RU2463497C1 - Виброизолятор с квазинулевой жесткостью - Google Patents

Виброизолятор с квазинулевой жесткостью Download PDF

Info

Publication number
RU2463497C1
RU2463497C1 RU2011120530/11A RU2011120530A RU2463497C1 RU 2463497 C1 RU2463497 C1 RU 2463497C1 RU 2011120530/11 A RU2011120530/11 A RU 2011120530/11A RU 2011120530 A RU2011120530 A RU 2011120530A RU 2463497 C1 RU2463497 C1 RU 2463497C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elastic
elements
stiffness
quasi
vibration isolator
Prior art date
Application number
RU2011120530/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Анвар Рашитович Валеев (RU)
Анвар Рашитович Валеев
Виктор Яковлевич Саньков (RU)
Виктор Яковлевич Саньков
Геннадий Евгеньевич Коробков (RU)
Геннадий Евгеньевич Коробков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной 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 "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2011120530/11A priority Critical patent/RU2463497C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463497C1 publication Critical patent/RU2463497C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению. Виброизолятор состоит из упругих элементов сжатия (7) и растяжения (5) с линейной характеристикой. Двухзвенные механизмы корректора жесткости представлены звеньями (1), соединенными между собой с помощью шарнирного соединения (2). С пластинами (4) звенья (1) соединены шарнирными соединениями (3). Шарнирные соединения (2) стягиваются упругим элементом растяжения (5) и регулятором натяжения (6). Упругие элементы сжатия (7) находятся между пластинами (5). Суммарная жесткость упругих элементов растяжения (5) равна или несколько меньше суммарной жесткости упругих элементов сжатия (7). Достигается упрощение конструкции и повышение надежности виброизолятора. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для виброизоляции технологического оборудования, аппаратов и приборов, а также человека-оператора от воздействия вибрационных и ударных нагрузок.
Известна виброопора (патент №2294857, кл. B62D 24/02, 2007 г.), которая предназначается для крепления кузова к раме автомобиля с изменяемой жесткостной характеристикой и состоит из резиновой подушки, основания виброопоры и перемещающейся втулки с самостопорящейся резьбовой частью, на верхней цилиндрической части которой имеется шестигранник под ключ, при перемещении втулки подушка изменяет свою вертикальную жесткость обратно пропорционально длине выступающей части.
Недостатком является наличие легкоизнашиваемых элементов, отсутствие возможности уменьшения жесткости виброопоры до нуля.
Прототипом заявляемого изобретения служит виброизолятор с квазинулевой жесткостью (патент №2298119, кл. F16F 7/08, 2007 г.), который может быть использован для защиты технологического оборудования, аппаратуры и приборов, а также человека-оператора от воздействия вибрационных и ударных нагрузок.
Виброизолятор с квазинулевой жесткостью содержит плоские упругие и демпфирующие элементы. При этом плоские упругие элементы выполняют в виде пакета упругих элементов арочного типа. Демпфирование колебаний осуществляют с помощью вязкоупругого демпфера, выполненного в виде упругодемпфирующего кольца, связанного с упругими элементами через втулки и расположенного в плоскости, перпендикулярной вертикальной оси пакета упругих элементов, за счет радиальной деформации упругих элементов.
Упругодемпфирующее кольцо имеет в поперечном сечении форму круга, эллипса, треугольника, квадрата, прямоугольника, многоугольника. Полость упругодемпфирующего кольца может быть заполнена вязкой жидкостью или сжатым до определенного давления воздухом или газом.
Недостатком прототипа является сложность конструкции, использование упругодемпфирующих элементов сужает рамки практического использования изобретения. Кроме того, прототипу присущи недостаточная область квазинулевой жесткости и отсутствие возможности удобной вариации заданной малой жесткости.
Технической задачей заявляемого изобретения является создание практичного простого виброизолятора с отсутствием легкоизнашиваемых элементов, большой областью квазинулевой жесткости и узлом регулировки жесткости виброизолятора и компенсации неточностей монтажа.
Поставленная задача решается тем, что в виброизоляторе с квазинулевой жесткостью, включающем упругие элементы сжатия и растяжения с линейной характеристикой, согласно предлагаемому изобретению квазинулевую жесткость получают путем параллельной установки упругих элементов сжатия между двух пластин, стягиваемых парами двухзвенных механизмов, шарнирно соединенных между собой и пластинами, к центру двухзвенных механизмов присоединен упругий элемент растяжения и регулятор натяжения, причем суммарная жесткость упругих элементов растяжения равна или несколько меньше суммарной жесткости упругих элементов сжатия.
На фигуре 1 показана конструкция виброизолятора с квазинулевой жесткостью. На фигуре 2 схематично изображен корректор жесткости в слабо напряженном состоянии. На фигуре 3 схематично изображен корректор жесткости в значительно напряженном состоянии. На фигуре 4 изображены силовые характеристики корректора жесткости I, упругих элементов сжатия II и силовая характеристика виброизолятора с квазинулевой жесткостью III. На фигуре 5 изображены силовые характеристики виброизолятора с квазинулевой жесткостью: A - при незначительном ослаблении регулятора натяжения; B - при значительном ослаблении регулятора натяжении.
В виброизоляторе с квазинулевой жесткостью звенья 1 соединены между собой с помощью шарнирного соединения 2 и соединены шарнирными соединениями 3 с пластинами 4. Шарнирные соединения 2 стягиваются упругим элементом растяжения 5 и регулятором натяжения 6 упругого элемента растяжения 5. Упругие элементы сжатия 7 находятся между пластинами 4. Нагрузка 8, сжимающая виброизолятор, прикладывается перпендикулярно к пластинам 4. Звенья 1, шарнирные соединения 2 и 3, упругие элементы растяжения 5 образуют корректор жесткости.
Силовая характеристика корректора жесткости является ниспадающей в рабочей области. Если упругие элементы растяжения 5 установлены так, что при вертикальном положении звеньев 1 упругие элементы растяжения 5 были в ненапряженном состоянии или незначительно провисали, то силовая характеристика корректора жесткости будет иметь вид графика I (фигура 4). При параллельном подсоединении корректора жесткости к упругим элементам сжатия 7, имеющим линейную силовую характеристику или близкую к ней, представленную графиком II, силовые характеристики I и II сложатся и получится силовая характеристика III виброизолятора, обладающая большой областью квазинулевой жесткости.
При установке упругих элементов растяжения 5 в ненапряженном состоянии или незначительно провисающим при вертикальном положении звеньев 1 жесткость виброизолятора с квазинулевой жесткостью будет оцениваться как суммарная жесткость упругих элементов сжатия 7 минус суммарная жесткость упругих элементов растяжения 5. Таким образом, чтобы жесткость виброизолятора приближалась к квазинулевому значению, необходимо выбрать упругие элементы так, чтобы суммарная жесткость растянутых упругих элементов 5 была равной или несколько меньшей суммарной жесткости упругих элементов сжатия 7.
Виброизолятор с квазинулевой жесткостью работает следующим образом.
При сжатии виброизолятора пластины 4 сближаются, вызывая сжатие упругих элементов сжатия 7. Также сближаются между собой шарнирные соединения 3, тем самым отклоняя звенья 1 во вне виброизолятора, при этом вызывая растяжение упругих элементов растяжения 5. Нагрузка 8 распределяется на упругие элементы сжатия 7 и корректор жесткости, формируя силовую характеристику с квазинулевой жесткостью (график 3, фигура 3). Регулятор натяжения 6 изменяет натяжение упругого элемента растяжения 5.
По мере увеличения длины регулятора натяжения 6 силовая характеристика виброизолятора становится все более крутой, увеличивая жесткость виброизолятора, но при этом и увеличивая диапазон оптимальных нагрузок виброизолятора, на которых будет обеспечиваться заданная квазинулевая жесткостью. На фигуре 5 качественно представлены силовая характеристика A при незначительном ослаблении регулятора натяжения и силовая характеристика B при значительном ослаблении регулятора натяжения.
Регулятор натяжения 6 помогает формировать необходимую силовую характеристику виброизолятора в зависимости от необходимой жесткости виброизолятора и диапазона оптимальных нагрузок виброизолятора. Также при помощи регулятора натяжения можно компенсировать неточности монтажа и неточный выбор жесткости упругих элементов.
Регулятором натяжения 6 может быть любое устройство для стягивания и выбирания слабины, например талреп. Упругим элементом сжатия 7 может быть любой упругий элемент, имеющий устойчивость при сжатии, например металлические цилиндрические или конические пружины, резина, эластичные полимерные материалы, пневмопружины и т.д. Упругим элементом растяжения 4 может быть любой элемент, который обладает большим диапазоном упругой деформации, например цилиндрические пружины растяжения, резиновые жгуты, пневмопружины и т.д. Шарнирные соединения 2 и 3 могут быть любые, обеспечивающие минимальное трение при движении звеньев 1 в плоскости фигуры 1, при этом исключающие движение звеньев 1 и пластины 4 в направлении, перпендикулярном плоскости фигуры 1. Для этого могут служить различные болтовые соединения, серьги и т.д. Звенья 1 могут быть изготовлены в виде пластин, планок, стержней, серег и тому подобных конструкционных элементов.
Благодаря квазинулевой жесткости на большой области сжатия виброизолятора виброизолируемый объект почти не испытывает на себе переменные динамические воздействия от вибраций и внешних возбуждающих переменных и ударных сил, виброизолирует фундамент, повышает надежность работы и долговечность виброизолируемого объекта. Регулятор натяжения 6 позволяет менять силовую характеристику виброизолятора и придать ему необходимые параметры, компенсировать неточности монтажа и выбора упругих элементов, таким образом делая виброизолятор более гибким в применении и снижая требования к его производству.

Claims (1)

  1. Виброизолятор с квазинулевой жесткостью, включающий упругие элементы сжатия и растяжения с линейной характеристикой, отличающийся тем, что квазинулевую жесткость получают путем параллельной установки упругих элементов сжатия между двух пластин, стягиваемых парами двухзвенных механизмов, шарнирно соединенных между собой и с пластинами, к центру двухзвенных механизмов присоединены упругий элемент растяжения и регулятор натяжения, причем суммарная жесткость упругих элементов растяжения равна или несколько меньше суммарной жесткости упругих элементов сжатия.
RU2011120530/11A 2011-05-20 2011-05-20 Виброизолятор с квазинулевой жесткостью RU2463497C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120530/11A RU2463497C1 (ru) 2011-05-20 2011-05-20 Виброизолятор с квазинулевой жесткостью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120530/11A RU2463497C1 (ru) 2011-05-20 2011-05-20 Виброизолятор с квазинулевой жесткостью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2463497C1 true RU2463497C1 (ru) 2012-10-10

Family

ID=47079599

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011120530/11A RU2463497C1 (ru) 2011-05-20 2011-05-20 Виброизолятор с квазинулевой жесткостью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2463497C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106402267A (zh) * 2016-05-23 2017-02-15 福州大学 拉伸式准零刚度隔振器及其实现方法
CN113922622A (zh) * 2021-11-02 2022-01-11 中国计量大学 一种低频振动能量采集装置
CN118273169A (zh) * 2024-04-29 2024-07-02 华东交通大学 一种基于仿生结构的准零刚度减振轨道结构

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1588939A1 (ru) * 1988-10-17 1990-08-30 Кубанский государственный университет Виброзащитна опора
US6084329A (en) * 1997-05-15 2000-07-04 Delta Tooling Co., Ltd. Vibration mechanism having a magnetic spring
RU2298119C1 (ru) * 2005-09-19 2007-04-27 Олег Савельевич Кочетов Способ виброизоляции и виброизолятор с квазинулевой жесткостью
WO2010032971A2 (ko) * 2008-09-19 2010-03-25 울산대학교 산학협력단 낮은 고유 진동수를 가지는 진동 절연 시스템

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1588939A1 (ru) * 1988-10-17 1990-08-30 Кубанский государственный университет Виброзащитна опора
US6084329A (en) * 1997-05-15 2000-07-04 Delta Tooling Co., Ltd. Vibration mechanism having a magnetic spring
RU2298119C1 (ru) * 2005-09-19 2007-04-27 Олег Савельевич Кочетов Способ виброизоляции и виброизолятор с квазинулевой жесткостью
WO2010032971A2 (ko) * 2008-09-19 2010-03-25 울산대학교 산학협력단 낮은 고유 진동수를 가지는 진동 절연 시스템

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106402267A (zh) * 2016-05-23 2017-02-15 福州大学 拉伸式准零刚度隔振器及其实现方法
CN106402267B (zh) * 2016-05-23 2018-07-17 福州大学 拉伸式准零刚度隔振器及其实现方法
CN113922622A (zh) * 2021-11-02 2022-01-11 中国计量大学 一种低频振动能量采集装置
CN118273169A (zh) * 2024-04-29 2024-07-02 华东交通大学 一种基于仿生结构的准零刚度减振轨道结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106836543B (zh) 串联机制的可调被动负刚度阻尼器
RU2463497C1 (ru) Виброизолятор с квазинулевой жесткостью
CN110056602B (zh) 一种可调频的张拉整体隔振器
US20080229684A1 (en) Hydraulic jack systems to be installed to the outrigger to perimeter column joints to automatically adjust differential column shortening and provide additional structural damping
CN107864662B (zh) 多功能滞后流变装置
JP4288370B2 (ja) ダンパー装置
CN1948781A (zh) 磁流变弹性体移频式吸振器及控制方法
CN109629400B (zh) 一种可调式的低频竖向减振调谐质量阻尼器及其工作方法
US5870863A (en) Toggle linkage seismic isolation structure
US6098969A (en) Structural vibration damper with continuously variable stiffness
CN112095833B (zh) 变刚度摩擦阻尼器
EP3487724B1 (en) An improved hanger for a suspended contact wire of a railway line and a power line comprising said hanger
JP5886721B2 (ja) 構造物用制振ダンパー
JP3931289B2 (ja) 制振装置
WO2019113718A1 (es) Disipador de masa sintonizada bidireccional en base a multiples palancas compuestas
US20040168377A1 (en) Structural Supplemental Rubber Dampers (SSRD)
CN111155672B (zh) 一种基于剪切增稠液体的自适应调谐质量阻尼器
CN114108945B (zh) 一种减振拉索张弦梁结构及方法
AU2021102479A4 (en) Shape memory alloy-based vibration isolation and attenuation support
JP2020029925A (ja) 複合型制震装置
JP2009150514A (ja) 摩擦ダンパー
CN106382318B (zh) 一种可调节早期刚度的螺旋弹簧阻尼器
JP2000186743A (ja) 据付機器用防振架台
CN203361392U (zh) 高频调谐质量减振器
JP2013104510A (ja) 制振装置

Legal Events

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

Effective date: 20130521