RU2550913C1 - Пружинный равночастотный виброизолятор кочетова - Google Patents

Пружинный равночастотный виброизолятор кочетова Download PDF

Info

Publication number
RU2550913C1
RU2550913C1 RU2014111277/11A RU2014111277A RU2550913C1 RU 2550913 C1 RU2550913 C1 RU 2550913C1 RU 2014111277/11 A RU2014111277/11 A RU 2014111277/11A RU 2014111277 A RU2014111277 A RU 2014111277A RU 2550913 C1 RU2550913 C1 RU 2550913C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spring
frequency
equal
vibration isolator
vibration
Prior art date
Application number
RU2014111277/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Мария Михайловна Стареева
Анна Михайловна Стареева
Татьяна Дмитриевна Ходакова
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2014111277/11A priority Critical patent/RU2550913C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550913C1 publication Critical patent/RU2550913C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению. Виброизолятор содержит основание, опорную платформу и расположенный между ними упругий элемент, выполненный в виде цилиндрической равночастотной пружины. На опорной пластине виброизолятора верхнего фланца пружины закреплен виброизолируемый объект с переменной технологической массой. Нижний фланец пружины закреплен на упругом основании. Основание посредством трех стоек с винтами и с коаксиально расположенными снаружи стоек эластичными втулками соединено с нижней платформой виброизолятора. Под упругим основанием нижнего фланца пружины размещен цилиндроконический демпфер из эластомера. Демпфер установлен своей цилиндрической частью на нижней платформе каждого виброизолятора. Коническая часть демпфера связана с упругим основанием пружины. Достигается повышение эффективности виброизоляции. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к равночастотным виброизоляторам, применяемым для значительного снижения возникающих при эксплуатации различного оборудования, преимущественно с переменной массой, динамических нагрузок.
Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции технологического оборудования в текстильной промышленности [1, 2, 3, 4]. Расчеты показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания.
Однако для снижения низкочастотных колебаний требуется существенная высота пружин.
Известно применение пружинных виброизоляторов [5, 6] с маятниковым подвесом, в которых используется система виброизоляции подвесного типа с пружинным упругим элементом.
Недостатком такого типа виброизоляторов с маятниковым подвесом является их большой габарит по высоте, так как они относятся к категории подвесных виброизолирующих систем, где габаритные размеры по высоте не ограничены, а для опорных систем виброзащиты требуются сравнительно небольшие габариты по высоте.
Известен пружинный виброизолятор с сухим трением [7], содержащий пружину, корпус и демпфер сухого трения.
Недостатком такого типа виброизоляторов является сравнительно невысокая надежность в резонансном режиме из-за износа демпфера сухого трения, что несколько снижает эффективность виброзащиты.
Известно применение пружинных элементов в виброизоляторах [8], содержащих корпус, который выполнен в виде верхней и нижней прямоугольных плит, между которыми размещены винтовые упругие элементы разной жесткости.
Недостатком такого типа виброизоляторов является возможность блокирования винтовых упругих элементов в пакетах, что несколько может изменить их общую жесткость, а следовательно, и эффективность виброзащиты.
Известно применение пружинных элементов в виброизоляторах [9] с переменной структурой демпфирования, содержащих корпус с размещенным в нем штоком с поршнем, причем на конце штока закреплена виброизолируемая масса удерживаемая пружинами, а демпфер сухого трения выполнен в виде фрикционной втулки с ограничительными упорами по торцам, причем усилие прижатия фрикционных элементов к втулке осуществляется через регулировочные винты, которые связаны с исполнительным серводвигателем, а сигнал на включение серводвигателя поступает от микропроцессора, управляющего работой демпфера сухого трения по заданной характеристике, и связанного с датчиком виброускорений.
Недостатком такого типа виброизоляторов является большая стоимость системы виброзащиты, которая не всегда оправдана из-за их эффективности виброзащиты.
Известен пружинный виброизолятор с маятниковым подвесом [10], содержащий винтовую цилиндрическую пружину, нижний торец которой опирается на верхний фланец корпуса и взаимодействующую с маятниковым механизмом.
Недостатком известного устройства является сравнительно невысокая эффективность на резонансе из-за отсутствия демпфирования колебаний.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является равночастотный пружинный виброизолятор по а.с. СССР №299681 [11] (прототип), содержащий основание, опорную пластину, расположенный между ними упругий элемент, выполненный в виде цилиндрической пружины, которая имеет переменный шаг, обеспечивающий постоянство собственной частоты при любых нагрузках из заданного диапазона.
Недостатком известного устройства является сравнительно невысокая эффективность на резонансе из-за недостаточного демпфирования колебаний.
Технический результат - повышение эффективности виброизоляции.
Это достигается тем, что в пружинном равночастотном виброизоляторе для технологического оборудования с переменной массой, содержащем основание, опорную платформу и расположенный между ними упругий элемент, выполненный в виде цилиндрической равночастотной пружины, имеющей переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной частоты системы при любых нагрузках Р из заданного диапазона: P1≤Р≤Р2, за счет своей осадки δ:
δ = δ 1 ( l n P P 1 + 1 )
Figure 00000001
,
где P1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности; Р - нагрузка, удовлетворяющая условию P1≤P≤Р2;
δ1 - заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузке P1 и условию равночастотности: постоянству частоты собственных колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных пределах, на опорной пластине виброизолятора верхнего фланца равночастотной пружины закреплен виброизолируемый объект с переменной технологической массой, а нижний фланец равночастотной пружины виброизолятора закреплен на упругом основании, которое посредством, по крайней мере, трех стоек с винтами и с коаксиально расположенными снаружи стоек, эластичными втулками, соединено с нижней платформой виброизолятора, а под упругим основанием нижнего фланца равночастотной пружины, осесимметрично ей, размещен цилиндроконический демпфер, например, из эластомера, установленный своей цилиндрической частью на нижней платформе каждого виброизолятора, а коническая часть связана с упругим основанием равночастотной пружины.
На фиг.1 изображен общий вид пружинного равночастотного виброизолятора для технологического оборудования с переменной массой; на фиг.2 - характеристика равночастотной пружины.
Пружинный равночастотный виброизолятор для технологического оборудования с переменной массой (фиг.1) содержит равночастотную пружину 3. Нижний фланец равночастотной пружины 3 пружинного виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний - на опорной пластине 2, при этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
P1≤Р≤P2,
где P1 и P2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности.
Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию P1≤P≤P2, она будет изменять свою осадку δ (см. фиг.2)
δ = δ 1 ( l n P P 1 + 1 )
Figure 00000001
,
где δ1 - заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузке P1. Это отвечает условию равночастотности: v=const, т.е. постоянству частоты собственных колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных пределах.
На опорной пластине 2 верхнего фланца равночастотной пружины 3 виброизолятора с помощью болта 12 и гайки 10 закреплен виброизолируемый объект 11 с переменной технологической массой (например, съем стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком оборудовании и т.д.).
Нижний фланец равночастотной пружины 3 виброизолятора закреплен на упругом основании 1, которое посредством, по крайней мере, трех стоек 6 с винтами 4 и с коаксиально расположенными снаружи стоек эластичными втулками 5, соединено с нижней платформой 7 виброизолятора.
Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной пружины 3, осесимметрично ей, размещен цилиндроконический демпфер 9, например из эластомера, установленный своей цилиндрической частью на нижней платформе 7 виброизолятора, а коническая часть 8 связана с упругим основанием 1 равночастотной пружины 3.
Пружинный равночастотный виброизолятор работает следующим образом.
При приложении динамической нагрузки к пружине 3 обеспечивается равночастотная виброизоляция объекта, так как пружина имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
P1≤Р≤P2,
где P1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности.
Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию P1≤Р≤P2, она будет изменять свою осадку δ (см. фиг.2)
δ = δ 1 ( l n P P 1 + 1 )
Figure 00000001
,
где δ1 - заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузке P1. Это отвечает условию равночастотности: постоянству частоты собственных колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных пределах.
Источники библиографии, цитируемые при патентном поиске
1. Кочетов О.С., Сажин Б.С. Снижение шума и вибраций в производстве: теория, расчет, технические решения. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2001. - 319 с.: стр.120, рис.5.6; стр.287, рис.П.Y.15.
2. Кочетов О.С. Текстильная виброакустика. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, группа «Совьяж Бево» 2003. - 191 с.: стр.59, рис.3.1; стр.61, рис.3.4а; рис.3.5.
3. Кочетов О.С. Виброизоляторы типа «ВСК-1» для ткацких станков // Текстильная промышленность - 2000, №5. С.19…20.
4. Кочетов О.С. Расчет пространственной системы виброзащиты. Журнал «Безопасность труда в промышленности», №8, 2009, стр.32-37.
5. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Шестернинов А.В. Пружинный виброизолятор с маятниковым подвесом // Патент на изобретение №2279589. Опубликовано 10.07.06. Бюллетень изобретений №19.
6. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Шестернинов А.В. Виброизолирующая система // Патент на изобретение №2279586. Опубликовано 10.07.06. Бюллетень изобретений №19.
7. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Шестернинов А.В., Стареев М.Е. Пружинный виброизолятор с сухим трением // Патент на изобретение №2282075. Опубликовано 20.08.06. Бюллетень изобретений №23.
8. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Шестернинов А.В. Виброизолированная площадка // Патент на изобретение №2277650. Опубликовано 10.06.06. Бюллетень изобретений №16.
9. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Шестернинов А.В., Зубова И.Ю. Виброизолятор с переменной структурой демпфирования // Патент на изобретение №2303722. Опубликовано 27.07.07. Бюллетень изобретений №21.
10. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д. Виброизолятор с маятниковым подвесом // Патент на изобретение №2269699. Опубликовано 10.02.06. Бюллетень изобретений №4.
11. Хвощевский И.Я., Казаков А.Б. Равночастотный виброизолятор // Авторское свидетельство СССР на изобретение №299681, кл. F16F 1/06. Опубликовано 25.05.1971. Бюллетень изобретений №12.

Claims (1)

  1. Пружинный равночастотный виброизолятор для технологического оборудования с переменной массой, содержащий основание, опорную платформу и расположенный между ними упругий элемент, выполненный в виде цилиндрической равночастотной пружины, имеющей переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной частоты системы при любых нагрузках Р из заданного диапазона: P1≤Р≤P2 за счет своей осадки δ:
    δ = δ 1 ( l n P P 1 + 1 )
    Figure 00000002
    ,
    где P1 и P2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности; Р - нагрузка, удовлетворяющая условию P1≤Р≤P2;
    δ1 - заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузке P1 и условию равночастотности: постоянству частоты собственных колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных пределах, отличающийся тем, что на опорной пластине виброизолятора верхнего фланца равночастотной пружины закреплен виброизолируемый объект с переменной технологической массой, а нижний фланец равночастотной пружины виброизолятора закреплен на упругом основании, которое посредством, по крайней мере, трех стоек с винтами и с коаксиально расположенными снаружи стоек эластичными втулками соединено с нижней платформой виброизолятора, а под упругим основанием нижнего фланца равночастотной пружины осесимметрично ей размещен цилиндроконический демпфер, например, из эластомера, установленный своей цилиндрической частью на нижней платформе каждого виброизолятора, а коническая часть связана с упругим основанием равночастотной пружины.
RU2014111277/11A 2014-03-25 2014-03-25 Пружинный равночастотный виброизолятор кочетова RU2550913C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014111277/11A RU2550913C1 (ru) 2014-03-25 2014-03-25 Пружинный равночастотный виброизолятор кочетова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014111277/11A RU2550913C1 (ru) 2014-03-25 2014-03-25 Пружинный равночастотный виброизолятор кочетова

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2550913C1 true RU2550913C1 (ru) 2015-05-20

Family

ID=53294185

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014111277/11A RU2550913C1 (ru) 2014-03-25 2014-03-25 Пружинный равночастотный виброизолятор кочетова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2550913C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597698C2 (ru) * 2015-01-12 2016-09-20 Олег Савельевич Кочетов Пружинный равночастотный виброизолятор кочетова
RU2635439C1 (ru) * 2016-08-18 2017-11-13 Олег Савельевич Кочетов Пружинный равночастотный виброизолятор

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU299681A1 (ru) * Я. Хвощевский , А. Б. Казаков Равночастотный виброизолятор
GB965134A (en) * 1961-08-08 1964-07-29 Lord Mfg Co Resilient mounting
SU892046A1 (ru) * 1979-12-05 1981-12-23 Предприятие П/Я В-8670 Амортизатор
JPH11218186A (ja) * 1997-08-18 1999-08-10 Fmc Corp 振動装置用改良しゃ断装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU299681A1 (ru) * Я. Хвощевский , А. Б. Казаков Равночастотный виброизолятор
GB965134A (en) * 1961-08-08 1964-07-29 Lord Mfg Co Resilient mounting
SU892046A1 (ru) * 1979-12-05 1981-12-23 Предприятие П/Я В-8670 Амортизатор
JPH11218186A (ja) * 1997-08-18 1999-08-10 Fmc Corp 振動装置用改良しゃ断装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597698C2 (ru) * 2015-01-12 2016-09-20 Олег Савельевич Кочетов Пружинный равночастотный виброизолятор кочетова
RU2635439C1 (ru) * 2016-08-18 2017-11-13 Олег Савельевич Кочетов Пружинный равночастотный виброизолятор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2550908C1 (ru) Виброизолирующая система кочетова для технологического оборудования с переменной массой
RU2549600C1 (ru) Пружина кочетова
RU2558770C1 (ru) Демпфер сухого трения кочетова, встроенный в пружинный виброизолятор
RU2550910C1 (ru) Пружинный виброизолятор кочетова для технологического оборудования с переменной массой
RU2597928C2 (ru) Демпфер кочетова
RU2597696C2 (ru) Сдвоенная виброизолирующая система кочетова
RU2584291C1 (ru) Пружинный виброизолятор
RU2597698C2 (ru) Пружинный равночастотный виброизолятор кочетова
RU2550913C1 (ru) Пружинный равночастотный виброизолятор кочетова
RU2594260C1 (ru) Сетчатый демпфер кочетова
RU2652862C2 (ru) Пружинный равночастотный виброизолятор
RU2597688C2 (ru) Пружинный виброизолятор кочетова для технологического оборудования с переменной массой
RU2545271C1 (ru) Демпфер сухого трения кочетова
RU2551568C1 (ru) Виброизолятор пружинный кочетова
RU2662335C1 (ru) Сдвоенная виброизолирующая система
RU2659122C2 (ru) Виброизолятор пружинный сетчатый кочетова
RU2635439C1 (ru) Пружинный равночастотный виброизолятор
RU2671126C2 (ru) Пружинный равночастотный виброизолятор
RU2635021C1 (ru) Сдвоенная виброизолирующая система
RU2583404C1 (ru) Равночастотный пакет рессорных элементов кочетова
RU2666020C2 (ru) Сдвоенная виброизолирующая система
RU2661665C1 (ru) Пружинный равночастотный виброизолятор
RU2659128C2 (ru) Пружинный виброизолятор кочетова
RU2548447C1 (ru) Шарнирно-рычажная система виброизоляции с резино-сетчатым демпфером
RU2550914C1 (ru) Виброизолятор кочетова сетчатый шайбовый