RU2419004C1 - Амортизатор для гашения вибраций с амортизирующим телом, способствующим образованию пены - Google Patents

Амортизатор для гашения вибраций с амортизирующим телом, способствующим образованию пены Download PDF

Info

Publication number
RU2419004C1
RU2419004C1 RU2009135785/02A RU2009135785A RU2419004C1 RU 2419004 C1 RU2419004 C1 RU 2419004C1 RU 2009135785/02 A RU2009135785/02 A RU 2009135785/02A RU 2009135785 A RU2009135785 A RU 2009135785A RU 2419004 C1 RU2419004 C1 RU 2419004C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shock
absorbing body
absorbing
cavity
absorber according
Prior art date
Application number
RU2009135785/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009135785A (ru
Inventor
Андерс ДИГЕРНЕС (NO)
Андерс ДИГЕРНЕС
Арне Мартин НОРДМАРК (NO)
Арне Мартин НОРДМАРК
Рогер ОЛЬСЕН (NO)
Рогер ОЛЬСЕН
Original Assignee
Теенесс Аса
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 Теенесс Аса filed Critical Теенесс Аса
Publication of RU2009135785A publication Critical patent/RU2009135785A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2419004C1 publication Critical patent/RU2419004C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/10Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system
    • F16F15/16Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using a fluid or pasty material
    • F16F15/167Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using a fluid or pasty material having an inertia member, e.g. ring
    • F16F15/173Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using a fluid or pasty material having an inertia member, e.g. ring provided within a closed housing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B29/00Holders for non-rotary cutting tools; Boring bars or boring heads; Accessories for tool holders
    • B23B29/02Boring bars
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B27/00Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B27/00Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
    • B23B27/002Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor with vibration damping means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B27/00Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
    • B23B27/02Cutting tools with straight main part and cutting edge at an angle
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23CMILLING
    • B23C5/00Milling-cutters
    • B23C5/003Milling-cutters with vibration suppressing means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F7/00Vibration-dampers; Shock-absorbers
    • F16F7/10Vibration-dampers; Shock-absorbers using inertia effect
    • F16F7/1034Vibration-dampers; Shock-absorbers using inertia effect of movement of a liquid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F7/00Vibration-dampers; Shock-absorbers
    • F16F7/10Vibration-dampers; Shock-absorbers using inertia effect
    • F16F7/104Vibration-dampers; Shock-absorbers using inertia effect the inertia member being resiliently mounted
    • F16F7/112Vibration-dampers; Shock-absorbers using inertia effect the inertia member being resiliently mounted on fluid springs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/006Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium characterised by the nature of the damping medium, e.g. biodegradable
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/06Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using both gas and liquid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F2222/00Special physical effects, e.g. nature of damping effects
    • F16F2222/12Fluid damping
    • F16F2222/126Fluid damping using gases
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T408/00Cutting by use of rotating axially moving tool
    • Y10T408/76Tool-carrier with vibration-damping means
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T409/00Gear cutting, milling, or planing
    • Y10T409/30Milling
    • Y10T409/304312Milling with means to dampen vibration

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Auxiliary Devices For Machine Tools (AREA)
  • Fluid-Damping Devices (AREA)
  • Vibration Dampers (AREA)

Abstract

Амортизатор предназначен для гашения вибраций в станках и инструментодержателях с, по меньшей мере, одним продольным амортизирующим телом (1) с двумя концевыми поверхностями (21, 22) и продольной поверхностью (20) между ними. Амортизирующее тело помещено в продольную полость (15) с амортизирующей текучей средой. Амортизирующая текучая среда включает часть жидкости и часть газа, при этом поверхность (14) полости и/или поверхность амортизирующего тела выполнена прерывистой для оказания влияния на образование пены в амортизирующей текучей среде во время работы станка. Технический результат: повышение эффективности гашения вибраций за счет пенообразования. 13 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к амортизатору для гашения вибраций с амортизирующим телом в амортизирующей текучей среде, при этом амортизирующее тело или полость, в которую помещено это амортизирующее тело, способствует образованию пены.
Амортизатор предназначен, в частности, но не исключительно, для фрезерных станков и для подобных инструментальных держателей, которые используются в станках. Обычными примерами являются концевые фрезы, которые используются в металлорежущих станках (токарных, фрезерных и т.д.). Устройство может быть также использовано в крепежных плашках и других частях станка в дополнение к обрабатываемому элементу. В результате слишком низкой динамической жесткости такой конструкции в ней обычно возникают автоколебания.
Хорошо известны различные типы амортизирующих устройств, и одно из подобных устройств описано в норвежском патенте №128725. Этот патент относится к амортизирующему телу, которое обязательно должно быть помещено в отверстие в расточной оправке, поскольку канальное отверстие является существенной частью демпфирующего устройства, имея в виду, что амортизирующий эффект является результатом взаимодействия между амортизирующим телом и самим этим отверстием, осуществляющимся посредством упругих элементов, находящихся между ними.
В публикации №0120609 показано устройство для гашения колебаний. Устройство включает в себя амортизирующее тело, помещенное в канальное отверстие. По каждой из сторон амортизирующего тела размещены пружинные шайбы. Для поддержания пружин пружинных шайб неизменными имеются конические защелкивающиеся шайбы. Эти пружинные шайбы сжаты во время демпфирования, выполняемого устройством.
Развитие идет в направлении постоянного увеличения соотношения между длиной и диаметром (консольности) инструментальных держателей. При этом динамическая жесткость инструментального держателя уменьшается, что предъявляет дополнительные требования к амортизирующему устройству, которое должно быть приспособлено к этой ситуации. В соответствии с современным состоянием техники проблема заключается в том, что для адаптации устройства к этим новым условиям необходимо уменьшить частоту системы. Это потребует либо использования упругих элементов с меньшим коэффициентом упругости, либо амортизирующего тела с большей массой.
Другие патенты, которые следует упомянуть, являются патенты США №4061438 и №2699696, каждый из которых описывает массу определенного типа, расположенную в полости и окруженную жидкостью с амортизирующими свойствами.
Ни в одном из патентов не упоминается важность пенообразования (смешение воздуха с маслом) для достижения хорошей функции демпфирования даже при небольших усилиях и для исключения прилипания амортизирующего тела вследствие засасывания в прилегающую полость. Нет в них также и никаких конструктивных элементов, которые были бы включены для благоприятствования упомянутому пенообразованию. Настоящее изобретение в этом отношении является значительным шагом вперед.
Настоящее изобретение относится к амортизатору для гашения вибраций с, по меньшей мере, одним по существу продольным амортизирующим телом с двумя концевыми поверхностями и по существу продольной поверхностью между ними. В этой связи термин "продольный" необязательно означает какую-либо конкретную степень удлиненности, а используется для указания продольного направления или геометрии. Поэтому амортизирующее тело, конечно, может быть и "коротким", никак не влияя на объем патентных притязаний, определенных пунктами формулы изобретения. То же самое касается полости для размещения в ней амортизирующего тела, которая всего лишь должна соответствовать амортизирующему телу. Амортизирующее тело имеет продольное направление и поперечное направление и помещено в по существу продольную полость с амортизирующей текучей средой. Эта полость определяет, по меньшей мере, одну поверхность полости, а амортизирующее тело определяет, по меньшей мере, одну поверхность амортизирующего тела. Амортизирующая текучая среда включает в себя часть жидкости и часть газа, и, по меньшей мере, одна из поверхностей полости или поверхность амортизирующего тела прерывается для создания эффекта пенообразования в амортизирующей текучей среде во время работы. Признак "поверхности прерываются" используется для указания, что эти поверхности могут быть прерывистыми, то есть могут содержать отверстия, углубления, канавки, явно выраженные неровности или иным образом отступать от поверхностей, являющимися гладкими и без отверстий. Однако важным признаком является то, что конструкция амортизирующего тела в комбинации с полостью, в которую оно помещено, имеет форму, благоприятствующую такому смешению газа и жидкости, при котором в этой жидкости образуются пузырьки газа или пена.
Амортизирующее тело может быть выполнено из любого подходящего материала и часто выполняется из материала с высоким удельным весом.
Концевая поверхность амортизирующего тела может прерываться, по меньшей мере, одним осевым отверстием. Размер отверстия или отверстий может по необходимости изменяться для вмещения амортизирующей жидкости, требуемой массы амортизирующего тела, для рабочей полосы частот, в которой будет использован амортизатор, для необходимого баланса тела и т.д.
По существу продольная поверхность амортизирующего тела может прерываться, по меньшей мере, одним поперечным отверстием.
По существу поперечная поверхность амортизирующего тела может прерываться, по меньшей мере, одним радиальным отверстием, а концевая поверхность амортизирующего тела может прерываться, по меньшей мере, одним осевым отверстием.
По меньшей мере, одно из отверстий может быть сквозным.
Внешняя поверхность амортизирующего тела и/или поверхность полости может прерываться, по меньшей мере, одним осевым пазом.
Внешняя поверхность амортизирующего тела и/или поверхность полости может прерываться, по меньшей мере, одним поперечным пазом.
Внешняя поверхность амортизирующего тела и/или поверхность полости может прерываться, по меньшей мере, поперечным одним пазом и, по меньшей мере, одним осевым пазом.
Внешняя поверхность амортизирующего тела и/или поверхность полости может прерываться, по меньшей мере, одним диагональным пазом.
Внешняя поверхность амортизирующего тела и/или поверхность полости может прерываться пересекающимися диагональными пазами.
Внешняя поверхность амортизирующего тела и/или поверхность полости может прерываться, по меньшей мере, одной впадиной.
Внешняя поверхность амортизирующего тела и/или поверхность полости может прерываться винтовой резьбовой поверхностью.
Внешняя поверхность амортизирующего тела и/или поверхность полости может прерываться неровной, прерывистой поверхностью.
Амортизирующее тело может быть по существу цилиндрическим, а по существу продольная полость может быть цилиндрической.
Амортизирующее тело может иметь любую комбинацию вышеуказанных геометрических форм.
Амортизирующая текучая среда в полости может содержать от 30% до 90% жидкости, предпочтительно около 75% жидкости, а остальное - газ.
Амортизирующая текучая среда может содержать воздух или масло, хотя также успешно могут быть использованы и другие вещества. Жидкость может содержать вещества, способствующие образованию пены, при этом она может иметь нужную заданную вязкость. Кроме воздуха также успешно могут быть использованы и другие газы.
Особенным отличительным признаком настоящего изобретения относительно других подобных систем или изобретений является то, что оно сконцентрировано на соотношении между амортизирующей жидкостью и газом, а также на том, каким образом конструкцией компонентов (в частности, амортизирующего тела) можно создать распространение в амортизирующей текучей среде газовых/воздушных карманов (пузырьков), которые образуются жидкостью и газом. Такое распространение воздушных карманов придаст упругость пленке амортизирующей жидкой текучей среды, находящейся между амортизирующим телом и примыкающей полостью. Эта упругость пленки амортизирующей текучей среды создается тем, что сжимаемость этой пленки изменяется от пленки, почти несжимаемой, до того, когда разрыв газовых/воздушных карманов в амортизирующей жидкости не наделит амортизирующую текучую среду, образованную смешением газа и амортизирующей жидкости, этой сжимаемостью (или не привнесет в нее), поскольку газ является сжимаемым.
Осевое отверстие, проходящее сквозь амортизирующее тело в системе со смесью газа и амортизирующей текучей среды, приведет, в результате, к тому, что, когда вследствие вращения (под действием центробежных сил) амортизирующая жидкость будет вытянута в направлении поверхности окружающей полости (к стенке капсулы), в это отверстие будет затянут газ. Когда во время процесса обработки на инструмент воздействуют такие силы, под действием которых амортизирующее тело стремится быть сдвинутым со своего места (что и создает амортизирующий эффект), тогда воздух/газ по обоим концам амортизирующего тела (по обоим концам продольного тела) может разрываться, тем самым облегчая образование воздушных карманов в амортизирующей жидкости, при этом "амортизирующая пленка" будет наделяться упругостью.
Во время работы с должным эффектом амортизирующая жидкость с газовыми карманами будет хорошо распределяться вокруг всего амортизирующего тела в области между амортизирующим телом и прилегающей полостью. Амортизирующее тело под действием сил, обусловленных инструментом, будет совершать в этой полости пульсации и все время "работать" на предотвращение возникновения последующих вибраций.
Целью является использование масла с высокой вязкостью и с хорошим амортизационным эффектом, притом, что масса амортизирующего тела должна быть как можно большей. Совместить это не так-то просто, и преимуществом настоящего изобретения является то, что эти требования могут быть удовлетворены таким образом, что достигаются улучшенные характеристики амортизатора в результате придания амортизирующему телу должной формы и подбора количества масла и воздуха.
Увеличение вязкости масла повышает амортизирующий эффект, но одновременно может привести к "высасыванию" амортизирующего тела в прилегающую полость и увязанию его в ней, в результате чего оно либо не будет свободно отрываться и тем самым способствовать демпфированию инструмента, либо для отрыва амортизирующего тела и создания амортизирующего эффекта будут требоваться непропорционально большие усилия. Настоящее изобретение исправляет эту ситуацию, создавая условия для образования смеси газовых пузырьков в масле/амортизирующей текучей среде. Таким образом, поддерживается хорошее функционирование устройства даже при небольших усилиях, воздействующих на инструмент, и предотвращаются проблемы, обусловленные увязанием амортизирующего тела в прилегающей полости.
Настоящее изобретение делает акцент на важность смешения газа в амортизирующей текучей среде, что не являлось целью других подобных систем или других изобретений. Количество масла и высокая вязкость важны для достижения наилучшего возможного демпфирования в системе. В то же самое время смесь с газом является критической. В настоящем изобретении отверстие в центре амортизирующего тела - до того как система приведена во вращение (то есть до начала работы инструмента) - может выполнять функцию резервуара для масла. Во время работы (при использовании инструмента) этот резервуар автоматически опустошится, и текучая среда под действием центробежных сил, которые вытягивают и отбрасывают масло наружу, распределится в пространстве между амортизирующим телом и прилегающей полостью. Когда это произойдет, центр амортизирующего тела вместо масла будет заполнен газом (воздухом), этот газ, таким образом, будет легко доступен с обоих концов амортизирующего тела, и он сможет "более быстро способствовать" расширению газовых карманов в амортизирующей текучей среде, что важно для функционирования устройства. Резервуар обеспечивает достаточное количество амортизирующей текучей среды для покрытия максимально возможной части поверхности, а также для обеспечения максимально возможного демпфирования во время работы, и это, в то же время, не за счет количества газа, которое важно для обеспечения образования пузырьков. Конструкция этого резервуара в виде осевого отверстия в амортизирующем теле одновременно облегчает разрыв газа в амортизирующей текучей среде, поскольку газ при этом может разрываться с обеих сторон продольного амортизирующего тела.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показано амортизирующее тело в соответствии с настоящим изобретением, на котором определены продольное и поперечное направления.
На фиг.2 показано амортизирующее тело с одним или несколькими продольными отверстиями.
На фиг.3 показано амортизирующее тело с одним или несколькими сквозными и поперечными отверстиями.
На фиг.4 показано амортизирующее тело с комбинацией одного или нескольких сквозных поперечных отверстий и одного или нескольких сквозных продольных отверстий.
На фиг.5 показано амортизирующее тело с комбинацией одного или нескольких сквозных продольных отверстий и одного или нескольких поперечных отверстий.
На фиг.6 показано амортизирующее тело с комбинацией одного или нескольких сквозных поперечных отверстий и одного или нескольких продольных отверстий.
На фиг.7 показано амортизирующее тело в соответствии с настоящим изобретением с одним или несколькими продольными пазами.
На фиг.8 показано амортизирующее тело в соответствии с настоящим изобретением с одним или несколькими поперечными пазами.
На фиг.9 показано амортизирующее тело в соответствии с настоящим изобретением с комбинацией одного или нескольких продольных пазов и одного или нескольких поперечных пазов.
На фиг.10 показано амортизирующее тело в соответствии с настоящим изобретением с одним или несколькими диагональными пазами.
На фиг.11 показано амортизирующее тело в соответствии с настоящим изобретением с комбинацией одного или нескольких пересекающихся диагональных пазов.
На фиг.12 показано амортизирующее тело в соответствии с настоящим изобретением с одним или несколькими углублениями в поверхности.
На фиг.13 показано амортизирующее тело в соответствии с настоящим изобретением с резьбовой поверхностью.
На фиг.14 показано амортизирующее тело в соответствии с настоящим изобретением с грубой поверхностной структурой.
На фиг.15 показана сверлильная оправка с амортизирующим телом.
Подробное описание изобретения
На фиг.1 показано амортизирующее тело, на котором показаны осевое или продольное направление амортизирующего тела, а также поперечное или радиальное направление амортизирующего тела. Фиг.1 приведена для облегчения дальнейшего описания амортизирующего тела в соответствии с изобретением.
Амортизирующее тело предназначено для использования в амортизирующих системах, которые включают в себя амортизирующее тело, находящееся в полости, заполненной смесью амортизирующей текучей среды, которая обычно на три четверти состоит из жидкости, например масла, а на одну четверть - из газа, например воздуха. Сила гравитации возмущает демпфирующую жидкость и газ, поскольку демпфирующая жидкость более тяжелая, чем газ. На практике такие системы часто подвергаются вращению/перемещению, поскольку инструмент обычно вращается со скоростью от 1000 вплоть до 10000 об/мин, а в некоторых случаях инструмент вращается гораздо быстрее этих предельных скоростей. В результате этого на амортизирующее тело, на жидкость и на газ воздействуют силы. Амортизирующее тело будет перемещаться в одну сторону, а амортизирующая жидкость будет притянута к стенке прилегающей полости и распределится вдоль этой стенки. Газ легче жидкости, и поэтому он расположится вне жидкости. В случае, показанном на фиг.2, когда амортизирующее тело имеет аксиальный цилиндрический канал, жидкость при вращении инструмента из этого канала или отверстия будет удалена, в результате чего отверстие будет заполнено газом. Затем, когда на инструмент во время обработки на инструмент будут воздействовать силы, эти силы, если их не ослабить, могут привести к возникновению вибраций. Гашение или ослабление выполняется за счет того, что амортизирующее тело под воздействием этих сил стягивается со своего положения и далее совершает периодические перемещения в этой полости. Амортизирующая жидкость своей массой создает инерцию для этого непрерывного изменения положения (пульсаций), и это будет демпфировать ударные усилия, приложенные к инструменту.
В варианте осуществления изобретения, показанном на фиг.2, до того, как система запущена во вращение (прежде чем инструмент начнет использоваться), отверстие 2 в центре амортизирующего тела действует как резервуар для жидкости. Во время работы станка, когда инструмент будет вращаться, этот резервуар автоматически опустеет, и произойдет распределение в полости между амортизирующим телом (1) и прилегающей полостью под действием центробежных сил, которые вытягивают и выбрасывают жидкость наружу. Когда это произойдет, полость в центре амортизирующего тела 1 будет заполнена вместо жидкости (масла) газом, и этот газ будет присутствовать по обоим концам амортизирующего тела, будучи более быстро способный благоприятствовать расширению газовых карманов в амортизирующей жидкости. Это важно для работы. Резервуар или сквозной канал 2 обеспечивает наличие достаточного количества амортизирующей жидкости для покрытия как можно большей поверхности для обеспечения хорошей функции демпфирования во время работы, причем не за счет количества газа, которое необходимо для достижения достаточного образования пузырьков. Конструкция этого резервуара как осевого отверстия 2 в амортизирующем теле 1 в то же самое время облегчает отрыв газа в амортизирующей жидкости, поскольку газ может срываться по обоим концам удлиненного амортизирующего тела 1.
Количество сквозных отверстий 2 в амортизирующем теле может изменяться для обеспечения нужного количества жидкости или газа в системе, а также регулировки объема и веса амортизирующего тела.
В качестве резервуара могут использоваться также два или более осевых отверстий, а расположение отверстий может влиять на медлительность или инерцию и балансировку амортизирующего тела. Кроме того, количество отверстий влияет на разрыв и желательное образование пузырьков.
На фиг.3 показано амортизирующее тело 1 со сквозным радиальным отверстием 3, которое также может создать дополнительный объем для масла, и будет влиять на образование пузырьков или пены в газе и в жидкости, которые вместе образуют амортизирующую текучую среду.
На фиг.4 показана комбинация сквозных радиальных отверстий 3 и осевых отверстий 2. Позиционирование отверстий 2 и 3 обычно таково, что амортизирующее тело уравновешено.
Однако амортизирующее тело с успехом может быть выполнено и так, как показано на фиг.5, - с комбинацией одного или нескольких сквозных осевых отверстий 2 и одного или нескольких радиальных отверстий 4. Радиальные отверстия обычно могут "встречаться" с осевыми отверстиями 2 таким образом, что эти отверстия внутренне связываются.
На фиг.6 показана комбинация сквозного радиального отверстия 3 и осевого отверстия 5. И в этом варианте осуществления изобретения отверстия показаны таким образом, что они "встречаются" и образуют каналы внутри амортизирующего тела 1.
На фиг.7 показан еще один вариант осуществления амортизирующего тела с осевыми пазами 6. Однако количество осевых пазов 6 может изменяться в зависимости от необходимости. Ширина, глубина и конструкция могут быть адаптированы для наделения амортизирующего тела желательными характеристиками.
На фиг.9 показано амортизирующее тело 1 с комбинацией радиальных пазов 7 и осевых пазов 6.
На фиг.10 показано амортизирующее тело с диагональными пазами 8.
На фиг.11 показано амортизирующее тело 1 с комбинацией одного или нескольких пересекающихся диагональных пазов 8.
На фиг.12 показано амортизирующее тело 1 с одним или несколькими углублениями 9 в поверхности. Эти углубления 9 в поверхности обычно могут быть небольшими впадинами, которые могут быть сферическими или цилиндрическими и которые могут быть расположены с образованием узора. Размер впадин или углублений 9 может быть различным в зависимости от нужного объема и может быть приспособлен к характеристикам амортизирующей текучей среды. Эти углубления могут быть такими, чтобы они способствовали предотвращению «присасывания и прилипания» амортизирующего тела к стенке полости.
На фиг.13 показано амортизирующее тело 1 с резьбовой поверхностью. Размер и глубина витков резьбы могут быть различными в зависимости от размера амортизирующего тела 1, вязкости амортизирующей текучей среды, требуемой полосы частот, на которых будет использоваться амортизирующее тело, или иных параметров, которые следует принимать во внимание.
На фиг.14 показано амортизирующее тело 1 с грубой структурой поверхности, которая также может оказывать влияние на нужное формирование пены или пузырьков.
На фиг.15 показана расточная оправка с амортизирующим телом в соответствии с настоящим изобретением, в котором сквозной осевой канал 2 выполнен в полости 15 с поверхностью 14. Расточная оправка 12 показана с режущей пластинкой 13, типичной для расточных оправок.
Показанные варианты осуществления изобретения приведены для иллюстрации различных вариантов отверстий и поверхностей, которые могут быть использованы для выполнения образования требуемой пены или пузырьков или для предотвращения прилипания амортизирующего тела к полости, как было упомянуто ранее. Геометрия также может, как упоминалось ранее, влиять на объем жидкости, на распределение жидкости и на разрывы в пузырьках.
Конечно, могут быть скомбинированы различные варианты; например, амортизирующее тело 1, показанное на фиг.12, с углублениями 9 в поверхности может быть скомбинировано с одним или несколькими сквозными осевыми отверстиями 2, как показано на фиг.2.
Далее, внутренняя поверхность 14 расточной оправки 12, показанной на фиг.15, может быть выполнена с пазами или с такими поверхностями, как, например, показанные на фиг.7-14.
Подобным же образом, в одной и той же полости 15 инструментальной оправки, если это будет признано приемлемым, может быть расположено большее количество амортизирующих тел.
При желании амортизирующее тело может быть также выполнено в форме трубы, а амортизирующее тело, скрепленное с расточной оправкой, может быть введено в отверстие в ее стержне для увеличения поверхности, на которую будет воздействовать амортизирующая текучая среда.
В таком сквозном теле, конечно, также может быть выполнено отверстие для увеличения объема и, таким образом, - допустимого объема амортизирующей текучей среды в канале.
Амортизирующее тело 1 обычно является по существу цилиндрическим, и полость 15 в расточной оправке 12 также обычно является цилиндрической.
Тем не менее, могут быть использованы тела и с другими формами, которые благоприятствуют образованию пены.
Например, могут быть использованы амортизирующие тела с овальным поперечным сечением.

Claims (14)

1. Амортизатор для гашения вибраций в станках и инструментодержателях с, по меньшей мере, одним, по существу, продольным амортизирующим телом (1) с двумя концевыми поверхностями (21, 22) и, по существу, продольной поверхностью (20) между ними, причем амортизирующее тело (1) имеет продольное направление (а) и поперечное направление (t) и помещено в, по существу, продольную полость (15) с амортизирующей текучей средой, при этом полость (15) определяет, по меньшей мере, одну поверхность (14) полости, а амортизирующее тело (1) определяет, по меньшей мере, одну поверхность амортизирующего тела, отличающийся тем, что амортизирующая текучая среда включает в себя часть жидкости и часть газа, при этом поверхность (14) полости и/или поверхность амортизирующего тела выполнена прерывистой для оказания влияния на образование пены в амортизирующей текучей среде во время работы станка.
2. Амортизатор по п.1, отличающийся тем, что концевые поверхности (21, 22) амортизирующего тела (1) выполнены прерывистыми посредством по меньшей мере одного осевого отверстия (2, 5).
3. Амортизатор по п.1, отличающийся тем, что, по существу, продольная поверхность (20) амортизирующего тела (1) выполнена прерывистой посредством по меньшей мере одного поперечного отверстия (3, 4).
4. Амортизатор по п.1, отличающийся тем, что, по существу, продольная поверхность (20) амортизирующего тела выполнена прерывистой посредством по меньшей мере одного поперечного отверстия (3), а концевая поверхность (21) амортизирующего тела выполнена прерывистой посредством по меньшей мере одного осевого отверстия (2, 5).
5. Амортизатор по любому из пп.2-4, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одно из отверстий выполнено сквозным.
6. Амортизатор по п.1, отличающийся тем, что внешние поверхности (20, 21, 22) амортизирующего тела (1) и/или поверхность (14) полости выполнены прерывистыми посредством по меньшей мере одного продольного паза (6).
7. Амортизатор по п.1, отличающийся тем, что внешние поверхности (20, 21, 22) амортизирующего тела (1) и/или поверхность (14) полости выполнены прерывистыми посредством по меньшей мере поперечного паза (7).
8. Амортизатор по п.1, отличающийся тем, что внешние поверхности (20, 21, 22) амортизирующего тела (1) и/или поверхность (14) полости прерываются по меньшей мере одним поперечным пазом (7) и по меньшей мере одним продольным пазом (6).
9. Амортизатор по п.1, отличающийся тем, что внешние поверхности (20, 21, 22) амортизирующего тела (1) и/или поверхность (14) полости выполнены прерывистыми посредством по меньшей мере одного диагонального паза (8).
10. Амортизатор по п.1, отличающийся тем, что внешние поверхности (20, 21, 22) амортизирующего тела (1) и/или поверхность (14) полости выполнены прерывистыми посредством винтовой резьбовой поверхности (10).
11. Амортизатор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что амортизирующее тело (1) выполнено, по существу, цилиндрическим и, по существу, продольная полость (15) выполнена цилиндрической.
12. Амортизатор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что амортизирующее тело (1) включает любую комбинацию вышеуказанных геометрических форм.
13. Амортизатор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что амортизирующая текучая среда содержит в полости от 30 до 90% жидкости, предпочтительно около 75% жидкости, а остальное - газ.
14. Амортизатор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что амортизирующая текучая среда содержит газ и масло.
RU2009135785/02A 2007-02-27 2007-09-05 Амортизатор для гашения вибраций с амортизирующим телом, способствующим образованию пены RU2419004C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20071104A NO328887B1 (no) 2007-02-27 2007-02-27 Demper for demping av vibrasjoner med et dempelegeme som promoterer skumdannelse
NO20071104 2007-02-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009135785A RU2009135785A (ru) 2011-04-10
RU2419004C1 true RU2419004C1 (ru) 2011-05-20

Family

ID=39721446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009135785/02A RU2419004C1 (ru) 2007-02-27 2007-09-05 Амортизатор для гашения вибраций с амортизирующим телом, способствующим образованию пены

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8820496B2 (ru)
EP (1) EP2114597B1 (ru)
JP (1) JP5204130B2 (ru)
KR (1) KR20090127271A (ru)
CN (1) CN101636238B (ru)
CA (1) CA2677318C (ru)
IL (1) IL200142A (ru)
NO (1) NO328887B1 (ru)
RU (1) RU2419004C1 (ru)
WO (1) WO2008105664A1 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101890514B (zh) * 2010-06-23 2012-05-02 四川大学 内置式动力双减振镗杆
FR2961727B1 (fr) * 2010-06-28 2013-03-01 Seco E P B Moyen d'amortissement pour porte-outils, tel que tete a aleser,
JP6338142B2 (ja) * 2014-03-19 2018-06-06 岡山県 チゼル
US9764394B2 (en) 2014-04-07 2017-09-19 Kennametal Inc. Rotary cutting tool with increased stiffness and method of assembling same
JP6409333B2 (ja) * 2014-05-19 2018-10-24 株式会社ジェイテクト 回転工具支持装置
US9533357B2 (en) 2014-06-30 2017-01-03 Kennametal Inc Optimized vibration absorber
US9579730B2 (en) 2014-06-30 2017-02-28 Kennametal Inc. Vibration absorber with high viscous dampening
DE102015002483A1 (de) * 2015-02-27 2016-09-01 Rattunde & Co. Gmbh Verfahren zur Verringerung des regenerativen Ratterns von Zerspanungsmaschinen
JPWO2016186217A1 (ja) * 2015-05-21 2018-03-01 京セラ株式会社 ホルダ、切削工具及びこれを用いた切削加工物の製造方法
US20160377140A1 (en) * 2015-06-26 2016-12-29 Kennametal Inc. Boring bars and methods of making the same
DE102017116326A1 (de) 2017-07-19 2019-01-24 Wohlhaupter Gmbh Dämpfungsvorrichtung und Werkzeughaltevorrichtung mit einer solchen Dämpfungsvorrichtung
US10500648B1 (en) * 2018-06-12 2019-12-10 Iscar, Ltd. Tool holder having integrally formed anti-vibration component and cutting tool provided with tool holder
JP7040504B2 (ja) * 2019-09-12 2022-03-23 株式会社豊田中央研究所 切削用工具
US11401993B1 (en) * 2020-09-17 2022-08-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Shock mitigation utilizing quiescent cavitation
CN112570742B (zh) * 2020-12-11 2022-05-24 株洲钻石切削刀具股份有限公司 一种抗震车削刀具
US11745270B2 (en) * 2021-09-07 2023-09-05 Iscar, Ltd. Tool holder having anti-vibration arrangement and coolant channel, and cutting tool provided with tool holder

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB337466A (en) * 1929-08-03 1930-11-03 Benjamin Charles Carter Improvements in or relating to damping or oscillation-checking devices
US2699696A (en) * 1948-11-26 1955-01-18 Heald Machine Co Tool carrier and vibration-damping means therefor
GB1192703A (en) * 1967-08-07 1970-05-20 Caterpillar Tractor Co Torsional Vibration Damper
US3642678A (en) * 1969-08-19 1972-02-15 Princeton Chemical Res Inc Olefin polymer/wax coating composition
US3642378A (en) * 1969-11-03 1972-02-15 Heald Machine Co Boring bar
US3833248A (en) * 1971-05-15 1974-09-03 Fichtel & Sachs Ag Shock-absorbing bumper arrangement
NO128725B (ru) 1972-01-21 1974-01-02 Trondhjems Nagle Spigerfab
US3923414A (en) * 1973-07-16 1975-12-02 Valeron Corp Vibration damping support
US3861494A (en) * 1973-11-19 1975-01-21 Ingersoll Rand Co Sound absorbing device
US4002244A (en) * 1974-10-24 1977-01-11 The Japan Steel Works Ltd. Buffer, particularly suitable for use in railway vehicles
US4026418A (en) * 1975-04-08 1977-05-31 Keystone Industries, Inc. Hydraulic cushioning unit with a gas return
GB1578342A (en) * 1976-02-05 1980-11-05 Nat Res Dev Boring bars
GB1578343A (en) 1977-02-01 1980-11-05 Nat Res Dev Boring bars
US4164825A (en) * 1978-04-21 1979-08-21 Hutchison Louis C Device for reducing firearm recoil
FR2447776A1 (fr) * 1979-02-02 1980-08-29 Berthiez Perfectionnements apportes aux machines-outils munies d'un outil porte par un bras porte-outil
DE3024636A1 (de) 1980-06-30 1982-01-28 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München Schwingungsdaempfer von wellen und rohren
US4543019A (en) * 1982-07-28 1985-09-24 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Boring tool
US4616738A (en) * 1983-07-27 1986-10-14 Shurtliff Norval E Damped boring bar and tool holder
SU1196153A1 (ru) * 1984-07-02 1985-12-07 Ленинградский Ордена Ленина И Ордена Красного Знамени Механический Институт Виброгаситель дл борштанг
DE3611288C2 (de) * 1986-04-04 1996-09-19 Fichtel & Sachs Ag Kolben für einen Zweirohrschwingungsdämpfer
JPS6420556U (ru) * 1987-07-27 1989-02-01
US5018606A (en) * 1990-01-10 1991-05-28 Lord Corporation Electrophoretic fluid damper
US4982719A (en) * 1990-01-12 1991-01-08 Ace Archers, Inc. Hydraulic bow stabilizer
DE4006744A1 (de) 1990-03-03 1991-09-05 Horst Braeunlich Werkzeugmaschine mit vorrichtung zur daempfung extern verursachter mechanischer schwingungen und erschuetterungen
JP2632230B2 (ja) * 1990-04-20 1997-07-23 株式会社 シーゲル 慣性ダンパ
US5385136A (en) * 1993-08-16 1995-01-31 Archery Dynamics, Inc. Impulse stabilizer capable of asymmetrical response
US5343649A (en) * 1993-09-09 1994-09-06 Petrovich Paul A Spiral recoil absorber
US5518347A (en) * 1995-05-23 1996-05-21 Design And Manufacturing Solutions, Inc. Tuned damping system for suppressing vibrations during machining
US5927448A (en) * 1996-03-15 1999-07-27 Fuji Seiki Kabushiki Kaisha Shock absorber
US5810528A (en) * 1996-06-17 1998-09-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Automatically tuneable anti-vibration boring system
US5816373A (en) * 1997-03-21 1998-10-06 Honeywell Inc. Pneumatic tuned mass damper
US6443673B1 (en) * 2000-01-20 2002-09-03 Kennametal Inc. Tunable boring bar for suppressing vibrations and method thereof
JP2001328022A (ja) * 2000-05-24 2001-11-27 Mitsubishi Materials Corp 制振工具
NO321556B1 (no) * 2002-04-30 2006-05-29 Teeness As Dempeanordning for demping av vibrasjoner
DE10239670B4 (de) 2002-08-26 2005-09-22 Heinrich Adams Werkzeugmaschinen Schwingungsgedämpftes, insbesondere vibrationsgedämpftes formgebendes Werkzeug
JP4403502B2 (ja) * 2003-07-31 2010-01-27 日立オートモティブシステムズ株式会社 洗濯機用ダンパ及び洗濯機
JP4689997B2 (ja) * 2003-11-26 2011-06-01 住友電工ハードメタル株式会社 防振切削工具
US7759293B2 (en) * 2004-11-22 2010-07-20 Nippon Oil Corporation Hydraulic oil composition for shock absorbers
DE102004058965B4 (de) * 2004-12-08 2010-07-08 Zf Friedrichshafen Ag Schwingungsdämpfer mit amplitudenselektiver Dämpfkraft
JP4648072B2 (ja) * 2005-04-28 2011-03-09 株式会社日立プラントテクノロジー ダンパーを備えた工具及びそれを用いた流体機械の羽根車もしくは案内羽根の製造方法
US7234379B2 (en) * 2005-06-28 2007-06-26 Ingvar Claesson Device and a method for preventing or reducing vibrations in a cutting tool
NO330162B1 (no) * 2006-06-28 2011-02-28 Teeness Asa Beholder for innforing i en verktoyholder, en verktoyholder samt et system
FR2961727B1 (fr) * 2010-06-28 2013-03-01 Seco E P B Moyen d'amortissement pour porte-outils, tel que tete a aleser,

Also Published As

Publication number Publication date
IL200142A (en) 2014-02-27
CN101636238A (zh) 2010-01-27
NO20071104L (no) 2008-08-28
NO328887B1 (no) 2010-06-07
WO2008105664A1 (en) 2008-09-04
US8820496B2 (en) 2014-09-02
JP2010519491A (ja) 2010-06-03
US20100096228A1 (en) 2010-04-22
EP2114597B1 (en) 2020-02-19
CA2677318C (en) 2012-04-10
JP5204130B2 (ja) 2013-06-05
CN101636238B (zh) 2013-09-18
CA2677318A1 (en) 2008-09-04
EP2114597A4 (en) 2017-07-26
IL200142A0 (en) 2010-04-15
EP2114597A1 (en) 2009-11-11
RU2009135785A (ru) 2011-04-10
KR20090127271A (ko) 2009-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2419004C1 (ru) Амортизатор для гашения вибраций с амортизирующим телом, способствующим образованию пены
US9579730B2 (en) Vibration absorber with high viscous dampening
US7661912B2 (en) Tool having damper
EP1266710B1 (en) Vibration damping tool
CN100522426C (zh) 用于减缓振动的减振装置
ES2951172T3 (es) Portaherramientas de corte con conjunto de peso amortiguador de vibraciones
US9586266B2 (en) Toolholder with tunable passive vibration absorber assembly
JP2570332Y2 (ja) 筒形ゴムばね
JP6799685B2 (ja) 回転可能アセンブリ、マシニングバーアセンブリ
CN103154563A (zh) 减振机构
CN104874822B (zh) 一种带导向分段式动力减振镗杆
TW200942358A (en) Tool holder provided with a damping means
JP2021528258A (ja) 一体に形成された防振構成要素を有する工具ホルダ及び工具ホルダを備える切削工具
WO2017222014A1 (ja) 防振装置
US10179367B1 (en) Damping arbor
US9855611B2 (en) Toolholder with viscous fluid inertial mass damper
KR101806572B1 (ko) 오일 팬
JP6288999B2 (ja) 静圧気体軸受装置
RU2746729C1 (ru) Удлинитель виброгасящий инструмента для глубокого сверления
CN106224422A (zh) 扭转轴向回转动力吸振器
CA1140193A (en) Orbiting mass oscillator with oil film cushioned bearings
JP2006283936A (ja) 防振装置

Legal Events

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

Effective date: 20200906