RU2480643C2 - Виброизолятор - Google Patents

Виброизолятор Download PDF

Info

Publication number
RU2480643C2
RU2480643C2 RU2011122133/11A RU2011122133A RU2480643C2 RU 2480643 C2 RU2480643 C2 RU 2480643C2 RU 2011122133/11 A RU2011122133/11 A RU 2011122133/11A RU 2011122133 A RU2011122133 A RU 2011122133A RU 2480643 C2 RU2480643 C2 RU 2480643C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
base
cavity
piston
hydraulic damper
Prior art date
Application number
RU2011122133/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011122133A (ru
Inventor
Елизавета Борисовна Белозёрова
Ольга Владимировна Фоминова
Владимир Иванович Чернышев
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК")
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК")
Priority to RU2011122133/11A priority Critical patent/RU2480643C2/ru
Publication of RU2011122133A publication Critical patent/RU2011122133A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480643C2 publication Critical patent/RU2480643C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fluid-Damping Devices (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

Изобретение относится к виброзащитной технике. Виброизолятор содержит первое и второе основания, несущий упругий элемент и гидравлический демпфер, закрепленные между основаниями, и два упора. Гидравлический демпфер выполнен в виде цилиндра с поршнем и штоком. В нижней торцевой части цилиндра выполнена дополнительная полость и установлены клапан и дросселирующий элемент. Клапан предназначен для пропускания жидкости из дополнительной полости в подпоршневую полость цилиндра. Дополнительная полость соединена с надпоршневой полостью цилиндра гидравлическим каналом. Дросселирующий элемент предназначен для пропускания жидкости из подпоршневой полости в дополнительную полость с получением при этом ступенчатой характеристики диссипативной силы. Первый упор закреплен на первом основании и шарнирно соединен со штоком. Второй упор закреплен на втором основании и шарнирно соединен с цилиндром. Посредством этих соединений обеспечивается горизонтальное расположение гидравлического демпфера. Достигается повышение эффективности виброизоляции объектов посредством получения оптимальной ступенчато-падающей характеристики компенсационного воздействия. 5 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам виброзащитной техники и предназначено для защиты объектов от силового воздействия, в частности, может использоваться в однобалочных мостовых кранах для уменьшения динамических реакций, воспринимаемых несущими конструкциями.
Известен виброизолятор, содержащий первое основание, предназначенное для связи с источником динамических нагрузок, второе основание, предназначенное для связи с объектом, несущий упругий элемент, закрепленный между основаниями, гидравлический демпфер, состоящий из цилиндра с поршнем и штоком, два клапана и дросселирующий элемент, посредством которого сообщены над- и подпоршневая полости цилиндра, причем шток предназначен для связи с первым основанием, а цилиндр шарнирно соединен со вторым основанием (см. патент РФ №2002983, МПК 5 F16F 9/48, опубл. 1993).
В момент включения гидравлического демпфера в работу скорость первого основания равна нулю. Диссипативная сила, линейно зависящая от этой скорости, также равна нулю и поэтому не компенсирует воздействие восстанавливающей силы на второе основание и, соответственно, на объект, т.е. динамическая реакция, воспринимаемая вторым основанием, не может быть меньше (по абсолютной величине) восстанавливающей силы.
В момент выключения гидравлического демпфера из работы смещение первого основания равно нулю, а его скорость максимальна. Как следствие, восстанавливающая сила, линейно зависящая от смещения, равна нулю, а диссипативная сила не равна нулю и воздействует на второе основание и соответственно на объект, т.е. динамическая реакция, воспринимаемая вторым основанием, не может быть меньше (по абсолютной величине) диссипативной силы.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является виброизолятор, содержащий первое основание, предназначенное для связи с источником динамических нагрузок, второе основание, предназначенное для связи с объектом, несущий упругий элемент, закрепленный между основаниями, гидравлический демпфер, состоящий из цилиндра с поршнем и штоком, два клапана, гидравлический канал, посредством которого сообщены над- и подпоршневая полости цилиндра, дросселирующий элемент, который установлен в гидравлическом канале, позволяет получить ступенчатую характеристику диссипативной силы (см. патент РФ №2165550, МПК 7 F16F 9/48, опубл. 2001).
Недостатком данного виброизолятора является то, что на интервалах движения, где гидравлический демпфер включен в работу, диссипативная сила, как компенсационное воздействие, остается практически постоянной. По этой причине динамическая реакция, воспринимаемая вторым основанием, как суммарное воздействие диссипативной силы и восстанавливающей силы не является оптимальной. При изменении восстанавливающей силы от максимального значения до нуля динамическая реакция изменяется, соответственно, от некоторого минимального значения до максимального значения, равного значению диссипативной силы в момент выключения гидравлического демпфера из работы.
Кроме того, в положении статического равновесия гидравлического демпфера, поршень занимает среднее положение в цилиндре. За один период колебаний поршень гидравлического демпфера совершает два холостых и два рабочих хода в противоположных направлениях от положения статического равновесия. Вследствие этого продольные размеры самого гидравлического демпфера увеличены, что может помешать его установке в виброизоляторах ограниченных габаритов.
Отмеченные недостатки снижают эффективность виброизолятора.
Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в повышении эффективности виброизоляции объектов посредством получения оптимальной ступенчато-падающей характеристики компенсационного воздействия.
Поставленная задача достигается тем, что виброизолятор, содержащий первое основание, предназначенное для связи с источником динамических нагрузок, второе основание, предназначенное для связи с объектом, несущий упругий элемент, закрепленный между основаниями, гидравлический демпфер, состоящий из цилиндра с поршнем и штоком, клапан, дросселирующий элемент, выполненный в виде подпружиненного клапана, и гидравлический канал, согласно изобретению, снабжен дополнительной полостью, выполненной в нижней торцевой части цилиндра, причем дополнительная полость соединена с надпоршневой полостью гидравлическим каналом, клапан установлен в торцевой части цилиндра и предназначен для пропускания жидкости из дополнительной полости в подпоршневую полость цилиндра, дросселирующий элемент установлен в торцевой части цилиндра и предназначен для пропускания жидкости из подпоршневой полости в дополнительную полость с получением при этом ступенчатой характеристики диссипативной силы, двумя упорами, первый из которых закреплен на первом основании, а второй - на втором основании, шток и цилиндр шарнирно соединены соответственно с первым и вторым упорами, посредством чего обеспечивается горизонтальное расположение гидравлического демпфера.
На фиг.1 изображен общий вид виброизолятора; на фиг.2 - гидравлический демпфер; на фиг.3 - вид А на фиг.1; на фиг 4 изображены графики перемещения и скорости первого основания, а также осциллограммы диссипативной (РД), компенсационной (РК), восстанавливающей (РВ) сил и динамической реакции (R(t)); на фиг.5 - схема для определения компенсационного воздействия.
Виброизолятор содержит первое основание 1, второе основание 2, несущий упругий элемент 3, закрепленный между первым и вторым основаниями 1 и 2, гидравлический демпфер 4 и два упора 5 и 6. Упор 5 закреплен на первом основании 1, а упор 6 - на втором основании 2.
Гидравлический демпфер 4 выполнен в виде цилиндра 7 с поршнем 8 и штоком 9. В нижней торцевой части цилиндра 7 установлены клапан 10, дросселирующий элемент 11 и выполнена дополнительная полость 12. Клапан 10 предназначен для пропускания жидкости из дополнительной полости 12 в подпоршневую полость цилиндра 7, а дросселирующий элемент 11 - для пропускания жидкости из подпоршневой полости цилиндра 7 в дополнительную полость 12.
Надпоршневая полость цилиндра 7 и дополнительная полость 12 соединены гидравлическим каналом 13.
Клапан 10 выполнен в виде цилиндра 14 с двумя продольными отверстиями 15, перекрываемыми в верхней торцевой части цилиндра 14 упругим кольцом 16. Упругое кольцо 16 закреплено заклепкой 17.
Дросселирующий элемент 11 выполнен в виде цилиндра 18 с полостью 19. В верхней торцевой части цилиндра 18 выполнено два продольных калиброванных отверстия 20. В боковой стенке цилиндра 18 выполнено отверстие 21, соединяющее полость 19 и дополнительную полость 12.
В полости 19 установлены диск 22, пружина 23 и два упора 24. Нижний конец пружины 23 закреплен между упорами 24, а верхний - в середине диска 22. Причем диск 22 перекрывает калиброванные отверстия 20.
Шток 9 закреплен на первом упоре 5 посредством шарнирного соединения 25. Цилиндр 7 закреплен на втором упоре 6 посредством шарнирного соединения 26, в результате чего обеспечивается горизонтальное расположение гидравлического демпфера 4.
Шарнирное соединение 26 выполнено в виде П-образной рамы, на концах которой закреплены втулки 27, установленные на осях 28. Оси 28 закреплены на противоположных боковых стенках цилиндра 7 соосно.
Первое основание 1 предназначено для связи с источником динамических нагрузок 29, а второе основание 2 предназначено для связи с объектом 30.
Виброизолятор работает следующим образом.
В положении статического равновесия (когда смещение первого основания равно нулю, т.е. х=0) гидравлический демпфер 4 находится в горизонтальном положении. Поршень 8 прижат к нижней торцевой части цилиндра 7. При этом расстояние между шарнирными соединениями 25 и 26 минимально и равно l. На графике перемещений соответствующее положение первого основания 1 определяется точками а, с, е.
Источник динамических нагрузок 29 создает силовое воздействие P(t). Данное силовое воздействие вызывает смещение первого основания 1 и упора 5. Поскольку упор 5 связан посредством шарнирного соединения 25 со штоком 9, то движение упора 5 передается на шток 9 гидравлического демпфера 4.
На интервалах движения а-b и c-d первое основание 1 удаляется от положения статического равновесия вверх или вниз соответственно. Причем в точках b и d отклонение первого основания 1 максимально, а его скорость равна нулю
Figure 00000001
При этом шток 9 вытягивается из цилиндра 7. В результате этого гидравлический демпфер 4 поворачивается на угол
Figure 00000002
относительно неподвижного шарнирного соединения 26, связанного с упором 6. Поршень 8 перемещается от нижней (правой) торцевой части к верхней (левой) торцевой части цилиндра 7. Давление в надпоршневой полости цилиндра 7 возрастает. Жидкость выдавливается через гидравлический канал 13 в дополнительную полость 12 и далее, отжимая упругое кольцо 16, перетекает в подпоршневую полость цилиндра 7 через продольные отверстия 15 в цилиндре 14 клапана 10. При этом сопротивление перетеканию жидкости минимально. Диссипативная сила, а также компенсационное воздействие практически равны нулю (участки а-b и c-d на осциллограммах РД и РК). Как следствие, гидравлический демпфер 4 выключен из работы и динамическая реакция, воспринимаемая вторым основанием 2, определяется только восстанавливающей силой, которая возникает из-за деформации пружины 3. Значение восстанавливающей силы РВ=с·х, значение динамической реакции R(t)=-РВ. Эти значения возрастают от нуля (в точках о и с) до максимального значения по модулю (в точках b и d) на осциллограммах РД и R(t) соответственно.
На интервалах движения b-с и d-e первое основание 1 вместе с упором 5 приближаются к положению статического равновесия, причем их скорость увеличивается от нуля (в точках b и d
Figure 00000003
до максимального значения по модулю (в точках с и е). Шток 9 вдавливается в цилиндр 7, в результате чего гидравлический демпфер 4 поворачивается относительно неподвижного шарнирного соединения 26, связанного с упором 6. При этом угол
Figure 00000004
уменьшается. Поршень 8 перемещается от верхней (левой) торцевой части к нижней (правой) торцевой части цилиндра 7. Давление в подпоршневой полости цилиндра 7 возрастает, клапан 10 при этом закрыт (упругое кольцо 16 перекрывает продольные отверстия 15). Жидкость выдавливается через калиброванные отверстия 20 дросселирующего элемента 11. При этом диск 22, установленный на пружине 23, отжимается до упоров 24, и жидкость попадает в полость 19 дросселирующего элемента 11. Далее через отверстие 21 цилиндра 18 жидкость выдавливается в дополнительную полость 12 и по гидравлическому каналу 13 попадает в надпоршневую полость цилиндра 7.
В результате выдавливания жидкости через калиброванные отверстия 20 дросселирующего элемента 11 возникает диссипативная сила РД (участки b-с и d-e на осциллограмме РД). Как следствие, гидравлический демпфер 4 включен в работу. Поскольку он поворачивается, то компенсационное воздействие является вертикальной составляющей диссипативной силы РК=PДsinφ, где
Figure 00000005
. Динамическая реакция, воспринимаемая вторым основанием 2, определяется как алгебраическая сумма восстанавливающей силы РВ и компенсационного воздействия РК, т.е. R(t)=РВК. На рассматриваемых интервалах восстанавливающая сила и компенсационное воздействие всегда противоположны по знаку, поэтому динамическая реакция будет меньше, чем восстанавливающая сила РВ (участки b-с и d-e на осциллограмме R(t)).
На последующих интервалах движения первого основания 1 описанная последовательность работы виброизолятора повторяется.
Наличие двух упоров 5 и 6, шарнирно соединенных со штоком 9 и цилиндром 7 гидравлического демпфера 4, а также установка в торцевой части цилиндра 7 клапана 10 и дросселирующего элемента 11, при выполненной полости 12, соединенной гидравлическим каналом 13 с надпоршневой полостью цилиндра 7, позволяет получить оптимальную ступенчато-падающую характеристику компенсационного воздействия. В результате этого эффективность виброизоляции объектов существенно повышается.

Claims (1)

  1. Виброизолятор, содержащий первое основание, предназначенное для связи с источником динамических нагрузок, второе основание, предназначенное для связи с объектом, несущий упругий элемент, закрепленный между основаниями, гидравлический демпфер, состоящий из цилиндра с поршнем и штоком, клапан, дросселирующий элемент, выполненный в виде подпружиненного клапана, и гидравлический канал, отличающийся тем, что он снабжен дополнительной полостью, выполненной в нижней торцевой части цилиндра, причем дополнительная полость соединена с надпоршневой полостью гидравлическим каналом, клапан установлен в торцевой части цилиндра и предназначен для пропускания жидкости из дополнительной полости в подпоршневую полость цилиндра, дросселирующий элемент установлен в торцевой части цилиндра и предназначен для пропускания жидкости из подпоршневой полости в дополнительную полость с получением при этом ступенчатой характеристики диссипативной силы, двумя упорами, первый из которых закреплен на первом основании, а второй - на втором основании, шток и цилиндр шарнирно соединены соответственно с первым и вторым упорами, посредством чего обеспечивается горизонтальное расположение гидравлического демпфера.
RU2011122133/11A 2011-05-31 2011-05-31 Виброизолятор RU2480643C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122133/11A RU2480643C2 (ru) 2011-05-31 2011-05-31 Виброизолятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122133/11A RU2480643C2 (ru) 2011-05-31 2011-05-31 Виброизолятор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011122133A RU2011122133A (ru) 2012-12-10
RU2480643C2 true RU2480643C2 (ru) 2013-04-27

Family

ID=49153317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011122133/11A RU2480643C2 (ru) 2011-05-31 2011-05-31 Виброизолятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2480643C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177725U1 (ru) * 2017-05-03 2018-03-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Самонастраивающийся виброизолятор

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1484195A (en) * 1973-08-20 1977-09-01 Itt Hydraulic telescopic shock absorber
RU2165550C2 (ru) * 1999-03-29 2001-04-20 Орловский государственный технический университет Гидравлический демпфер

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1484195A (en) * 1973-08-20 1977-09-01 Itt Hydraulic telescopic shock absorber
RU2165550C2 (ru) * 1999-03-29 2001-04-20 Орловский государственный технический университет Гидравлический демпфер

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU177725U1 (ru) * 2017-05-03 2018-03-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Самонастраивающийся виброизолятор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011122133A (ru) 2012-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5620596B1 (ja) 構造物の制振装置
CN104989764B (zh) 一种孔长可自调整的孔隙式粘滞阻尼器
JP6798749B2 (ja) エネルギー伝達装置および使用方法
JP6626671B2 (ja) 建物の制振構造
JP2018511751A5 (ru)
Lee et al. Dynamic simulation of the wireline riser tensioner system for a mobile offshore drilling unit based on multibody system dynamics
CN105221644A (zh) 黏滞阻尼器
BR112015014620A2 (pt) conjunto amortecedor, conjunto de articulação, e, peça de mobília
RU2480643C2 (ru) Виброизолятор
CN107858922B (zh) 一种桥梁减震系统及实施方法
DE502006002794D1 (de) Schwingungsdämpfer mit amplitudenselektiver Dämpfkraft
US20180094617A1 (en) Device and Method to Convert Reciprocating Linear Motion into Linear Fluid Flow
Hatleskog et al. An impedance approach to reduce the contact-instability whilst drilling with active heave compensation
CN207569132U (zh) 一种压力自平衡黏滞阻尼器
CN205064689U (zh) 黏滞阻尼器
CA2750825A1 (en) Hollow double rod cylinder actuator
JP6253052B2 (ja) 振動減衰装置
JPH1194001A (ja) ダンパー装置
CN205578597U (zh) 一种类半主动控制的被动减振器
CN203796844U (zh) 变阻力双腔阻尼器
CN111577811A (zh) 一种黏滞阻尼器
CN107076249B (zh) 具有拉止挡和压止挡的减振器
AU2015200805A1 (en) Pressure Reduction Device
CN103953681B (zh) 变阻力双腔阻尼器
CN107074098B (zh) 机动车辆的具有液压机的机械传动装置

Legal Events

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

Effective date: 20130601