RU208533U1 - Гаситель линейных колебаний - Google Patents

Гаситель линейных колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU208533U1
RU208533U1 RU2021124318U RU2021124318U RU208533U1 RU 208533 U1 RU208533 U1 RU 208533U1 RU 2021124318 U RU2021124318 U RU 2021124318U RU 2021124318 U RU2021124318 U RU 2021124318U RU 208533 U1 RU208533 U1 RU 208533U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
damper
spring
load
vibration damper
vibration
Prior art date
Application number
RU2021124318U
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Владимирович Малкин
Роман Анатольевич Кислицын
Александр Александрович Предеин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
Priority to RU2021124318U priority Critical patent/RU208533U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU208533U1 publication Critical patent/RU208533U1/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
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к динамическим гасителям колебаний. Гаситель линейных колебаний содержит пластинчатое основание 1 с подставкой на краю, на которой закреплена одним своим концом плоская пружина 5, сделанная в виде разрезного кольца с серповидным пазом 6. Напротив пружины 5 установлен груз 7, расположенный на стойке 8, закрепленной на основании 1. Груз 7 связан со стойкой 8 посредством вязкоупругого демпфера 9 и соединен с пружиной 5 посредством резьбового крепежного элемента, установленного в пазу 6 пружины 5. Технический результат заключается в расширении области применения гасителя колебаний и повышении эффективности гашения колебаний объекта. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Полезная модель относится к динамическим гасителям колебаний, применяемым для защиты технологического оборудования, транспортных средств и других машин и агрегатов от вибраций.
Принцип действия динамических гасителей колебаний основан на формировании инерционных воздействий, передаваемых на объект путем перераспределения колебательной энергии от вибрирующего объекта к гасителю колебаний.
Из уровня техники известен гаситель линейных колебаний, раскрытый в патенте Германии №19547661 на изобретение. Этот гаситель колебаний содержит груз, в котором сделаны соосные глухие ступенчатые отверстия. В каждом отверстии груза размещен упругий демпфер, установленный на цилиндрическом стержне с резьбовым концом, закрепленным на объекте, вибрации которого должны быть погашены. Однако в известном гасителе отсутствует возможность точной настройки демпфера на частоту колебаний вибрирующего объекта.
Наиболее близким по технической сущности является гаситель линейных колебаний, раскрытый в патенте РФ №2031277 на изобретение. Этот гаситель колебаний содержит фигурную пружину в виде разрезного кольца с серповидным пазом. Фигурная пружина одним своим концом закреплена на объекте, вибрации которого должны быть погашены. Напротив фигурной пружины установлен груз, соединенный с ней резьбовым крепежным элементом, установленным в серповидном пазу пружины. В известном гасителе колебаний настройка на резонансную частоту колебаний груза в противофазе колебаниям объекта производится изменением жесткости фигурной пружины за счет изменения ее длины от места закрепления пружины на объекте до места закрепления на ней груза. Таким образом, этот гаситель колебаний использует только упругоинерционные свойства системы «объект-гаситель», что обусловливает ограниченную область его применения, поскольку он может подавлять колебания объекта в сравнительно узком диапазоне частот. Кроме того, использование в известном гасителе колебаний одной точки крепления груза к фигурной пружине - при помощи резьбового крепежного элемента - приведет к раскачиванию груза относительно оси его установки во время работы устройства. Это спровоцирует возникновение паразитных вибраций, которые будут передаваться на объект.
Техническая проблема, решение которой обеспечивается при осуществлении полезной модели, заключается в расширении частотного диапазона гашения колебаний и исключении возникновения паразитных вибраций, передающихся на объект.
Технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, заключается в расширении области применения гасителя колебаний и повышении эффективности гашения колебаний объекта.
Решение указанной технической проблемы и получение технического результата обеспечено тем, что гаситель линейных колебаний содержит пластинчатое основание с подставкой на краю, на подставке закреплена одним своим концом плоская пружина, сделанная в виде разрезного кольца с серповидным пазом, напротив плоской пружины установлен груз, расположенный на стойке, закрепленной на основании, груз связан со стойкой посредством вязкоупругого демпфера и соединен с плоской пружиной посредством резьбового крепежного элемента, установленного в серповидном пазу плоской пружины.
В частности, демпфер состоит из вязкоупругих подушек, размещенных вокруг стойки в центральном отверстии груза, сделанном с коническими участками.
Связь груза со стойкой посредством вязкоупругого демпфера обеспечивает расширение частотного диапазона гашения колебаний. Это достигается тем, что под воздействием колебаний демпфер, размещенный в центральном отверстии груза, деформируется, что вызывает диссипацию (рассеивание) энергии вибрации объекта, которая переходит в немеханическую энергию - теплоту. Вместе с тем, соединение груза с плоской пружиной позволяет грузу совершать поворот относительно стойки, при котором демпфер испытывает радиальные нагрузки. Это приводит к деформации демпфера, что также вызывает диссипацию энергии вибрации. А размещение груза на стойке, закрепленной на основании гасителя, позволяет надежно сохранять координаты положения груза, исключая его раскачивание относительно стойки во время работы гасителя. Это предотвратит возникновение паразитных вибраций груза и их передачу на объект, что повысит эффективность гашения колебаний объекта.
На фиг. 1 показан общий вид гасителя линейных колебаний; на фиг. 2 приведен вид А гасителя, показанного на фиг. 1; на фиг. 3 показан вид Б гасителя, изображенного на фиг. 1; на фиг. 4 представлен разрез В-В гасителя, показанного на фиг. 1.
Гаситель линейных колебаний, показанный на фиг. 1-4, содержит пластинчатое основание 1 в форме диска, имеющее сквозные резьбовые отверстия 2 для крепления гасителя к объекту (на фигурах не показан). На краю основания 1 расположена подставка 3, на которой при помощи винтов 4 закреплена одним своим концом плоская пружина 5, сделанная в виде разрезного кольца с серповидным пазом 6. Напротив пружины 5 установлен груз 7, расположенный на цилиндрической стойке 8, закрепленной на основании 1. Груз 7 связан со стойкой 8 посредством вязкоупругого демпфера 9 и металлической втулки 10, охватывающей цилиндрическую стойку 8. Демпфер 9 состоит из вязкоупругих подушек 11, размещенных вокруг стойки 8 в центральном отверстии груза 7, сделанном с коническими участками. С обеих сторон демпфера 9 размещены шайбы 12, надетые на стойку 8. На резьбовом конце стойки 8 расположены пружинная шайба 13 и гайка 14 для закрепления груза 7 с размещенным в нем демпфером 9 на стойке 8. Груз 7 соединен с пружиной 5 посредством шпильки 15, установленной в серповидном пазу 6 пружины 5, и гайки 16 с пружинной шайбой 17, расположенных на одном из резьбовых концов шпильки 15. На шпильке 15 в пространстве между пружиной 5 и грузом 7 установлена дистанционная шайба 18.
Настройку гасителя линейных колебаний перед его использованием производят следующим образом.
Вначале ослабляют гайку 14 крепления груза 7 на стойке 8 и гайку 16 фиксации груза 7 на пружине 5. Затем поворачивают груз 7 вокруг стойки 8 таким образом, чтобы шпилька 15 оказалась в середине серповидного паза 6 пружины 5. После этого затягивают плотно обе гайки 14 и 16 и закрепляют гаситель колебаний на объекте (на фигурах не показан), вибрации которого должны быть погашены, при помощи, например, винтов (на фигурах не показаны), ввинченных в резьбовые отверстия 2. При этом положение груза 7 относительно пружины 5 должно исключать их взаимный контакт при максимально допустимых изгибах пружины 5, возникающих во время использования гасителя колебаний. Для этого подбирают соответствующую толщину дистанционной шайбы 18.
После установки гасителя колебаний на объекте проводят испытания, контролируя уровень возникающих вибраций. При этом изменяют положение груза 7, передвигая его с небольшим шагом сначала, например, по часовой стрелке вдоль паза 6 пружины 5, а затем против часовой стрелки. Определив оптимальное положение груза 7, при котором наблюдается наименьший уровень вибраций, используют гаситель колебаний по назначению.
Принцип работы заявленного гасителя колебаний основан на комбинированном способе динамического гашения колебаний объекта, заключающемся в одновременном использовании упругоинерционных и диссипативных свойств системы «объект-гаситель». Так, за счет поворота груза 7 вокруг стойки 8 и последующего его закрепления в серповидном пазу 6 пружины 5 изменяется длина активно работающего участка пружины 5, т.е. расстояние от места закрепления конца пружины 5 на подставке 3 основания 1 до места крепления груза 7 к пружине 5. Это позволяет изменять жесткость пружины 5, обеспечивая тем самым возможность настройки гасителя на резонансную частоту колебаний груза 7 в противофазе колебаниям объекта. А применение в гасителе колебаний вязкоупругого демпфера 9, связанного с грузом 7, обеспечивает диссипацию энергии вибрации объекта, что позволяет расширить частотный диапазон гашения колебаний.
Таким образом, в гасителе линейных колебаний, содержащем пластинчатое основание с подставкой на краю, плоскую пружину в виде разрезного кольца с серповидным пазом, закрепленную одним своим концом на подставке основания, груз, установленный напротив плоской пружины и расположенный на стойке, закрепленной на основании, при этом груз связан со стойкой посредством вязкоупругого демпфера и соединен с плоской пружиной посредством резьбового крепежного элемента, установленного в серповидном пазу плоской пружины, обеспечивается расширение частотного диапазона гашения колебаний и исключается возникновение паразитных вибраций, передающихся на объект. В результате расширяется область применения гасителя колебаний и повышается эффективность гашения колебаний объекта.

Claims (2)

1. Гаситель линейных колебаний, содержащий пластинчатое основание с подставкой на краю, на подставке закреплена одним своим концом плоская пружина, сделанная в виде разрезного кольца с серповидным пазом, напротив плоской пружины установлен груз, расположенный на стойке, закрепленной на основании, груз связан со стойкой посредством вязкоупругого демпфера и соединен с плоской пружиной посредством резьбового крепежного элемента, установленного в серповидном пазу плоской пружины.
2. Гаситель колебаний по п. 1, отличающийся тем, что демпфер состоит из вязкоупругих подушек, размещенных вокруг стойки в центральном отверстии груза, сделанном с коническими участками.
RU2021124318U 2021-08-17 2021-08-17 Гаситель линейных колебаний RU208533U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021124318U RU208533U1 (ru) 2021-08-17 2021-08-17 Гаситель линейных колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021124318U RU208533U1 (ru) 2021-08-17 2021-08-17 Гаситель линейных колебаний

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU208533U1 true RU208533U1 (ru) 2021-12-23

Family

ID=80039654

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021124318U RU208533U1 (ru) 2021-08-17 2021-08-17 Гаситель линейных колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU208533U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2031277C1 (ru) * 1992-01-22 1995-03-20 Владимир Витальевич Кисляков Устройство для гашения вибраций объекта
US5984233A (en) * 1997-11-26 1999-11-16 Lord Corporation Elastomeric tuned vibration absorber
EP1693593A1 (de) * 2005-02-22 2006-08-23 Franz Mitsch Einstellbarer Drei-Achsen Tilger
RU191194U1 (ru) * 2019-01-25 2019-07-29 Ильмир Владимирович Караваев Динамический виброгаситель колебаний транспортного средства

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2031277C1 (ru) * 1992-01-22 1995-03-20 Владимир Витальевич Кисляков Устройство для гашения вибраций объекта
US5984233A (en) * 1997-11-26 1999-11-16 Lord Corporation Elastomeric tuned vibration absorber
EP1693593A1 (de) * 2005-02-22 2006-08-23 Franz Mitsch Einstellbarer Drei-Achsen Tilger
RU191194U1 (ru) * 2019-01-25 2019-07-29 Ильмир Владимирович Караваев Динамический виброгаситель колебаний транспортного средства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7220716B2 (ja) タワー制振装置
KR100269034B1 (ko) 자기조정형진동감쇄장치
US11492144B2 (en) Flywheel having tuned mass dampers
JPH10231894A (ja) 一定の水平方向固有振動数の振動を絶縁するマウントパッドインサート
CN107559376B (zh) 一种可动附加质量诱导变模态特性的减振装置与方法
US2425565A (en) Vibration absorption unit
RU208533U1 (ru) Гаситель линейных колебаний
US3601228A (en) Resonant-beam/tuned damper
RU2550910C1 (ru) Пружинный виброизолятор кочетова для технологического оборудования с переменной массой
US20150102542A1 (en) Tuned vibration neutralizer device
US7011187B2 (en) Device for controlled bearing support of a component on a vibration damper with visual indication of position adjustment
JP2000240718A (ja) 圧縮機の振動減衰装置
CN108916316B (zh) 一种抑制转子系统振动的二级非线性能量阱
US4494634A (en) Impact damper
JP2015068461A (ja) 制振装置
CN213712297U (zh) 管道动力吸振器
CN206000919U (zh) 一种刚度可调的弹簧组件
CN212250382U (zh) 缓冲结构、压缩机和制冷设备
JP6592839B2 (ja) 配管制振装置
RU2631131C1 (ru) Опора силового агрегата с регулируемой характеристикой
RU228265U1 (ru) Динамический гаситель вибраций
KR101842524B1 (ko) 풍력발전기용 진폭 댐퍼
JPH03117743A (ja) 制振装置
JPH03117744A (ja) 制振装置
RU1820085C (ru) Виброизол тор