RU2037689C1 - Виброизолятор - Google Patents

Виброизолятор

Info

Publication number
RU2037689C1
RU2037689C1 SU3202596A RU2037689C1 RU 2037689 C1 RU2037689 C1 RU 2037689C1 SU 3202596 A SU3202596 A SU 3202596A RU 2037689 C1 RU2037689 C1 RU 2037689C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elastic element
vibration
vibration isolator
rubber
piezoelectric transducer
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.А. Быць
Н.Н. Воронин
С.И. Крылов
С.А. Михайлов
М.В. Смирнов
В.Н. Шувалов
В.И. Христенко
Original Assignee
Шувалов Виктор Николаевич
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 Шувалов Виктор Николаевич filed Critical Шувалов Виктор Николаевич
Priority to SU3202596 priority Critical patent/RU2037689C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2037689C1 publication Critical patent/RU2037689C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Springs (AREA)

Abstract

Изобретение относится к деталям машин и может быть использовано в качестве виброизолятора. Последний выполнен в виде упругого элемента из электропроводящего материала и установленного в нем пьезоэлемента. Удельное сопротивление этого материала выбрано из условия равенства внутреннему сопротивлению пьезоэлемента. 3 ил.

Description

Изобретение относится к средствам снижения вибраций механизмов и предназначено для виброизоляции механизмов различного назначения.
Известен виброизолятор типа АН, который представляет собой цилиндрический упругий элемент с двумя завулканизированными в его торцы опорными пластинами (Справочник по контролю промышленных шумов. Перевод с англ. М. Машиностроение, 1979, с. 239, рис.22).
Недостатком такого амортизатора является то, что он обладает низкой эффективностью виброизоляции колебаний низкой (ниже 30 Гц) частоты.
Прототипом изобретения является виброизолятор, представленный на фиг.1 и содержащий упругий элемент 1 из эластичного материала (резина), две опорные пластины 2 на торцах упругого элемента, пьезоэлектрический преобразователь 3, установленный параллельно опорным пластинам, и электрически связанный с преобразователем резистор 4.
При передаче вибрационной энергии через виброизолятор происходит деформация упругого элемента виброизолятора. В результате в объеме материала возникнет сдвиг по фазе между напряжением и деформацией и как следствие этого поглощение вибрационной энергии в объеме упругого элемента. Вибрация, прошедшая через упругий элемент, вызывает колебания пьезопреобразователя. В результате в объеме пьезопреобразователя происходит преобразование механической вибрационной энергии в электрическую. Так как электроды пьезопреобразователя замкнуты на внешнюю резистивную нагрузку, то во внешней цепи будет протекать ток, а на нагрузке будет происходить преобразование электрической энергии в тепловую с последующим ее рассеянием в окружающее пространство.
Данный виброизолятор расширяет частотный диапазон эффективной виброзащиты.
Недостатком описанного виброизолятора является сложность констpукции. Наличие внешнего резистора в конструкции виброизолятора, соединенного при помощи проводов с пьезопреобразователем, усложняет конструкцию устройства и снижает надежность его работы.
Для упрощения конструкции упругий элемент виброизолятора выполняется из электропроводящей резины, а его размеры и электрическое сопротивление между электродами пьезоэлектрического преобразователя выбирается равным внутреннему сопротивлению пьезоэлектрического преобразователя.
Величина резистивной нагрузки, на которую работает пьезопреобразователь в составе виброизолятора, выбирается из условия максимального рассеяния электрической мощности преобразователя, который играет роль генератора:
r Rн, где Rн сопротивление нагрузки, Ом;
r внутреннее сопротивление пьезопреобразователя (генератора), Ом.
Электропроводящие резины получают путем добавки соответствующих наполнителей, среди которых наиболее широкое применение получили технический углерод и графит. При малом наполнении электропроводность резины зависит от вида полимера. При достаточно высоком наполнении электропроводность резины будет определяться физико-химическими характеристиками наполнителя, т.е. способность образовывать непрерывные структуры в полимере, степенью дисперсности и характером поверхности. С увеличением степени дисперсности и развитости структуры, например технического углерода, электропроводность резины повышается.
Логарифмическая зависимость удельного электрического сопротивления резины от содержания технического углерода ацетиленового типа представлена на фиг.2.
Видно, что особенно сильное падение удельного сопротивления происходит при содержании технического углерода до 20-30 мас.ч. что соответствует образованию его непрерывной структуры.
Эмпирическая зависимость для расчета удельного сопротивления резины от содержания технического углерода имеет вид:
ρ
Figure 00000001
где х содержание технического углерода (мас. частей).
При изготовлении из электропроводящей резины, имеющей удельное сопротивление ρ, цилиндрического упругого элемента виброизолятора длиной l и площадью торцовой поверхности S его электрическое сопротивление будет равно:
R
Figure 00000002

Таким образом, подбором геометрических параметров упругого элемента и изменением удельного электрического сопротивления резины можно всегда добиться того, что электрическое сопротивление упругого элемента виброизолятора будет равно внутреннему сопротивлению пьезокерамического преобразователя.
При воздействии вибраций на пьезопреобразователь в его объеме будет происходить преобразование вибрационной энергии в электрическую. Если упругий элемент, в объеме которого расположен пьезопреобразователь, выполнен из электропроводящего материала (резины), то между электродами преобразователя будет протекать ток, а в объеме упругого элемента будет происходить преобразование электрической энергии в тепловую с последующим ее рассеянием в окружающее пространство. Электропроводящий объем упругого элемента в этом случае будет играть роль резистивной нагрузки.
Таким образом, отличительным признаком предлагаемого устройства является использование электропроводящего материала для изготовления упругого элемента виброизолятора.
На фиг. 3 представлена предлагаемая конструкция виброизолятора, которая включает упругий элемент из электропроводящего эластичного материала (резина) 5, опорные пластины 6, пьезоэлектрический преобразователь 7, состоящий из пластины пьезокерамики 8, электродов 9, нанесенных на торцы пластины.
Предлагаемый виброизолятор имеет меньшее число элементов по сравнению с устройством-прототипом и, следовательно, большую надежность работы.
Виброизолятор может быть изготовлен на основе существующего виброизолятора путем использования в его конструкции более совершенных материалов.

Claims (1)

  1. ВИБРОИЗОЛЯТОР, содержащий упругий элемент и установленный внутри него пьезоэлемент, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, упругий элемент выполнен из электропроводящего материала, размеры которого и удельное электросопротивление выбраны из условия равенства внутреннего сопротивления пьезоэлемента и сопротивления его нагрузки.
SU3202596 1988-05-20 1988-05-20 Виброизолятор RU2037689C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3202596 RU2037689C1 (ru) 1988-05-20 1988-05-20 Виброизолятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3202596 RU2037689C1 (ru) 1988-05-20 1988-05-20 Виброизолятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2037689C1 true RU2037689C1 (ru) 1995-06-19

Family

ID=20928921

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU3202596 RU2037689C1 (ru) 1988-05-20 1988-05-20 Виброизолятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2037689C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111304973A (zh) * 2020-02-23 2020-06-19 长安大学 一种复合减振装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 255943, кл. F 16F 6/00, 1986. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111304973A (zh) * 2020-02-23 2020-06-19 长安大学 一种复合减振装置
CN111304973B (zh) * 2020-02-23 2021-06-01 长安大学 一种复合减振装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3363651D1 (en) Ptc circuit protection device
KR840007626A (ko) 변 환 기
US9142751B2 (en) Efficient cooling of piezoelectric transducers
JPH1197216A (ja) 正の温度係数特性を有する電流制限抵抗
US4581506A (en) Impact switch
CN104079258A (zh) 压电振动模块
JPH0253648B2 (ru)
RU2037689C1 (ru) Виброизолятор
US2543500A (en) Means for suppressing transverse modes of oscillation in a piezoelectric crystal
US3828294A (en) Acceleration transducer having semiconductive piezoresistive element
US3366808A (en) Keyboard key transducer
US4581507A (en) Impact switch
JP2009232677A (ja) エラストマートランスデューサーおよび誘電性ゴム組成物ならびに発電素子
JP2009141076A (ja) 圧電トランス
KR920005347Y1 (ko) 진동검출기
AU2003296177A1 (en) High pressure resistance body element
RU2031271C1 (ru) Виброизолятор
JP3851670B2 (ja) 静粛コンデンサ
GB2186154A (en) Vibration sensor
CN113690055A (zh) 滤波电容器降噪装置
RU2034185C1 (ru) Виброизолятор
US4454561A (en) Electrical component having a resistance element
CN217440673U (zh) 一种智能减震装置
KR940007905A (ko) 정온도계수 특성을 지닌 도전성 고분자를 이용한 전기장치
JP4463390B2 (ja) 熱伝導材,電磁波シールド構造,及び熱伝導材の製造方法