RU2215210C2 - Компенсатор жесткости упругой опоры - Google Patents

Компенсатор жесткости упругой опоры Download PDF

Info

Publication number
RU2215210C2
RU2215210C2 RU2000130911/28A RU2000130911A RU2215210C2 RU 2215210 C2 RU2215210 C2 RU 2215210C2 RU 2000130911/28 A RU2000130911/28 A RU 2000130911/28A RU 2000130911 A RU2000130911 A RU 2000130911A RU 2215210 C2 RU2215210 C2 RU 2215210C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compensator
springs
elastic members
stem
members
Prior art date
Application number
RU2000130911/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000130911A (ru
Inventor
О.Н. Лебедев
А.А. Зуев
Original Assignee
Новосибирская государственная академия водного транспорта
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 Новосибирская государственная академия водного транспорта filed Critical Новосибирская государственная академия водного транспорта
Priority to RU2000130911/28A priority Critical patent/RU2215210C2/ru
Publication of RU2000130911A publication Critical patent/RU2000130911A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2215210C2 publication Critical patent/RU2215210C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для защиты различных объектов от вибрации. Сущность изобретения: компенсатор жесткости упругой опоры содержит связанный с защищаемым объектом корпус с направляющими элементами, а также установленный в нем по скользящей посадке шток, связанный с вибрирующим объектом, и упругие элементы компенсатора в виде пружин, установленных между поверхностями штока и направляющими элементами. При этом компенсатор дополнительно содержит пластины, связанные с направляющими элементами. Упругие элементы выполнены в виде витых цилиндрических пружин, установленных в фиксированном зазоре между пластинами с расчетным натягом между поверхностями штока и направляющими элементами на опорах, выполненных на упомянутых направляющих элементах в виде заплечиков, которые имеют центральные отверстия, соосные с осями цилиндрических пружин для фиксации концевых витков. Оси цилиндрических пружин расположены параллельно направлению движения вибрирующего объекта. Техническим результатом является надежная работа упругих элементов путем исключения из взаимодействия с ними профилированных поясков и долговечность демпфера, а также повышение стабильности параметров сопротивления демпфера. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства для зашиты различных объектов от вибрации и предназначено для виброизоляции судовых дизель-генераторов.
Известен шагающий компенсатор жесткости по авторскому свидетельству 368019 [1] , содержащий цилиндрический корпус, упругий элемент в виде цилиндрического кожуха, сепаратор с шариками и пружинами, прижимающими шарики к криволинейной поверхности, выполненной на корпусе в виде кольцевого выступа, профиль которого выбран из условия обеспечения отрицательной прямолинейной характеристики виброзащитного устройства. Кроме того, шарики выполнены с диаметром, меньшим, чем кольцевой зазор между цилиндрической поверхностью кожуха и цилиндрической тороидальной поверхностью корпуса инструмента, и большим, чем кольцевой зазор между кольцевым выступом и кожухом.
Недостатком известного шагающего компенсатора жесткости является сложность изготовления цилиндрического кожуха и упомянутого выше кольцевого выступа.
Известен также шагающий компенсатор жесткости [2], содержащий цилиндрический корпус, связанный с защищаемым объектом, а также установленный в нем по скользящей посадке цилиндрический корпус, связанный с вибрирующим объектом. Корпус имеет цилиндрические проточки, в которых размещены ограничительные резиновые кольца, поджимающие стальную тороидальную пружину, установленную в зазоре, выполненном в средине цилиндрической проточки между тороидальным пояском и цилиндрическим корпусом.
Известный шагающий компенсатор жесткости имеет ряд недостатков.
- Во-первых, с помощью такого шагающего компенсатора жесткости не возможно получить расчетные амплитуды колебаний меньше 1 мм.
- Во-вторых, следует отметить нестабильную работу витков тороидальной пружины на вершине тороидального пояска (часть витков тороидальной пружины может остаться на другой стороне пояска) и интенсивный износ вершины тороидального пояска.
- Можно также указать на технологическую сложность изготовления тороидального пояска.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение стабильности работы компенсатора на малых амплитудах колебаний.
Техническим результатом изобретения является надежная работа упругих элементов путем исключения из взаимодействия с ними профилированных поясков.
Этот технический результат достигается тем, что компенсатор жесткости упругой опоры содержит связанный с защищаемым объектом корпус с направляющими элементами, а также установленный в нем по скользящей посадке шток, связанный с вибрирующим объектом, и упругие элементы компенсатора в виде пружин, установленных между поверхностями штока и направляющими элементами. При этом компенсатор дополнительно содержит пластины, связанные с направляющими элементами, причем упругие элементы выполнены в виде витых цилиндрических пружин, установленных в фиксированном зазоре между пластинами с расчетным натягом между поверхностями штока и направляющими элементами на опорах, выполненных на упомянутых направляющих элементах в виде заплечиков, которые имеют центральные отверстия соосные с осями цилиндрических пружин для фиксации концевых витков, причем оси цилиндрических пружин расположены параллельно направлению движения вибрирующего объекта.
Технологически простые плоские поверхности, между которыми установлены упругие элементы, позволяют обеспечить надежную работу компенсатора на любых сколь угодно малых амплитудах колебаний.
Компенсатор жесткости показан на чертежах, где
на фиг.1 и 2 приведена схема шагающего компенсатора жесткости;
на фиг.3 и 4 приведена его силовая характеристика.
Шагающий компенсатор жесткости содержит шток 1, связанный с вибрирующим объектом, и направляющие 2, связанные с защищаемым объектом. Между поверхностями штока 1 и направляющих 2 установлены цилиндрические пружины 3. Направляющие 2 связаны с пластинами 4 болтами 5, образуя корпус компенсатора. Витки пружин 3 зажаты с расчетным натягом между поверхностями штока 1 и направляющих 2, а толщина этих направляющих обеспечивает зазор для пружин 3 между пластинами 4, необходимый для свободной деформации их витков. При этом концевые витки пружин 3 зафиксированы в центральных отверстиях заплечиков направляющих 2. Шток 1 установлен между пластинами 4 по скользящей посадке.
Работает шагающий компенсатор жесткости следующим образом. При постоянной рабочей нагрузке конкретной виброизолирующей опоры судового дизель-генератора и при колебаниях вибрирующего объекта со штоком 1 витки цилиндрических пружин 3 поворачиваются вокруг точек контакта с поверхностями штока 1 и направляющих 2. Скольжение витков цилиндрических пружин 3 по поверхностям 1 и 2 исключено, так как углы поворота витков не превышают угла трения. Результирующее усилие компенсатора Рк (фиг.1) от витков упругих элементов 3 в направлении оси X, отражено на силовой характеристике (см. фиг.3).
При изменении (например, увеличении) рабочей нагрузки на конкретной виброизолирующей опоре, содержащей такой компенсатор жесткости, основная несущая пружина этой опоры (на фиг.1 и 2 не показана) укорачивается и шток 1 при первом же своем колебательном движении вниз проскальзывает по виткам пружин 3, заваливая их вниз. При обратном своем колебательном движении вверх участки витков пружин 3, прилегающие к штоку 1, увлекаются им вверх. Противоположные участки витков пружин 3, прилегающие к направляющим 2, неподвижны, т. к. концы пружин 3 зафиксированы от вертикальных перемещений, и плоскости витков пружин 3 отклоняются от горизонтального положения на угол, не превышающий угла трения.
Силовая характеристика компенсатора жесткости для цикла колебаний приведена на фиг 4. Силовая характеристика основного упругого элемента отражена прямой NN, а суммарная силовая характеристика основной несущей пружины и компенсатора жесткости - кривой Б. Если увеличение нагрузки продолжается в течение нескольких циклов колебаний вибрирующего объекта, то столько же этапов (шагов) претерпит компенсатор жесткости.
Размах колебаний вибрирующего объекта 2А конкретного дизель-генератора определяется динамическим расчетом или экспериментально, а параметры упругих элементов 3 (диаметр проволоки, средний диаметр витков, шаг витков, число витков, расчетный размах колебаний 2А), из условий прочности по общеизвестным формулам курса сопротивления материалов. Уменьшая диаметр проволоки пружин 3 и диаметр ее витков, можно получить размах колебаний 2А, измеряемый долями миллиметра, при значительном упрощении конструкции компенсатора жесткости, т. е. без каких-либо профилированных поверхностей и, следовательно, без срывов стабильности работы компенсатора.
Источники информации
1. Авт. св. СССР. 368019, М. Кл. B 25 d 17/24, 1973.
2. Зуев А.К., Рогозин С.Б. Испытания опытного образца виброизолирующего механизма нулевой жесткости // Снижение вибрации на речных судах: сб. науч. тр. с.33 - 38 - Новосибирск: НИИВТ, 1988 (Прототип).

Claims (1)

  1. Компенсатор жесткости упругой опоры, содержащий связанный с защищаемым объектом корпус с направляющими элементами, установленный в нем по скользящей посадке шток, связанный с вибрирующим объектом, и упругие элементы компенсатора в виде пружин, установленных между поверхностями штока и направляющими элементами, отличающийся тем, что компенсатор дополнительно содержит пластины, связанные с направляющими элементами, причем упругие элементы выполнены в виде витых цилиндрических пружин, установленных в фиксированном зазоре между пластинами и с расчетным натягом между поверхностями штока и направляющими элементами на опорах, выполненных на упомянутых направляющих элементах в виде заплечиков, имеющих центральные отверстия, соосные с осями цилиндрических пружин для фиксации концевых витков, причем оси цилиндрических пружин расположены параллельно направлению движения вибрирующего объекта.
RU2000130911/28A 2000-11-29 2000-11-29 Компенсатор жесткости упругой опоры RU2215210C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000130911/28A RU2215210C2 (ru) 2000-11-29 2000-11-29 Компенсатор жесткости упругой опоры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000130911/28A RU2215210C2 (ru) 2000-11-29 2000-11-29 Компенсатор жесткости упругой опоры

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000130911A RU2000130911A (ru) 2002-10-27
RU2215210C2 true RU2215210C2 (ru) 2003-10-27

Family

ID=31988046

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000130911/28A RU2215210C2 (ru) 2000-11-29 2000-11-29 Компенсатор жесткости упругой опоры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2215210C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЗУЕВ А.К. и др. Испытания опытного образца виброизолирующего механизма нулевой жесткости. Снижение вибрации на речных судах. Сб. науч. тр. - Новосибирск, НИИВТ, 1988, с.33-38. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2644573C2 (ru) Электромеханический генератор и способ для преобразования механической вибрационной энергии в электрическую энергию
US9429210B2 (en) Device for transmitting or decoupling mechanical vibrations
WO2019185464A1 (en) An electromechanical generator for converting mechanical vibrational energy into electrical energy
KR20010077897A (ko) 저압력 프레스로 생산된 와이어 로프 아이솔레이터와 그생산방법
EP0144392A1 (en) VIBRATING PLATE.
RU2215210C2 (ru) Компенсатор жесткости упругой опоры
RU2735144C1 (ru) Пружинно-канатный виброизолятор
RU2403466C1 (ru) Виброизолирующее устройство
RU2636438C1 (ru) Пакет кольцевых пружин с демпфером
SU1608383A1 (ru) Упругодемпферна опора дл роторов высокооборотных агрегатов
RU2552391C2 (ru) Стержневой виброгенераторный преобразователь
RU2645474C1 (ru) Система виброизоляции тележки транспортного средства
RU2645489C1 (ru) Система виброизоляции
RU228265U1 (ru) Динамический гаситель вибраций
RU2608209C1 (ru) Тросовый амортизатор
SU1670234A1 (ru) Амортизатор
RU2348840C1 (ru) Вибродемпфирующая опора и способ ее изготовления
RU2362066C1 (ru) Виброизолятор рессорный кочетова
SU1551877A2 (ru) Динамический гаситель колебаний
RU2604913C2 (ru) Пружинный демпфер кочетова сухого трения
RU2657070C1 (ru) Виброизолятор для станков
SU1587257A1 (ru) Пружина сжати -раст жени
RU2384769C2 (ru) Гаситель колебаний валов
RU2050484C1 (ru) Виброизолирующая опора двигателя внутреннего сгорания
RU2646970C1 (ru) Пружинный демпфер сухого трения с упругодемпфирующим элементом

Legal Events

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

Effective date: 20031130