to measure the amplitude-frequency characteristics of the base, the signal from which is fed to the amplifier and spectrometer, and to conduct a harmonic analysis of the vibration isolating system " the second compressor on a resiliently damping intermediate plate with vibration isolators”, as well as to identify the vibration isolating properties of vibration isolators and select their optimal parameters, a date is additionally installed on the elastically damped intermediate plate chik for measuring its amplitude-frequency characteristics, the signal from which is fed to the amplifier and spectrometer.
RU2020131828A 2020-09-28 2020-09-28 Stand for the study of shock loads of vibration isolation systems RU2020131828A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020131828A RU2020131828A (en) 2020-09-28 2020-09-28 Stand for the study of shock loads of vibration isolation systems

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020131828A RU2020131828A (en) 2020-09-28 2020-09-28 Stand for the study of shock loads of vibration isolation systems

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2020131828A true RU2020131828A (en) 2022-03-28
RU2020131828A3 RU2020131828A3 (en) 2022-03-28

Family

ID=81075214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020131828A RU2020131828A (en) 2020-09-28 2020-09-28 Stand for the study of shock loads of vibration isolation systems

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2020131828A (en)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2020131828A3 (en) 2022-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2605668C1 (en) Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems
RU2558678C1 (en) Test rig to study impact loads of vibration insulation systems
RU2607361C1 (en) Method of testing multimass vibration isolation systems
RU2596237C1 (en) Method of analyzing vibro-impact loads in vibration insulation systems
RU2637719C1 (en) Stand for researching shock loads of vibration insulation systems
RU2641315C1 (en) Stand for researching shock loads of vibration insulation systems
RU2596232C1 (en) Test bench for multimass vibration isolation systems
RU2020131828A (en) Stand for the study of shock loads of vibration isolation systems
RU2017143374A (en) STAND FOR THE RESEARCH OF SHOCK LOADS OF VIBRATION INSULATION SYSTEMS
RU2603826C1 (en) Method of analyzing two-mass vibration isolation systems
RU2665322C1 (en) Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems
RU2019106018A (en) STAND FOR STUDYING SHOCK LOADS OF VIBRATION INSULATION SYSTEMS
RU2020130990A (en) STAND FOR STUDYING IMPACT LOADS OF VIBRATION ISOLATION SYSTEMS
RU2018141669A (en) STAND FOR RESEARCH OF SHOCK LOADS OF VIBROINSULATION SYSTEMS
RU2019134001A (en) STAND FOR STUDYING SHOCK LOADS OF VIBRATION INSULATION SYSTEMS
RU2639568C1 (en) Stand for researching shock loads of vibration insulation systems
RU2654835C1 (en) Method for study of shock loads of two-mass vibration isolation system
RU2018140691A (en) STAND FOR RESEARCH OF SHOCK LOADS OF VIBROINSULATION SYSTEMS
RU2658095C1 (en) Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems
RU2019133997A (en) STAND FOR STUDYING SHOCK LOADS OF VIBRATION INSULATION SYSTEMS
RU2017102951A (en) STAND FOR RESEARCH OF SHOCK LOADS OF VIBROINSULATION SYSTEMS
RU2017102541A (en) STAND FOR RESEARCH OF SHOCK LOADS OF VIBROINSULATION SYSTEMS
RU2016146302A (en) STAND FOR STUDY OF SHOCK LOADS
RU2020130993A (en) STAND FOR STUDYING IMPACT LOADS OF VIBRATION ISOLATION SYSTEMS
RU2019134004A (en) STAND FOR STUDYING SHOCK LOADS OF VIBRATION INSULATION SYSTEMS