RU2480642C1 - Способ изготовления тросового виброизолятора - Google Patents

Способ изготовления тросового виброизолятора Download PDF

Info

Publication number
RU2480642C1
RU2480642C1 RU2011149574/11A RU2011149574A RU2480642C1 RU 2480642 C1 RU2480642 C1 RU 2480642C1 RU 2011149574/11 A RU2011149574/11 A RU 2011149574/11A RU 2011149574 A RU2011149574 A RU 2011149574A RU 2480642 C1 RU2480642 C1 RU 2480642C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
wires
vibration isolator
diameter
diameters
Prior art date
Application number
RU2011149574/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Константинович Пономарев
Андрей Евгеньевич Евсигнеев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Астрон"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Астрон" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Астрон"
Priority to RU2011149574/11A priority Critical patent/RU2480642C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480642C1 publication Critical patent/RU2480642C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Springs (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению. Способ заключается в том, что непрерывный стальной трос протягивают по спирали через отверстия неразъемных элементов, установленных на оправку, с последующей их фиксацией посредством опрессовки. Стальной трос выполняют из семи многожильных прядей одинакового диаметра. Шесть периферийных прядей выполняют из 19 или 49 проволочек. Диаметр проволочек центральной пряди выбирают исходя из их числа. Рассчитывают жесткость виброизолятора. После навивки троса осуществляют опрессовку неразъемных элементов с двух сторон с помощью специальных накладок с квадратными выступами, расположенными строго над витками троса. Глубину лунок при опрессовке выполняют в пределах (0.1…0.15) диаметра троса. Достигается возможность выполнения при одинаковых конструктивных размерах виброизоляторов с разной жесткостью и демпфирующими свойствами. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области виброзащиты электронных приборов, а также механизмов и машин, подверженных динамическим воздействиям, и может быть использовано в любой области техники.
Известны способы изготовления тросовых амортизаторов, при которых витки из непрерывного троса фиксируются в разъемных опорных элементах при помощи стяжных винтов (Патент США №3204912, кл. 248-358. 1965 г.).
В указанном способе усилие закрепления отдельных витков троса в планках ничем не дозируется, и последние деформируются неодинаково (в зависимости от места расположения стяжных винтов), в результате чего характеристики отдельных витков являются различными : одни витки перегружены, другие - недогружены. Диаметр троса в месте зажатия деформируется в виде эллипса с различным эксцентриситетом у различных витков, при этом возникает неодинаковая концентрация местных напряжений в них, что приводит к неодинаковому износу из-за обрыва троса в указанных местах и резкому сокращению срока службы виброизолятора.
Наиболее близким решением к изобретению по технической сущности является способ изготовления тросового виброизолятора, заключающийся в том, что непрерывный стальной трос протягивают через отверстия неразъемных элементов - планок, установленных на оправку, и обматывают по спирали, с последующей фиксацией витков в отверстиях неразъемных элементов посредством их опрессовки по всей длине витков (авт. свид-во СССР №662768, МПК F16F 7/14, опубл. 15.05.79, бюл. №18). Данное изобретение принято в качестве прототипа.
Одним из недостатков прототипа является необходимость иметь пресс для опрессовки неразъемных элементов большой мощности, что увеличивает затраты на производство виброизоляторов. Вторым недостатком прототипа является некоторая неопределенность (или опечатка в описании авторского свидетельства), заключающаяся в том, что размеры следа опрессовки даны в миллиметрах и вне зависимости от диаметра троса и его компоновки. По описанию получается, что ширина и глубина вмятины при опрессовке одна и та же, как для троса малого диаметра, так и для троса большого диаметра, а также для тросов с любым числом проволочек, что является не совсем логичным. Третьим недостатком прототипа является невозможность управления жесткостью виброизолятора и его демпфирующими свойствами при фиксированных размерах неразъемных элементов, диаметрах и числе отверстий под трос.
Техническим результатом, на достижение которого направлено создание предполагаемого изобретения, является снижение затрат на производство тросовых виброизоляторов и повышение конкурентоспособности за счет возможности изготовления в одних и тех же конструктивных размерах виброизолятора, крепежных неразъемных элементах и диаметре троса, изделий с разными параметрами жесткости и демпфирующих свойств.
Технический результат достигается тем, что в известном способе изготовления тросового виброизолятора, заключающегося в том, что непрерывный стальной трос протягивают через отверстия неразъемных элементов, установленных на оправку, по спирали, с последующей их фиксацией посредством опрессовки, непрерывный стальной трос заданного диаметра D выполняют в зависимости от потребной жесткости виброизолятора C из семи многожильных прядей диаметром
Figure 00000001
,
шесть периферийных прядей выполняют в стандартных компоновках из 19 или 49 проволочек со стандартными диаметрами d1 и d2 (например, по ГОСТ 3070-74 или ГОСТ 3071-74), центральную прядь с тем же диаметром dпр выполняют с потребным числом проволочек из нормализованного ряда n3={1, 3, 4, 7, 19}, диаметры проволочек центральной пряди выбирают в соответствии с выбранным числом n3 из формулы
Figure 00000002
жесткость C виброизолятора с числом спиральных витков N и средним радиусом кривизны витка r подсчитывают по формуле
Figure 00000003
где момент инерции сечения троса
Figure 00000004
n1, n2 - соответственно, суммарные числа проволочек в периферийных прядях троса, соответствующие диаметрам d1, d2, E - модуль упругости материала проволочек, после спиральной навивки троса осуществляют опрессовку неразъемных элементов с двух сторон с помощью специальных накладок с квадратными выступами с размерами сторон квадрата (а=(1…1.5)·D), расположенными строго над витками троса, а глубину лунок при опрессовке выполняют в пределах δ=(0.1…0.15)·D.
Сущность предлагаемого способа поясняется чертежами, где
- на фиг.1 показан внешний вид виброизолятора, изготавливаемого по предлагаемому способу;
- на фиг.2 показана одна из возможных компоновок центральной и периферийных прядей троса;
- на фиг.3 показаны варианты компоновок центральной пряди троса;
- на фиг.4 проиллюстрирована процедура опрессовки виброизолятора на оправке с выступами;
- на фиг.5 показан график изменения относительной жесткости виброизолятора в зависимости от числа проволочек в центральной пряди для постоянного значения диаметров троса, прядей и радиуса кривизны витков;
- на фиг 6 показано фото виброизолятора, изготовленного по предлагаемому способу.
Сущность предлагаемого способа изготовления тросовых виброизоляторов состоит в следующем:
1. В неразъемных элементах 1 и 2 (фиг.1) выполняются отверстия, диаметры которых могут быть как меньше диаметра троса, так и несколько больше этого диаметра, что для предлагаемого способа не является существенным.
2. Отверстия зенкуют с двух сторон радиусной зенковкой для снижения концентрации напряжений в местах выхода проволочек троса из отверстий неразъемных элементов.
3. Расплетают стандартный трос, например, по ГОСТ 3070-74 или ГОСТ 3071-74, заданной длины, достаточной для навивки виброизолятора с заданным средним радиусом кривизны и числом витков. Подготавливают шесть наружных винтовых прядей 6 для будущего троса с сечением, показанным на фиг.2.
4. Свивают или берут готовый отрезок троса для центральной пряди 7 (фиг.2) с заданным числом проволок n3 и диаметрами d3 (см. фиг.3), подсчитанными по формуле
Figure 00000002
где диаметр пряди
Figure 00000005
a D - диаметр троса.
5. Последовательно навивают на полученную новую центральную прядь шесть наружных прядей стандартного троса.
6. Конец полученного троса протягивают через отверстия в неразъемных элементах 1 и 2 виброизолятора (фиг.1 и 4), установленных на специальной оправке 10, получая при этом спиральную навивку.
7. Устанавливают две накладки с выступами 8 и 9, центруя их по поверхностям крепежных отверстий с помощью специальных штифтов (на рисунках не показано).
8. На прессе опрессовывают неразъемные элементы в местах, над и под витками троса давлением Р, соответствующим образованию на внешних поверхностях планок виброизолятора лунок глубиной δ=(0.1…0.15)·D.
9. Разбирают приспособление для опрессовки и внутреннюю оправку.
Благодаря точечному опрессовыванию неразъемных элементов 1 и 2 (фиг.1) над тросом обеспечивают существенное снижение энергетических затрат на изготовление виброизолятора по сравнению с прототипом, а вследствие изготовления специальной компоновки центральной пряди можно для одних и тех же размеров накладок (неразъемных элементов 1 и 2) изготавливать виброизоляторы с широким диапазоном жесткостных свойств, изменяющимся почти в шесть раз (см. фиг.5). Способ позволяет фактически избавиться от дополнительных пружин, иногда устанавливаемых между планками 1 и 2 для разгрузки системы виброзащиты от веса полезного груза. Кроме того, применение специального сердечника в центральной пряди 7 (фиг.2 и 3) повышает демпфирующие свойства виброизолятора за счет трения этой пряди о внешние пряди 6.
Возможно также опрессовывание неразъемных элементов 1 и 2 также и внутри виброизолятора. Для этого изготавливают обойму 10 (фиг.4) с симметрично расположенными выступами, как на накладках 8 и 9.
Таким образом, предлагаемый способ изготовления обеспечивает заявленный технический результат: снижение затрат на производство тросовых виброизоляторов и повышение конкурентоспособности за счет возможности изготовления в одних и тех же конструктивных размерах виброизолятора, крепежных неразъемных элементах и диаметре троса, изделий с разными параметрами жесткости и демпфирующих свойств.

Claims (1)

  1. Способ изготовления тросового виброизолятора, заключающийся в том, что непрерывный стальной трос протягивают через отверстия неразъемных элементов, установленных на оправку, по спирали, с последующей их фиксацией посредством опрессовки, отличающийся тем, что непрерывный стальной трос заданного диаметра D выполняют в зависимости от потребной жесткости виброизолятора С из семи многожильных прядей диаметром
    Figure 00000006

    шесть периферийных прядей выполняют в стандартных компоновках из 19 или 49 проволочек со стандартными диаметрами d1 и d2, центральную прядь с тем же диаметром dпр выполняют с потребным числом проволочек из нормализованного ряда n3={1, 3, 4, 7, 19}, диаметры проволочек центральной пряди выбирают в соответствии с выбранным числом n3 из формулы
    Figure 00000007

    жесткость С виброизолятора с числом спиральных витков N и средним радиусом кривизны витка R подсчитывают по формуле
    Figure 00000008
    ,
    где момент инерции сечения троса
    Figure 00000009
    ,
    n1, n2 - соответственно суммарные числа проволочек в периферийных прядях троса, соответствующие диаметрам d1, d2; E - модуль упругости материала проволочек,
    после спиральной навивки троса осуществляют опрессовку неразъемных элементов с двух сторон с помощью специальных накладок с квадратными выступами с размерами сторон квадрата (a=(1÷1,5)·D), расположенными строго над витками троса, а глубину лунок при опрессовке выполняют в пределах δ=(0,1÷0,15)·D.
RU2011149574/11A 2011-12-07 2011-12-07 Способ изготовления тросового виброизолятора RU2480642C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011149574/11A RU2480642C1 (ru) 2011-12-07 2011-12-07 Способ изготовления тросового виброизолятора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011149574/11A RU2480642C1 (ru) 2011-12-07 2011-12-07 Способ изготовления тросового виброизолятора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2480642C1 true RU2480642C1 (ru) 2013-04-27

Family

ID=49153200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011149574/11A RU2480642C1 (ru) 2011-12-07 2011-12-07 Способ изготовления тросового виброизолятора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2480642C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111503205A (zh) * 2020-04-24 2020-08-07 无锡市江大隔振器有限公司 一种新型钢丝绳隔振器及其冲压制造方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU662768A1 (ru) * 1976-07-16 1979-05-15 Ilinskij Vsevolod S Способ изготовлени тросового амортизатора
JP2001280389A (ja) * 2000-02-02 2001-10-10 Enidine Inc 光圧縮製造(lpm)ワイヤロープアイソレータ、及び製造方法
RU2272193C1 (ru) * 2004-07-05 2006-03-20 Самарская государственная академия путей сообщения (СамГАПС) Способ изготовления упругофрикционных элементов тросовых виброизоляторов
EP2339202A1 (de) * 2009-12-24 2011-06-29 Sebert Schwingungstechnik GmbH Dämpfungs- und Federanordnung und Verfahren zu ihrer Herstellung

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU662768A1 (ru) * 1976-07-16 1979-05-15 Ilinskij Vsevolod S Способ изготовлени тросового амортизатора
JP2001280389A (ja) * 2000-02-02 2001-10-10 Enidine Inc 光圧縮製造(lpm)ワイヤロープアイソレータ、及び製造方法
RU2272193C1 (ru) * 2004-07-05 2006-03-20 Самарская государственная академия путей сообщения (СамГАПС) Способ изготовления упругофрикционных элементов тросовых виброизоляторов
EP2339202A1 (de) * 2009-12-24 2011-06-29 Sebert Schwingungstechnik GmbH Dämpfungs- und Federanordnung und Verfahren zu ihrer Herstellung

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111503205A (zh) * 2020-04-24 2020-08-07 无锡市江大隔振器有限公司 一种新型钢丝绳隔振器及其冲压制造方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2669426A3 (en) Hybrid core rope
US10884208B2 (en) Optical fiber cable
RU2007136047A (ru) Канат из синтетических волокон и лифтовая установка с таким канатом из синтетических волокон
JP6496530B2 (ja) ターボ発電機ステータコアのサスペンション
JP2016079550A (ja) タイヤ補強用スチールコード
RU2480642C1 (ru) Способ изготовления тросового виброизолятора
RU2412510C1 (ru) Гаситель вибрации
EA035477B1 (ru) Блок с лифтовым канатом и способ установки лифтового каната в лифт с использованием блока с канатом
US9450466B2 (en) Stator core support system
JP5768568B2 (ja) エレベータ用巻上ロープ
JP3686673B1 (ja) ゴム物品補強用金属コード及びそのコードの製造方法
TWI427207B (zh) 繩索
RU2365009C1 (ru) Гаситель пляски проводов воздушной линии электропередачи
JP6687730B2 (ja) ハイブリッドより線
EP2650431B1 (en) Corrosion resistant steel strand for prestressed concrete
JP6209468B2 (ja) ワイヤ
JP2012005203A (ja) ダブルトーショナルダンパ
JP4034629B2 (ja) ハイブリッドロープ
RU78362U1 (ru) Грозозащитный трос
RU2530753C1 (ru) Спиральный натяжной зажим
RU86953U1 (ru) Трос
RU109113U1 (ru) Канат стальной многопрядный малокрутящийся
TWI655335B (zh) Shaper, wire rope manufacturing device, wire rope manufacturing method and steel cable
RU2228567C1 (ru) Многочастотный гаситель вибрации
RU2322621C1 (ru) Способ изготовления тросового упругогистерезисного элемента

Legal Events

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

Effective date: 20131208

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150710