RU2268420C1 - Виброизолятор - Google Patents

Виброизолятор Download PDF

Info

Publication number
RU2268420C1
RU2268420C1 RU2004125278/11A RU2004125278A RU2268420C1 RU 2268420 C1 RU2268420 C1 RU 2268420C1 RU 2004125278/11 A RU2004125278/11 A RU 2004125278/11A RU 2004125278 A RU2004125278 A RU 2004125278A RU 2268420 C1 RU2268420 C1 RU 2268420C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
springs
conical
vibration
rod
bases
Prior art date
Application number
RU2004125278/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Давид Михайлович Белый (RU)
Давид Михайлович Белый
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2004125278/11A priority Critical patent/RU2268420C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2268420C1 publication Critical patent/RU2268420C1/ru

Links

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам активной виброзащиты объектов различного назначения. Сущность изобретения заключается в том, что виброизолятор содержит полый корпус, свободно расположенный в нем опорный стержень и две охватывающие стержень и соосно установленные большими основаниями одна навстречу другой витые конические пружины, меньшие основания которых закреплены на опорном стержне. Большие основания пружин оперты на жестко установленный в корпусе между пружинами конический демпфер из материала с повышенным поглощением энергии, свободно насаженный на стержень. Пружины выполнены из биметалла с наружным и внутренним слоями из упругой пружинной стали и упругого ферромагнитного материала, обладающего магнитострикционным эффектом. Взаимная ориентация слоев в пружинах - обратная. В тело демпфера заармирован соосно с пружинами полый цилиндрический постоянный магнит с аксиальным направлением намагниченности и скошенными на конус торцами. Техническим результатом является повышение эффективности виброизоляции объектов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к средствам активной защиты от вибрации объектов различного назначения.
Известны виброизоляторы, содержащие пружину сжатия, размещенную между двумя опорными пластинами и жестко соединенную с последними (см. Каталог пружин и рессор для виброизоляторов и пружинных виброизоляторов. Сер. 3.001 - 2, вып.2, М., ЦИТ, 1978, с.19 [1]), либо дополнительно введенные в конструкцию демпфирующие элементы (см., например, а.с. СССР №796540, кл. F 16 F 6/00, 1978 [2]).
Недостатком известных конструкций, реализующих пассивный метод виброизоляции, является слабая диссипация энергии при колебаниях и, соответственно, низкая эффективность виброизоляции.
Известны также виброизоляторы с активной системой гашения вибрации, содержащие либо систему емкостей со сжатым газом, дроссельными каналами, грузами и т.п. (см. а.с. СССР №802677, кл. F 16 F 15/00, Е 21 В 7/02, 1979 [3]), либо гидравлические (пневматические) устройства и акселерометр с регуляторами расхода и системой управления (см. а.с. СССР №№1087717, кл. F 16 F 15/00, 1981 [4]), либо дополнительную инерционную массу, соединенную с изолируемым объектом шарнирно-рычажным механизмом, упругими и дроссельными элементами (см. а.с. СССР №1634864, кл. F 16 F 11/00, 1988 [5]).
Недостатками данных устройств при сравнительно высокой эффективности виброизоляции являются предельная сложность конструкции, наличие значительного числа элементов и блоков в системах управления и регулирования и, как следствие, низкая надежность.
Наиболее близкими устройствами того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков являются виброизолятор, содержащий полый корпус, свободно расположенный в нем опорный стержень и две охватывающие стержень и соосно установленные большими основаниями одна навстречу другой витые конические пружины, меньшие основания которых закреплены на опорном стержне, а большие опоры на жестко установленный в корпусе между пружинами конический демпфер из материала с повышенным поглощением энергии, свободно насаженный на стержень (см. а.с. СССР №1460473, кл. F 16 F 13/00, 1986 [6]), и принятый за прототип.
Недостатком устройства-прототипа, реализующего пассивный метод гашения колебаний, является низкая эффективность виброизоляции, осуществляемой за счет малоинтенсивного рассеяния энергии в материале демпфера и смещения эффективной частоты виброизоляторов в сторону более низких частот.
Сущность изобретения заключается в создании конструкции, обеспечивающей эффективную реализацию активного метода гашения колебаний пружинным виброизолятором как за счет формирования встречного воздействия в противофазе с возмущением без использования специальных исполнительных механизмов, систем управления и регулирования, так и за счет высокой интенсивности рассеяния энергии колебаний.
Технический результат - повышение эффективности виброизоляции объектов.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном виброизоляторе, включающем полый корпус, свободно расположенный в нем опорный стержень и две охватывающие стержень и соосно установленные большими основаниями одна навстречу другой витые конические пружины, меньшие основания которых закреплены на опорном стержне, а большие оперты на жестко установленный в корпусе между пружинами конический демпфер из материала с повышенным поглощением энергии, свободно насаженный на стержень, особенность заключается в том, что пружины выполнены из биметалла с наружным и внутренним слоями из упругой пружинной стали и упругого ферромагнитного материала, обладающего магнитострикционным эффектом, причем взаимная ориентация слоев в пружинах обратная, в тело демпфера заармирован соосно с пружинами полный цилиндрический постоянный магнит с аксиальным направлением намагниченности и скошенными на конус торцами.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где схематично изображен предлагаемый виброизолятор, общий вид с продольным разрезом.
Виброизолятор содержит полый корпус 1, свободно расположенный в нем опорный стержень 2 с установленным на нем виброизолируемым объектом 3 и две охватывающие стержень 2 и соосно установленные большими основаниями одна навстречу другой витые конические пружины 4, 5, меньшие основания которых закреплены на опорном стержне 2, а большие оперты на жестко установленный в корпус 1 между пружинами 4, 5 конический демпфер 6 из материала с повышенным поглощением энергии, свободно насаженный на стержень 2 своим осевым отверстием 7. Пружины 4, 5 выполнены из биметалла с наружным и внутренним слоями из упругой пружинной стали 8, 9 и упругого ферромагнитного материала 10, 11, обладающего магнитострикционным эффектом, причем взаимная ориентация слоев 8, 10 и 9, 11 в пружинах 4, 5 обратная. В тело демпфера 6 заармирован соосно с пружинами 4, 5 полый цилиндрический постоянный магнит 12 с аксиальным направлением намагниченности и скошенными на корпус торцами. Демпфер 6 выполнен из материала МР и жестко установлен в корпусе 1 с помощью кольцевого фланца 13, в качестве материала для слоев 8, 9 использован дисперсионный твердеющий стальной сплав НЗ6ХТЮ, имеющий высокие упругие свойства. Слои 10, 11 с магнитострикционным эффектом выполнены из пермаллоя, являющегося довольно распространенным сплавом, обеспечивающим при действии изменяющего магнитного поля максимальный магнитострикционный эффект, максимальную величину относительной деформации, большую магнитную проницательность и малую магнитную индукцию при насыщении, позволяя при этом работать без подмагничивания в точке остаточной индукции. Для этого при изготовлении пружин пермаллой вначале намагничивают до насыщения, а затем отключают намагничивающий ток. Меньшие основания пружин 4, 5 прикреплены жестко к опорному стержню 2, а большие основания просто на конический демпфер 6 с натягом и с возможностью относительного проворота.
Работа предлагаемого устройства осуществляется следующим образом.
В исходном состоянии конические пружины 4, 5 сжаты с натягом между соответствующими концом опорного стержня 2 и стороной конического демпфера 6. При возникновении интенсивных резонансных колебаний объекта 3 возникают естественно колебания стержня 2 и пружин 4, 5 в осевом направлении. Пусть, например, в один из полупериодов колебаний объект 3 со стержнем 2 идут вниз, при этом пружина 4 начинает сжиматься, пружина 5 растягиваться, происходит интенсивное смещение витков пружин 4, 5 относительно намагниченного в осевом направлении постоянного магнита 12. Такое изменение магнитного поля сопровождается деформацией, то есть изменением длин слоев 10, 11 пружин 4, 5 с магнитострикционным эффектом, что приводит к изменению формы витков пружины - их осевому выпучиванию и закручиванию (эффект осевого выпучивания - преобладающий, так как конические пружины 4, 5 работают на растяжение-сжатие, и их жесткость на кручение значительно выше). В результате пружины 4, 5 занимают новое равновесное положение, причем одна из пружин 4, 5 стремится удлиниться и развернуться в одну из сторон, а другая, наоборот, сжаться и развернуться в другую сторону (взаимная ориентация слоев 8, 10 и 9, 11 в пружинах 4, 5 обратная, а направление смещения пружин 4, 5 относительно полюсов магнита 12 в одну сторону). В данном конкретном случае взаимная ориентация слоев 8, 10 и 9, 11 и направление осевой намагниченности магнита 12 подобраны так, что при движении пружин 4, 5 вниз верхняя пружина 4 за счет магнитострикционного эффекта удлиняется (выпучивается вверх), а нижняя пружина 5 наоборот сжимается. Очевидно, что такие деформации пружин 4, 5 в осевом направлении оказывают противофазное силовое воздействие паразитным вибрациям 3 со стержнем 2, эффективно осуществляя силовую виброизоляцию объекта 3. Во втором полупериоде колебаний объекта 3 со стержнем 2 последние движутся вверх, направление изменения магнитного поля противоположно первому полупериоду, пружина 4 сжимается, а пружина 5 растягивается за счет магнитострикционного эффекта, то есть процесс силового гашения вибраций повторяется. При изготовлении в каждом из пружин 4, 5 наружным может быть любой из слоев 8 или 10, 9 или 11, но должно выполняться условие обратной взаимной ориентации данных слоев. А уже потом, при конкретных пружинах 4, 5 требование растяжения-сжатия данной пружины в соответствующий полупериод колебаний объекта 3 достигается заданным осевым направлением магнитного поля постоянного магнита 12, а именно: переворотом демпфера 6 при сборке вместе с магнитом 12 на 180 градусов. Как было сказано выше, за счет магнитострикционного эффекта происходит не только осевое смещение, но и закручивание витков пружин 4, 5. В результате этого витки пружин 4, 5 не просто плавно «садятся» на конический демпфер 6, как в устройстве-прототипе [6], а большие основания пружин 4, 5 совершают при осевом натяге крутильные колебания (провороты) относительно демпфера 6 при паразитных колебаниях объекта 3. Такие провороты сопровождаются значительным увеличением интенсивности рассеивания энергии колебаний, то есть с активным гашением здесь происходит одновременно и эффективное демпфирования колебаний.
По мнению заявителя предлагаемое устройство сравнительно просто, эффективно и может найти применение в качестве средства активной защиты объектов от вибраций и ударов.

Claims (1)

  1. Виброизолятор, содержащий полый корпус, свободно расположенный в нем опорный стержень и две охватывающие стержень и соосно установленные большими основаниями одна навстречу другой витые конические пружины, меньшие основания которых закреплены на опорном стержне, а большие оперты на жестко установленный в полом корпусе между витыми коническими пружинами конический демпфер из материала с повышенным поглощением энергии, свободно насаженный на опорный стержень, отличающийся тем, что витые конические пружины выполнены из биметалла с наружным и внутренним слоями из упругой пружинной стали и упругого ферромагнитного материала, обладающего магнитострикционным эффектом, причем взаимная ориентация слоев в витых конических пружинах обратная, в тело конического демпфера заармирован соосно с витыми коническими пружинами полый цилиндрический постоянный магнит с аксиальным направлением намагниченности и скошенными на конус торцами.
RU2004125278/11A 2004-08-17 2004-08-17 Виброизолятор RU2268420C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004125278/11A RU2268420C1 (ru) 2004-08-17 2004-08-17 Виброизолятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004125278/11A RU2268420C1 (ru) 2004-08-17 2004-08-17 Виброизолятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2268420C1 true RU2268420C1 (ru) 2006-01-20

Family

ID=35873503

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004125278/11A RU2268420C1 (ru) 2004-08-17 2004-08-17 Виброизолятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2268420C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105156532A (zh) * 2015-09-02 2015-12-16 西北工业大学 永磁式电涡流耗能动力吸振器
CN108061126A (zh) * 2018-01-09 2018-05-22 大连理工大学 一种具有多级耗能机制的阻尼空心杆

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105156532A (zh) * 2015-09-02 2015-12-16 西北工业大学 永磁式电涡流耗能动力吸振器
CN105156532B (zh) * 2015-09-02 2017-03-22 西北工业大学 永磁式电涡流耗能动力吸振器
CN108061126A (zh) * 2018-01-09 2018-05-22 大连理工大学 一种具有多级耗能机制的阻尼空心杆
CN108061126B (zh) * 2018-01-09 2023-12-15 大连理工大学 一种具有多级耗能机制的阻尼空心杆

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6329693B2 (ja) ダイナミックダンパ、防振装置、及び磁気粘弾性エラストマの製造方法
KR100455793B1 (ko) 자기회로를 이용한 제진기구
CN105909721A (zh) 一种串联刚度宽频磁流变智能减振装置
CN104595402A (zh) 一种采用环形永磁铁的电磁分支电路阻尼吸振器
CN104747652A (zh) 一种采用螺旋弹簧与磁性弹簧并联的准零刚度隔振器
CN101725660A (zh) 高频解耦型活塞式磁流变阻尼器
US4640500A (en) Inherently effectively damped coiled spring
RU2268420C1 (ru) Виброизолятор
KR101097162B1 (ko) 영구자석을 이용한 다용도 운동제어장치
JP4366365B2 (ja) 免振装置
KR20140093688A (ko) 공진 스프링을 구비한 선형 구동 유닛과 변형 제어 장치
RU2537984C1 (ru) Тарельчатый виброизолятор кочетова с демпфером сухого трения
JP7040357B2 (ja) 渦電流式ダンパ
RU2091947C1 (ru) Распорка для проводов воздушных линий электропередачи
RU2558766C1 (ru) Виброизолятор кочетова для сейсмических фундаментов зданий
RU2270386C1 (ru) Виброизолятор
WO2022025878A1 (en) Hybrid impact passive energy absorber
RU2585088C1 (ru) Виброизолятор упругоинерционный
RU2670181C1 (ru) Магнитожидкостное устройство для гашения колебаний
RU2651365C2 (ru) Демпфер кочетова с дополнительными упругими элементами
RU1774099C (ru) Электромагнитный демпфер
WO2018142801A1 (ja) 能動型制振装置
JP2006077982A (ja) 能動消振器
RU2264568C1 (ru) Виброизолятор
JPS6219618B2 (ru)

Legal Events

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

Effective date: 20060818