RU2098676C1 - Гидравлический вибратор - Google Patents

Гидравлический вибратор Download PDF

Info

Publication number
RU2098676C1
RU2098676C1 RU95121486/06A RU95121486A RU2098676C1 RU 2098676 C1 RU2098676 C1 RU 2098676C1 RU 95121486/06 A RU95121486/06 A RU 95121486/06A RU 95121486 A RU95121486 A RU 95121486A RU 2098676 C1 RU2098676 C1 RU 2098676C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
hydraulic cylinder
vibrator
hydraulic
amplitude
Prior art date
Application number
RU95121486/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95121486A (ru
Inventor
В.В. Скобелев
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа фирма "ВИБРОБОТ"
Скобелев Виталий Владимирович
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 закрытого типа фирма "ВИБРОБОТ", Скобелев Виталий Владимирович filed Critical Акционерное общество закрытого типа фирма "ВИБРОБОТ"
Priority to RU95121486/06A priority Critical patent/RU2098676C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2098676C1 publication Critical patent/RU2098676C1/ru
Publication of RU95121486A publication Critical patent/RU95121486A/ru

Links

Landscapes

  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Abstract

Использование: в станках для обработки материалов с вибрациями режущего инструмента. Сущность изобретения: вибратор содержит регулятор расхода рабочей жидкости, четырехлинейный гидрораспределитель с вращающимся многокромочным золотником, гидроцилиндр двухстороннего действия и стабилизатор колебаний поршня, выполненный в виде трехлинейного гидрораспределителя, состоящего из составной гильзы, окна которой соединены с полостями гидроцилиндра и с магистралью слива, и двухкромочного золотника, связанного тягой с поршнем. Кромки золотника перекрывают окна в гильзе на регулируемую величину, не менее заданной амплитуды колебаний. 1 ил.

Description

Изобретение относится к вибрационной технике, в частности к гидравлическим вибраторам, используемым при обработке материалов резанием с вибрациями, и может быть использовано в станках с ручным и электрическим управлением.
В практике широкое применение нашли вибраторы на основе гидромеханического следящего привода, электрогидравлического следящего привода, и вибраторы с генераторами гидравлических импульсов с силовой обратной связью [1]
Известны гидромеханические следящие вибраторы, в которых золотники гидрораспределителей приводятся в колебательное движение электродинамическими преобразователями или вращающимися приводами через кулачковые, эксцентриковые или кривошипно-шатунные механизмы. Они отличаются высокоудельной мощностью и компактностью конструкции, но они имеют и недостатки: сложность гидромеханических узлов; требуют значительную мощность для возвратно-поступательного движения золотников с увеличением частоты колебаний; ограниченный частотный диапазон (до 200 Гц) из-за резонанса механических элементов управляющего вибратора; усиление шума при повышении частоты вибрации и резкое уменьшение рабочего ресурса; сложность регулирования амплитуды колебаний в процессе работы. Вибраторы испытательных стендов на основе многокаскадных электрогидравлических следящих приводов с обратными связями по силе и по положению выходного звена имеют наиболее широкие возможности, в том числе управления формой колебаний, но они отличаются сложностью конструкции, требуют высокого качества очистки рабочей жидкости и имеют высокую стоимость.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является выбранный в качестве прототипа гидравлический высокочастотный вибросуппорт [2, рис. 92] содержащий регулятор расхода рабочей жидкости, четырехлинейный гидрораспределитель с вращающимся многокромочным золотником, гидроцилиндр двухстороннего действия и стабилизатор колебаний в виде центрирующих пружин, удерживающих поршень около нейтрального положения. Здесь пружины являются элементами силовой отрицательной обратной связи по положению выходного звена. Вибросуппорт отличается большим рабочим ресурсом, широким диапазоном и простотой регулирования частоты и амплитуды колебаний, плавностью и бесшумностью работы. Главными недостатками его являются: низкий коэффициент полезного действия, обусловленный применением центрирующих пружин, при деформации которых рассеивается значительная часть энергии рабочей жидкости; большое смещение поршня от нейтрали под действием внешней нагрузки. С увеличением ж сткости центрирующих пружин величина смещения поршня под нагрузкой уменьшается, по одновременно уменьшается и коэффициент полезного действия вибратора.
Задачей изобретения является повышение коэффициента полезного действия вибратора, существенное уменьшение смещения поршня под действием внешней нагрузки от гидравлической нейтрали, а также расширение частотного диапазона колебаний за счет улучшения энергетических характеристик. Это достигается тем, что в гидравлический вибратор, содержащий регулятор расхода рабочей жидкости, четырехлинейный гидрораспределитель с вращающимся многокромочным золотником и гидроцилиндр двухстороннего действия, включен стабилизатор колебаний поршня, выполненный в виде трехлинейного гидрораспределителя с двухкромочным отсечным золотником, у которого окна в гильзе соединены с полостями гидроцилиндра и с магистралью слива, а золотник связан тягой с штоком поршня.
Кромки золотника перекрывают соединенные с полостями гидроцилиндра дросселирующие окна в гильзе на регулируемую величину, не менее заданной амплитуды колебаний поршня. При смещении поршня на величину, большую зоны перекрытия, полость гидроцилиндра, от которой движется поршень, через открытое золотником окно соединяется с магистралью слива и давление в ней уменьшается. Это вызывает торможение поршня и препятствует его большему смещению от гидравлической нейтрали за пределы зоны перекрытия.
При колебании поршня в пределах зоны перекрытия окон трехлинейного гидрораспределителя вибратор является разомкнутой системой. Здесь энергия рабочей жидкости полностью используется на возбуждение вибрационных колебаний и преодоление внешней нагрузки. При смещении поршня за пределы установленной зоны перекрытия включается в действие цепь гидравлической обратной связи по положению выходного звена вибратора, что позволяет создать несимметрию колебаний давлений в полостях гидроцилиндра, компенсировать действие внешней силы и стабилизировать колебания вибратора.
Установка стабилизатора колебаний в виде трехлинейного гидрораспределителя позволяет исключить упругие элементы для центрирования поршня около нейтрального положения, устранить потери энергии на их деформацию и повысить коэффициент полезного действия вибратора, что дает возможности для расширения его частотного диапазона колебаний.
На чертеже представлена схема гидравлического вибратора.
Позиции на чертеже обозначают: регулятор расхода рабочей жидкости 1; четырехлинейный многопозиционный гидрораспределитель непрерывного действия с многокромочным золотником 2; двигатель с регулируемой частотой вращения 3; гидроцилиндр двухстороннего действия 4; поршень 5; трехлинейный гидрораспределитель 6; неподвижная гильза 7; подвижная гильза 8; двухкромочный золотник 9; тяга 10; шток поршня 11; регулятор положения подвижной гильзы 12; датчик положения поршня 13; электронный блок управления амплитудой колебаний вибратора 14; электронный блок управления частотой вращения двигателя 15; шпиндель в штоке поршня для установки режущего инструмента 16, величина перемещения поршня от нейтрали Y; амплитуда колебаний поршня A; величина перекрытия окон трехлинейного гидрораспределителя B; внешняя нагрузка на поршень F.
Уплотнения зазоров и дренажные каналы на схеме не показаны. Гидравлический вибратор с ручным управлением содержит регулятор расхода рабочей жидкости 1 для регулирования амплитуды вибрационных колебаний, четырехлинейный гидрораспределитель 2 с многокромочным золотником, вращаемым двигателем 3, для создания реверсируемого с регулируемой частотой расхода рабочей жидкости, гидроцилиидр 4 для преобразования реверсируемого расхода в вибрационные колебания поршня 5, трехлинейный гидрораспределитель 6 для стабилизации колебаний поршня по амплитуде.
Каналы гидрораспределителя 2 соединены с выходом регулятора расхода 1, подключенного к напорной магистрали Pн, с магистралью слива Pсл и с полостями гидроцилиндра 4. Полости гидроцилиндра дополнительно соединены с трехлинейным гидрораспределителем 6 через выполненные в неподвижной гильзе 7 и в подвижной гильзе 8 дросселирующие окна, которые перекрыты от магистрали слива Pсл кромками золотника 9, связанного тягой с штоком 11 поршня 5. Величина В перекрытия дросселирующих окон устанавливается перемещением подвижной гильзы 8 с помощью регулятора положения 12.
В исходном состоянии (при отсутствии давления в напорной магистрали) поршень вибратора неподвижен и находится в произвольном положении в пределах своего хода.
Предположим, что поршень 5 находится в нейтральном положении Y=0. Основная нагрузка на поршень инерционная, обусловленная массой подвижных частей, а внешняя нагрузка отсутствует F=0.
При вращении золотника гидрораспределителя 2 и включении гидропитания, полости гидропилиндра 4 будут поочередно соединяться с напорной магистралью Pн через регулятор расхода 1 и с магистралью слива Pсл. В полости гидроцилиндра 4 будет поступать реверсируемый расход рабочей жидкости. В результате этого поршень 5 будет совершать колебания, амплитуда А которых определяется величиной расхода через регулятор 1, а частота колебаний - частотой вращения золотника гидрораспределителя 2. Если расход рабочей жидкости не превышает расхода, потребного для колебаний с амплитудой А, меньшей или равной В, и поршень колеблется без смещения относительно нейтрали, то вибратор работает с максимальным коэффициентом полезного действия. С увеличением расхода через регулятор 1 и, соответственно, с увеличением амплитуды колебаний А до и более величины установленного перекрытия В, золотник 9, связанный с поршнем 5, будет открывать дросселирующие окна в гильзах 7 и 8 и часть расхода из полостей гидроцилиндра 4 будет направляться в магистраль слива Pсл, что ограничит дальнейшее увеличение амплитуды колебаний. По мере увеличения расхода через регулятор 1 сверх потребного для колебаний с амплитудой А, равной В, колебания поршня 5 по форме будут изменяться от синусоидальных к трапецеидальным. Для сохранения синусоидальной формы колебаний расход через регулятор 1 должен соответствовать заданным амплитуде и частоте колебаний.
При работе вибратора, например, в станках для вибрационной обработки отверстий на его поршень 5 действуют инерционная и постоянная нагрузки. В этом случае в полостях гидроцилиидра 4 возникают колебания давлений, обусловленные инерционной нагрузкой, и дополнительно перепад давлений, обусловленный действием постоянной внешней нагрузки. Это приводит к тому, что объ мы рабочей жидкости, поступающие в полости гидроцилиндра 4 при колебании поршня 5, различны. При действии силы F вправо, как показано на фиг. 3-5, объ м жидкости, поступающей в левую полость, будет превышать объ м жидкости, поступающей в правую полость, и поршень 5 будет совершать колебания с одновременным смещением в сторону действия силы F. В результате этого поршень 5 и соедин нный с ним золотник 9 будут выходить за пределы величины B установленного перекрытия. В моменты, когда перемещение Y поршня 5 больше величины B перекрытия, левая полость гидроцилиндра 4 через окно в гильзе 8, открываемое золотником 9, будет соединяться с магистралью слива Pсл. В результате этого средний уровень давления в левой полости будет ниже среднего уровня давления в правой полости и на поршне 5 будет создана сила, компенсирующая действие внешней нагрузки F. Смещение поршня 5 от нейтрали прекратится и он будет совершать вынужденные колебания с некоторым смещением Y относительно нейтрали, пропорциональным внешней силе F. При этом величина Y будет меньше амплитуды колебаний А, так как при малой величине открытия золотником 9 окна в гильзе 8 происходит значительное изменение перепада давлений на поршне 5.
Таким образом, установка трехлинейного гидрораспределителя 6 позволяет эффективно стабилизироват колебания поршня 5 по амплитуде и существенно уменьшить смещение его от нейтрали под действием внешней нагрузки. По сравнению с прототипом, в котором для стабилизации колебаний поршня относительно нейтрали используются центрирующие пружины, предложенная конструкция гидравлического вибратора имеет значительно большую жесткость по внешней нагрузке и лучшие энергетические характеристики, что позволяет расширить его частотный диапазон.
В станках с электрическим управлением гидравлический вибратор содержит регулятор расхода рабочей жидкости с пропорциональным электрическим управлением 1, электропривод 12 для регулирования положения подвижной гильзы 8, датчик положения поршня 13, электронный блок управления амплитудой колебаний вибратора 14, электронный блок управления 15 частотой вращения двигателя 3.
В этом случае на вход блока управления 14 поступают электрические сигналы VA, Vf, Vп, пропорциональные заданным амплитуде А, частоте колебаний f и положению поршня 5 вибратора Y. В блоке 14 формируется сигнал управления Vp регулятором расхода 1 в соответствии с выражением Q = 2πfASп и Vp=kQ, где Q величина потребного расхода рабочей жидкости; Sn площадь поршня 5; k коэффициент пропорциональности. Сигнал Vp формируется с уч том сигнала обратной связи по амплитуде колебаний, выделяемого из сигнала Vn. Одновременно сигналы VA и Vf поступают, соответственно, на входы привода 12 и блока управления 15 частотой вращения двигателя 3.
Опытный образец гидравлического вибратора с ручным управлением изготовлен и установлен на станке для вибрационной обработки глубоких отверстий диаметром 20-50 мм с использованием тонкостенных кольцевых сверл. Сверла устанавливаются в шпинделе 16, вращающемся в радиально-упорных подшипниках, размещенных внутри штока 11. Шпиндель 16 приводится во вращение двигателем с регулируемой частотой вращения.
Основные технические характеристики гидравлического вибратора
Давление в напорной магистрали, МПа 15
Давление в магистрали слива, МПа 0,5
Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин 60
Масса подвижных частей вибратора, кг 8
Диапазон частот вибрационных колебаний, Гц 25-500
Диапазон амплитуд вибрационных колебаний, мм 0,1-0,5
Площадь поршня вибратора, см2 24
Максимальная внешняя нагрузка, Н 15000
Смещение поршня при внешней нагрузке 10000 Н, мм 0,25-0,3
В насосной установке используется аксиально-поршневой насос регулируемой производительности.
Результаты экспериментальных исследований показали следующее: гидравлический вибратор обеспечивает плавное регулирование частоты колебаний от 25 до 500 Гц при изменении частоты вращения двигателя 3 от 100 до 2000 об/мин и амплитуды колебаний от 0,1 мм на частоте 500 Гц до 0,5 мм на частоте 130Гц. С увеличением амплитуды колебаний предельная частота уменьшается из-за ограничения по расходу рабочей жидкости. Вибратор обеспечивает стабильность колебаний по амплитуде и имеет высокую жесткость по внешней нагрузке.
В настоящее время станок для вибрационной обработки отверстий оборудуется электродистанционной системой управления.

Claims (1)

  1. Гидравличесекий вибратор, содержащий гидроцилиндр двухстороннего действия, четырехлинейный гидрораспределитель с вращающимся многокромочным золотником, при этом на входе гидрораспределителя установлен регулятор расхода рабочей жидкости, а к поршню гидроцилиндра присоединен стабилизатор колебаний, отличающийся тем, что стабилизатор колебаний выполнен в виде трехлинейного гидрораспределителя, состоящего из гильзы и золотника, соединенного с поршнем вибратора, при этом дросселирующие окна в гильзе соединены с полостями гидроцилиндра и перекрыты от магистрали слива кромками золотника на величину не менее заданной амплитуды колебания.
RU95121486/06A 1995-12-21 1995-12-21 Гидравлический вибратор RU2098676C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95121486/06A RU2098676C1 (ru) 1995-12-21 1995-12-21 Гидравлический вибратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95121486/06A RU2098676C1 (ru) 1995-12-21 1995-12-21 Гидравлический вибратор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2098676C1 true RU2098676C1 (ru) 1997-12-10
RU95121486A RU95121486A (ru) 1998-01-10

Family

ID=20174886

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95121486/06A RU2098676C1 (ru) 1995-12-21 1995-12-21 Гидравлический вибратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2098676C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2591472C1 (ru) * 2015-05-29 2016-07-20 Алексей Анатольевич Суслов Гидравлический следящий вибратор
RU2602871C2 (ru) * 2014-01-30 2016-11-20 Систем 7 - Рейлсеппорт Гмбх Устройство для уплотнения щебеночного основания рельсового пути
RU2674810C2 (ru) * 2017-05-29 2018-12-13 Алексей Анатольевич Суслов Гидравлический следящий вибратор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Баранов В.Н., Захаров Ю.Е. Электрогидравлические и гидравлические вибрационные механизмы. - М.: Машиностроение, 1977, с. 326, рис. 27. 2. Подураев В.Н. Обработка резанием с вибрациями. - М.: Машиностроение, 1970, рис. 92, с. 350. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602871C2 (ru) * 2014-01-30 2016-11-20 Систем 7 - Рейлсеппорт Гмбх Устройство для уплотнения щебеночного основания рельсового пути
RU2591472C1 (ru) * 2015-05-29 2016-07-20 Алексей Анатольевич Суслов Гидравлический следящий вибратор
RU2674810C2 (ru) * 2017-05-29 2018-12-13 Алексей Анатольевич Суслов Гидравлический следящий вибратор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4650008A (en) Pile driver and extractor
RU2197613C2 (ru) Бурильный снаряд с уменьшенной тенденцией прерывистого перемещения
US4926985A (en) Oscillating apparatus for damping vibration
RU2098676C1 (ru) Гидравлический вибратор
US4308924A (en) Hydraulic vibrator for moving a ramming and drawing body and a method of moving the same
AU2004250089B2 (en) Sonic heads and assemblies and uses thereof
US4442755A (en) Power stage servo valve for a seismic vibrator
US3815473A (en) Vibrating apparatus
US7810618B2 (en) Vibration generator
JPH06280924A (ja) 液圧減衰式エンジンマウント
US4785431A (en) Broad-band hydraulic vibrator
US4056123A (en) Hydraulic oscillator
USRE32995E (en) Variable cylinder hydraulic vibrator and control system
RU2098557C1 (ru) Вибропогружатель
SU1498559A1 (ru) Вибровозбудитель
US4548123A (en) Oscillator
RU2384391C1 (ru) Вибрационный инструментальный шпиндель
JPS5998929A (ja) 振動装置
EP0035014A1 (en) Variable cylinder hydraulic vibrator and control system
SU1016445A1 (ru) Рыхлитель
SU1495531A1 (ru) Электрогидравлический усилитель
SU1317091A1 (ru) Демпфер крутильных колебаний бурильного инструмента
SU1130420A1 (ru) Вибровозбудитель
RU2014516C1 (ru) Способ регулирования объемного гидропривода поступательного движения
SU883580A2 (ru) Гидравлический вибратор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041222