RU2306462C1 - Амортизаторы резинометаллические с осевым податливым ограничителем армоо-м - Google Patents

Амортизаторы резинометаллические с осевым податливым ограничителем армоо-м Download PDF

Info

Publication number
RU2306462C1
RU2306462C1 RU2005139684/11A RU2005139684A RU2306462C1 RU 2306462 C1 RU2306462 C1 RU 2306462C1 RU 2005139684/11 A RU2005139684/11 A RU 2005139684/11A RU 2005139684 A RU2005139684 A RU 2005139684A RU 2306462 C1 RU2306462 C1 RU 2306462C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
equipment
shock absorber
rubber
rod
rubber bushings
Prior art date
Application number
RU2005139684/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005139684A (ru
Inventor
Геннадий Петрович Целищев (RU)
Геннадий Петрович Целищев
Геннадий Семенович Цехместрюк (RU)
Геннадий Семенович Цехместрюк
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" (ОАО "НПЦ "Полюс")
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 Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" (ОАО "НПЦ "Полюс") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" (ОАО "НПЦ "Полюс")
Priority to RU2005139684/11A priority Critical patent/RU2306462C1/ru
Publication of RU2005139684A publication Critical patent/RU2005139684A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2306462C1 publication Critical patent/RU2306462C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Vibration Dampers (AREA)
  • Springs (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области механики движения и предназначено для упругого крепления оборудования и приборов на кораблях, а также в других отраслях техники, где предъявляются высокие требования к вибрационной противоударной эффективности защиты оборудования от внешних вибраций и ударов. Амортизатор резинометаллический содержит основание, стержень, две опорные резиновые втулки, фторопластовую прокладку, установленную между стержнем и опорными резиновыми втулками, упорные резиновые втулки, стальные тарелки. Кроме этого, амортизатор содержит установленные между стальными тарелками и между верхней и нижней гранями промежуточного корпуса или лапы оборудования фторопластовые прокладки, которые также впрессованны в лапу оборудования или в отверстие промежуточного корпуса. Конструкция амортизатора также включает защитное полиуретановое кольцо и установленные в основании поджатые полиуретановые шайбы. Технический результат заключается в обеспечении эффективной защиты оборудования от внешних вибраций и ударов, нераспространении собственных звуковых вибраций оборудования на фундамент и окружающие конструкции, прочности, долговечности и прогнозируемости параметров амортизаторов по всем осям и во времени, ограниченности перемещения оборудования относительно фундамента при качке судна и при ударных нагрузках, возможности простого как подволочного, так и палубного крепления оборудования с конструктивной внутренней страховкой от срыва оборудования при разрушении резиновых деталей. 2 ил., 1 табл.

Description

Предлагаемое устройство относится к области механики движения и может быть использовано для упругого закрепления оборудования приборов на кораблях, а также в других отраслях техники, где предъявляются повышенные требования к вибрационной и противоударной эффективности защиты оборудования от внешних вибраций и ударов при ограниченном смещении оборудования относительно фундамента, а также нераспространения собственных звуковых вибраций оборудования на фундамент.
Известен широко применяемый на кораблях до настоящего времени амортизатор АКСС [1], [4], который имеет достаточную прочность по оси OZ, страховку от срыва при разрушении резиновых элементов. Главный недостаток этих амортизаторов - высокая собственная частота оборудования (до 40 Гц), установленного на них, особенно при малом весе оборудования (от 5 до 25 кГс). Из-за малого свободного хода амортизаторов они недостаточно прочны при ударе, направленном перпендикулярно оси OZ.
Известен виброизолятор ВИ [2], [3], представляющий собой коническую витую пружину, размещенную внутри привулканизированной резиновой оболочки под номинальной статической нагрузкой, который обеспечивает частоты оборудования (7-11) Гц для ВИ-15...ВИ-400 и 19 Гц для ВИ-5. В конструкции виброизоляторов реализован принцип «страховки», заключающийся в том, что разрушение резинового массива не повлечет разъединения металлических деталей амортизатора, что обеспечивается металлической пружиной и узлами ее крепления. Основным недостатком ВИ является их недостаточная прочность в направлении осей, перпендикулярных оси OZ, и невозможность подволочного крепления из-за того, что не обеспечивается прочность пружины при растягивающих нагрузках.
Предлагаемая конструкция низкочастотных амортизаторов АРМОО-М позволяет обеспечить эффективную защиту оборудования от внешних вибраций и ударов, обеспечить нераспространение собственных звуковых вибраций оборудования на фундамент и окружающие конструкции, прочность, долговечность и прогнозируемость параметров амортизаторов по всем осям и во времени, ограниченность перемещения оборудования относительно фундамента при качке судна и при ударных нагрузках, возможность простого как подволочного, так и палубного крепления оборудования с конструктивной внутренней страховкой от срыва оборудования при разрушении резиновых деталей.
На фиг.1 представлена конструкция амортизатора АРМОО-М. Амортизатор состоит из основания 7 и 14, стержня 8, крышки 4, опорных резиновых втулок 6, упорных резиновых втулок 5 и 13, металлических тарелок 1, фторопластовых прокладок 2 и 3, фторопластовой прокладки 12, полиуретанового кольца 10, полиуретановых шайб 15 и 16, гайки 9, шайбы 11, корпуса (лапы) 17.
При палубном и подволочном креплении оборудования через амортизатор упругая характеристика в осевом направлении определяется жесткостью опорных резиновых втулок 6. В радиальных направлениях при малых перемещениях основания и оборудования относительно друг друга упругая характеристика определяется жесткостью полочки 1 (фиг.2) резиновой втулки 5 (фиг.1) и податливостью стержня 8 в основании 7 и 14 амортизатора, которая обеспечивается деформацией слабо поджатых полиуретановых шайб 15 и 16.
При увеличении действующей силы в радиальном направлении увеличивается деформация полочки втулки 5, параллельно подключается жесткость полочки втулки 13 (фиг.1), затем деформируются юбки 2 (фиг.2) обеих втулок. При предельном перемещении деформируются полиуретановые шайбы 15 и 16 (фиг.1), обеспечивая с нарастающей жесткостью нелинейную податливость стержня 8. Шайба 10 защищает юбку втулки 5 от разрушения при достижении оборудованием или основанием амортизатора 7, 14 предельного радиального хода. Фторопластовые прокладки 2 и 3, впрессованные в лапу оборудования или в отверстие промежуточного корпуса 17, служат для снижения сухого трения между стальными тарелками 1 и верхней и нижней гранями корпуса (лапы) 17 при радиальных относительных перемещениях. Фторопластовая прокладка 12 снижает сухое трение между осью и резиновыми втулками при осевых перемещениях оборудования относительно стержня 8, а также скрепляет втулки 5 и 6.
Результирующая нагрузочная характеристика (зависимость сила - деформация) определяется уравнением 1
Figure 00000002
где FS, H - сила, приложенная к лапе оборудования (к основанию 7, 14);
k, H/м - жесткость амортизатора на начальном участке деформирования;
δ = d, м - предельный ход (деформация) амортизатора в соответствующем направлении.
Нагрузочная характеристика представлена на рис.9.8 [5].
Благодаря нелинейности нагрузочной характеристики и наличия внутренних ограничителей хода по всем направлениям обеспечивается высокая противоударная эффективность амортизаторов при ограниченном ходе (перемещении) оборудования без разрушения элементов конструкции амортизаторов.
Защиту от срыва оборудования по всем направлениям обеспечивают основание 7 и 14, стержень 8, крышка 4 и гайка 9.
Амортизаторы могут применяться как с промежуточным корпусом 17, к которому крепится лапа оборудования, так и в бескорпусном исполнении, при этом они встраиваются в лапы оборудования.
Конструкция корпуса может быть исполнена для одного амортизатора, а также в виде балки с установкой в ней двух и более амортизаторов. Крепление оборудования на балку осуществляется жестко.
Вследствие симметрии конструкции амортизатора относительно лапы оборудования крепление последнего может быть как подволочным, так и палубным без изменения жесткостных и прочностных характеристик амортизаторов по всем направлениям движения.
Основные параметры амортизаторов, полученные в результате испытаний, приведены в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п Индекс Нормальные статические нагрузки в направлении осей X, Y, Z, H (кГс) Деформация сжатия по оси Z, мм Величины свободного хода в направлении осей X, Y, Z, мм Частота, Гц Частота, Гц
Pz Px Ру σz σх σy fZ fx, y
1 АРМОО-10М 50 (5) 50 (5) 50 (5) 1,6±0,3 14* 17 15 15 17 12
2 АРМОО-10М 100 (10) 100 (10) 100 (10) 3,3±0,3 14* 17 15 15 14 7,5
3 АРМОО-15М 150 (15) 150 (15) 150 (15) 3,5±0,3 14* 18 15 15 13 7,5
4 АРМОО-25М 250 (25) 250 (25) 250 (25) 3,5±0,3 15* 19 15 15 12,5 7,5
5 АРМОО-40М 400 (40) 400 (40) 400 (40) 6,5±0,7 21* 28 25 25 7,5 7,5
6 АРМОО-60М 600 (60) 600 (60) 600 (60) 6,5±1,3 24* 30 25 25 7,5 7,5
* - втулка 6 под номинальной нагрузкой
Литература
1. Амортизаторы корабельные АКСС-М ГОСТ 17053.1-80.
2. Виброизолятор ВИ. Технические условия ВК.30424200 ТУ.
3. Виброизолятор ВИ. Патент Российской Федерации №2079419, МПК 6 В 3/52, F16F 5/00, F16F 9/00, БИ №14, 1997 г.
4. В.Т.Ляпунов, Э.Э.Лавендел, С.А.Шляпочников. Резиновые виброизоляторы. Справочник. Ленинград. «Судостроение», 1988.
5. Сирил М. Харрис, Чарльз И. Крид Справочник по ударным нагрузкам. Ленинград. «Судостроение», 1980. Сокращенный перевод с английского Н.А.Пэдуре.

Claims (1)

  1. Амортизатор резинометаллический с осевым податливым ограничителем, отличающийся тем, что амортизатор содержит основание, стержень, две опорные резиновые втулки, фторопластовую прокладку, установленную между стержнем и опорными резиновыми втулками, упорные резиновые втулки, стальные тарелки, а также установленные между стальными тарелками и между верхней и нижней гранями промежуточного корпуса или лапы оборудования фторопластовые прокладки, впрессованные в лапу оборудования или в отверстие промежуточного корпуса, защитное полиуретановое кольцо и установленные в основании поджатые полиуретановые шайбы, определяющие податливость стержня.
RU2005139684/11A 2005-12-19 2005-12-19 Амортизаторы резинометаллические с осевым податливым ограничителем армоо-м RU2306462C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005139684/11A RU2306462C1 (ru) 2005-12-19 2005-12-19 Амортизаторы резинометаллические с осевым податливым ограничителем армоо-м

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005139684/11A RU2306462C1 (ru) 2005-12-19 2005-12-19 Амортизаторы резинометаллические с осевым податливым ограничителем армоо-м

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005139684A RU2005139684A (ru) 2007-07-20
RU2306462C1 true RU2306462C1 (ru) 2007-09-20

Family

ID=38430607

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005139684/11A RU2306462C1 (ru) 2005-12-19 2005-12-19 Амортизаторы резинометаллические с осевым податливым ограничителем армоо-м

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2306462C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170717U1 (ru) * 2016-04-12 2017-05-04 Николай Иванович Подлевский Виброизолирующее устройство

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114251411A (zh) * 2020-09-21 2022-03-29 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 一种同轴两反空间光学遥感器的主动段减振结构

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170717U1 (ru) * 2016-04-12 2017-05-04 Николай Иванович Подлевский Виброизолирующее устройство

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005139684A (ru) 2007-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106838111B (zh) 阻尼隔振系统及复合阻尼隔振器
JPS6124573B2 (ru)
CN105889386B (zh) 一种干摩擦型三向抗强冲击隔振缓冲器
KR102310952B1 (ko) 면진장치
JP2017537249A (ja) 回転機械用の多点取付けシステム
RU2306462C1 (ru) Амортизаторы резинометаллические с осевым податливым ограничителем армоо-м
CA2989385C (en) Light passive attenuator for spacecraft
US8235351B1 (en) Shock load isolation mounting
RU2358167C1 (ru) Сборный резинометаллический амортизатор с осевым ограничителем армоо
JP4194652B2 (ja) コイルスプリング及びこれを用いた防振装置
EP0991874B1 (en) Shock absorption mount
RU2490528C2 (ru) Амортизатор пружинный демпфированный комбинированный с ограничением хода
RU2526979C2 (ru) Система виброизоляции для судовых двигателей
JPH07139589A (ja) 防振架台
JP2007333128A (ja) コイルスプリング及びこれを用いた防振装置
RU2362065C1 (ru) Виброизолятор кочетова с кольцевыми пружинами
US20010030274A1 (en) Shock and vibration mount
RU170717U1 (ru) Виброизолирующее устройство
RU2604751C1 (ru) Виброизолирующая опора судовой дизельной энергетической установки
RU2651395C1 (ru) Виброизолятор с плоскими пружинами
RU2753733C1 (ru) Амортизатор гидрометаллический на основе упругодемпфирующего элемента
RU2624114C1 (ru) Система виброизоляции для судовых двигателей
RU2185537C2 (ru) Виброизолирующая опора двигателя внутреннего сгорания
RU2538853C1 (ru) Виброизолятор кочетова
RU2279593C1 (ru) Виброизолятор пружинный с демпфирующим элементом