RU2110710C1 - Гаситель продольных колебаний - Google Patents

Гаситель продольных колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU2110710C1
RU2110710C1 RU95117808A RU95117808A RU2110710C1 RU 2110710 C1 RU2110710 C1 RU 2110710C1 RU 95117808 A RU95117808 A RU 95117808A RU 95117808 A RU95117808 A RU 95117808A RU 2110710 C1 RU2110710 C1 RU 2110710C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
inertial
damper
springs
mass
Prior art date
Application number
RU95117808A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95117808A (ru
Inventor
М.А. Минасян
В.К. Румб
Original Assignee
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
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 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет filed Critical Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Priority to RU95117808A priority Critical patent/RU2110710C1/ru
Publication of RU95117808A publication Critical patent/RU95117808A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2110710C1 publication Critical patent/RU2110710C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для гашения продольных колебаний валов. Гаситель содержит корпус в виде цилиндра с отверстием и наружными продольными выступами. Инерционная маховая масса выполнена составной из сменной части и основной, в виде кольца ┴ - образного сечения, на торцах которого равномерно расположены глухие отверстия, в которых размещены пружины, а на внутренней поверхности - пазы, в которых размещены наружные продольные выступы цилиндра. Опорно-неподвижные элементы в виде фланцев имеют отверстия, в которых размещены регулирующие узлы. Подшипники качения установлены на цилиндре между его наружными продольными выступами. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности двигателестроения.
Известен гаситель продольных колебаний, содержащий полый цилиндр, внутри которого размещен массивный поршень - инерционная масса. Поршень насажен на шток, жестко закрепленный на торце коленчатого вала. Полости, предусмотренные по обе стороны поршня, заполнены маслом, циркулирующим в двигателе. Энергия продольных колебаний поглощается за счет дросселирования при протекании масла из одной полости в другую через зазор между поршнем и цилиндром (Дизели. Справочник. Изд. 3-е /Под редакцией В.А.Ваншейдта, Н.Н. Иванченко, Л.К.Коллерова, Л.: Машиностроение. 1977, с. 155, рис. 6) [1].
Существенным недостатком такого гасителя является наличие в нем масла, а следовательно, недостаточная надежность работы и высокая стоимость.
Известен также гаситель продольных колебаний (патент ФРГ N 1295286, кл. 47а3, 1970, 15/12) [2], содержащий составной корпус, упругий элемент из регулируемых цилиндрических спиральных пружин и регулирующими их натяг узлами и маховую инерционную массу.
Маховая инерционная масса в виде кольца расположена в составном корпусе и зажата с обеих сторон регулируемыми пружинами. В качестве демпфирующей жидкости используется масло из системы смазки, перетекание которого из полостей, где расположены пружины, регулируется винтом на перепускном канале.
Существенными недостатками такого гасителя являются:
1. Высокая удельная масса корпусных элементов относительно инерционного элемента, маховой массы, являющейся главным рабочим, воздействующим элементом на вынуждающие продольные колебательные силы. Следовательно, для достижения расчетного веса инерционного маховика возникает необходимость существенного увеличения размеров корпуса гасителя и занимаемого объема в целом.
2. Невозможность увеличения или уменьшения веса инерционного маховика с целью изменения характеристик гасителя при установке на вал двигателя или при непосредственной его эксплуатации, что следует из описания патента [2] и представленного рисунка фиг. 1.
3. Потребность в рабочей жидкости и необходимость подачи масла из масляной системы двигателя к гасителю в качестве рабочей демпфирующей жидкости. Это усложняет конструкцию в виду, во-первых, потребности в рассмотрении дополнительных элементов, устройств для дросселирования масла и обеспечения плотности системы гаситель-двигатель и, во-вторых, применение смазочного масла самого двигателя в качестве рабочей - демпфирующей жидкости в гасителях колебаний не рекомендуется в виду нестабильности температуры, недостаточной демпфирующей способности, старения и других ее характеристик.
4. Необходимость постоянного наличия масляного слоя между маховой инерционной массой и наружно-валовой (цапфовой) поверхностью корпуса, образующих подшипник скольжения, средство, обеспечивающее работоспособность пары инерционная маховая масса- валовая поверхность корпуса.
5. Недостаточная надежность и высокая стоимость, что следует из вышеуказанных особенностей конструкции и недостатков.
Предлагаемое изобретение направлено на усовершенствование известных гасителей продольных колебаний.
Это достигается:
1. Изменением конструкции корпуса гасителя и ее существенно малой удельной массой по сравнению с рабочим инерционным элементом - маховой массой, воздействующим на вынуждающие продольные колебательные силы. Для чего корпус гасителя выполнен в виде цилиндра с отверстием и наружными продольными выступами, препятствующими вращательному перемещению инерционной маховой массы.
2. Возможностью регулировки характеристик гасителя в условиях эксплуатации путем изменения веса инерционной маховой массы, для чего последняя выполнена составной конструкции.
3. Применением в качестве средства, обеспечивающего работоспособность трущейся пары инерционная маховая масса - валовая поверхность корпуса гасителя, специального подшипника качения, смазка которого может быть как консистентной, так и жидкой автономной или из масляной системы двигателя.
4. Выполнением продольно-неподвижных опорных элементов в виде двух фланцев, закрепленных с торцов корпуса гасителя. Указанное техническое решение обеспечивает, во-первых, достаточно оптимальное конструктивное решение, простоту конструкции, во-вторых, возможность беспрепятственного изменения размеров (наружный диаметр, ширину) маховой инерционной массы, в-третьих, доступ к нему и регулировок - смену дополнительных масс и, последнее, уменьшение массы корпуса гасителя в целом.
5. Упрощение замены и регулировки натяжения пружин благодаря отсутствию в гасителе полостей с маслом.
На фиг. 1 представлен общий вид предлагаемого гасителя продольных колебаний; на фиг. 2 - то же, разрез по А-А.
Гаситель содержит корпус в виде цилиндра 1 с отверстием B и наружными продольными выступами C, составную инерционную маховую массу, состоящую из основной части 2, представляющей собой кольцо с ⊥ -образным сечением, и сменной части 3, выполненной набором колец, полуколец и сегментов разной толщины, закрепленных симметрично с обеих сторон вертикальной полки ⊥ -образного кольца 2 основной части инерционной массы, пружины 4, размещенные по обоим торцам ⊥ -образного кольца 2 в специально выполненных соосно глухих отверстиях D, опорно-неподвижные элементы, выполненные в виде фланцев 5 с соосными пружинам 4 отверстиями E, в которых установлены регулирующие узлы 6, и закреплены крепежными средствами, например стяжными болтами или винтами 7 по торцам цилиндра 1 гасителя, средство обеспечивающее, работоспособность устройства, которое представляет собой подшипники качения 8, размещенные по наружной поверхности F цилиндра 1 между выступами C.
Для перемещения инерционной маховой массы 2, 3 только по продольной оси цилиндра 1 с внутренней цилиндрической поверхности ⊥ -образного кольца 2 основной маховой массы выполнены продольные пазы G под соответствующие выступы C цилиндра 1.
Количество выступов C и соответствующих пазов может быть от одного и более, а глухих отверстий D не менее двух штук в зависимости от общего диаметра гасителя, диаметра вала объекта, характеристик энергетической установки и т.д.
Работа гасителя, установленного, например, на торце коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания заключается в следующем.
При работе двигателя вынуждающие продольные колебания вызывают соответствующие колебания инерционной маховой массы 2, 3 в своей продольной плоскости, что приводит к появлению инерционных сил, которые воздействуют на коленчатый вал двигателя - разгружают его, уменьшая напряжения, обусловленные продольными колебаниями. Степень ослабления гасителем продольных колебаний регулируется путем изменения натяга пружин 4 или изменения суммарного веса инерционной маховой массы 2, 3, за счет уменьшения или увеличения количества сменных кольцевых пластин 3 различной толщины, в том числе полуколец и кольцевых сегментов. Указанные особенности гасителя обеспечивают возможность его использования не только на двигателях с различными (в широком диапазоне) характеристиками по продольным колебаниям, но и в других объектах техники, где возникают подобные колебания или перемещения, например ударного характера.
Таким образом, новизной и существенным отличительным признаком предлагаемого гасителя продольных колебаний является то, что корпус гасителя выполнен в виде цилиндра 1 с отверстием B и наружными продольными выступами C, входящими в пазы G ⊥ -образного кольца основной части инерционной массы, по обоим торцам которого равномерно расположены соосные глухие отверстия D с размещенными в них пружинами 4, опорно- неподвижные элементы 5 выполнены в виде фланцев с соосными пружинам отверстиями E, в которых установлены регулирующие узлы 6, и закреплены крепежными средствами 7 по торцам цилиндра 1 гасителя, работоспособность которого обеспечена подшипниками качения 8, размещенными по наружной поверхности F цилиндра 1 между выступами C, причем сменная часть инерционной маховой массы 3 представлена набором в форме кольца, полукольца и сегмента разной толщины, закрепляемых симметрично с обеих сторон вертикальной полки ⊥ -образного кольца 2 - основной части инерционной маховой массы.

Claims (2)

1. Гаситель продольных колебаний, содержащий корпус, инерционную маховую массу, пружины и регулирующие натяг пружин узлы, отличающийся тем, что он снабжен опорно-неподвижными элементами, выполненными в виде фланцев, имеющих отверстия, соосные пружинам, и подшипникам качения, корпус выполнен в виде цилиндра с отверстием и наружными продольными выступами, инерционная маховая масса выполнена составной из сменной части и основной части в виде кольца ⊥- образного сечения, на торцах которого равномерно расположены соосные глухие отверстия, а на внутренней поверхности - пазы, в которых размещены наружные продольные выступы цилиндра, фланцы зафиксированы крепежными элементами по торцам цилиндра, пружины размещены в глухих отверстиях кольца, а регулирующие узлы - соответственно в отверстиях фланцев, при этом подшипники качения установлены на цилиндре между его наружными продольными выступами.
2. Гаситель по п.1, отличающийся тем, что сменная часть инерционной маховой массы выполнена в виде набора колец, полуколец и сегментов разной толщины, закрепленных симметрично с обеих сторон вертикальной полки ⊥- образного кольца основной части инерционной маховой массы.
RU95117808A 1995-10-19 1995-10-19 Гаситель продольных колебаний RU2110710C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95117808A RU2110710C1 (ru) 1995-10-19 1995-10-19 Гаситель продольных колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95117808A RU2110710C1 (ru) 1995-10-19 1995-10-19 Гаситель продольных колебаний

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95117808A RU95117808A (ru) 1997-10-20
RU2110710C1 true RU2110710C1 (ru) 1998-05-10

Family

ID=20173028

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95117808A RU2110710C1 (ru) 1995-10-19 1995-10-19 Гаситель продольных колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2110710C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Дизели./Справочник. Изд. 3-е под общей редакцией В.А.Ваншейдта, Н.Н.Иванченко, Л.К.Коллерова. - Л.: Машиностроение, 1977, с.155, рис.6 2. DE, патент 1295286, кл. 47a 3 , 1970. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6026776A (en) Internal crankshaft vibration damper
CA2251960C (en) Torsional and translational vibration removing device
US4002043A (en) Apparatus for absorbing torque fluctuations produced by an internal combustion engine
CN109944906B (zh) 基于磁流变液体的半主动控制变惯量双质量飞轮
KR19990029578A (ko) 피스톤 기관의 크랭크샤프트를 위한 진동 댐퍼
EP0420830B1 (en) Flywheel for an internal combustion engine
US5442913A (en) Stirling cycle system driving device
US6196721B1 (en) Sinusoidal viscous interface for attenuation of vibration for ball and roller bearings
EP1676047B1 (en) Vibration damper
RU2110710C1 (ru) Гаситель продольных колебаний
US4584928A (en) Motor mount
KR102433482B1 (ko) 비틀림 진동 댐퍼 또는 비틀림 진동 흡수기
US3479906A (en) Tuned friction damper
CN112503139B (zh) 一种新型双质量飞轮扭转减振器
JP2002515574A (ja) 振動を減衰するための装置、特に振動ダンパ
WO2010112665A1 (en) Arrangement for and method of attenuating the vibration of a piston engine and a piston engine
KR100457295B1 (ko) 크랭크축의 비틀림 진동을 감쇄하는 토셔널 댐퍼 풀리
KR100466904B1 (ko) 비틀림및병진진동제거장치
GB2185800A (en) Bifilar pendulum vibration damper for automotive installation
KR100440023B1 (ko) 엔진의 운전 조건에 따라 가변적 불평형 질량을 갖는밸런스 샤프트 장치
US2151835A (en) Reciprocating piston engine
SU1610127A1 (ru) Гидравлический демпфер транспортного средства
Bashmur et al. Magnetoreological spring as element of vibration control system of dynamicly active equipment for biofuel production
RU2692738C1 (ru) Адаптивный гаситель крутильных колебаний
SU1430637A1 (ru) Гидравлический амортизатор