RU2557865C1 - Амортизатор с квазинулевой жесткостью - Google Patents

Амортизатор с квазинулевой жесткостью Download PDF

Info

Publication number
RU2557865C1
RU2557865C1 RU2014125159/11A RU2014125159A RU2557865C1 RU 2557865 C1 RU2557865 C1 RU 2557865C1 RU 2014125159/11 A RU2014125159/11 A RU 2014125159/11A RU 2014125159 A RU2014125159 A RU 2014125159A RU 2557865 C1 RU2557865 C1 RU 2557865C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
quasi
zero stiffness
shock
shock absorber
stiffness
Prior art date
Application number
RU2014125159/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Анвар Рашитович Валеев
Алексей Николаевич Зотов
Шамиль Абрекович Харисов
Original Assignee
Анвар Рашитович Валеев
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 Анвар Рашитович Валеев filed Critical Анвар Рашитович Валеев
Priority to RU2014125159/11A priority Critical patent/RU2557865C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2557865C1 publication Critical patent/RU2557865C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению. Амортизатор с квазинулевой жесткостью сводчатой формы изготовлен из упругого материала. Амортизатор включает в себя жесткий хомут (4), опоясывающий упругий элемент. Нагрузка, при которой наблюдается квазинулевая жесткость, регулируется степенью натяжения жесткого хомута. Достигается возможность регулировки номинальной нагрузки и жесткости амортизатора. 1 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 отсутствие возможности уменьшения жесткости виброопоры до нуля, невозможность регулирования номинальной нагрузки.
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. Кроме того, прототипу присущи малая область квазинулевой жесткости и отсутствие возможности удобного регулирования номинальной нагрузки и заданной малой жесткости.
Технической задачей заявляемого изобретения является создание практичного простого амортизатора с квазинулевой жесткостью с узлом регулировки номинальной нагрузки и жесткости виброизолятора.
Поставленная задача решается тем, что амортизатор с квазинулевой жесткостью сводчатой формы, изготовленный из упругого материала, включает жесткий хомут, опоясывающий амортизатор, при этом нагрузка амортизатора, при которой наблюдается квазинулевая жесткость, регулируется степенью натяжения жесткого хомута.
На фигуре показана конструкция амортизатора с квазинулевой жесткостью. Амортизатор с квазинулевой жесткостью условно состоит из верхней опорной стенки 1, стенки 2 и нижней опорной стенки 3, при этом верхняя опорная стенка 1, стенка 2 и нижняя опорная стенки 3 являются единой конструкцией, изготовленной из упругого материала. Амортизатор с квазинулевой жесткостью располагается нижней опорной стенкой 1 на неподвижной поверхности или фундаменте. Виброизолируемое оборудование опирается на верхнюю опорную стенку 3. Амортизатор опоясан жестким хомутом 4, который находится в натянутом состоянии. Жесткий хомут 4 должен иметь возможность регулирования степени натяжения.
Амортизатор с квазинулевой жесткостью работает следующим образом.
Под действием нагрузки амортизатор сжимается, и стенка 2 испытывает два вида деформации: изгиб и сжатие в радиальном направлении. Деформация изгибом стенки 2 без учета деформации сжатия имеет линейную силовую характеристику. По мере сжатия амортизатора радиальное сжатие стенки 2 увеличивается. Это приводит к тому, что стенка 2 стремится вернуться в исходное положение, компенсируя деформацию за счет изгиба. Данное обстоятельство придает силовой характеристике конструкции заданную нелинейность. При большем сжатии амортизатора с квазинулевой жесткостью радиальное сжатие стенки 2 достигает своего максимума. Размеры элементов амортизатора с квазинулевой жесткостью подбираются таким образом, чтобы в данном положении наблюдалась квазинулевая жесткость. Нагрузку, соответствующую этому положению, обозначим как номинальную. При еще большем сжатии амортизатора с квазинулевой жесткостью стенка 2 за счет деформации сжатия стремится выгнуться по ходу деформации.
Жесткий хомут 4 определяет потенциальную энергию стенки 2 за счет радиального сжатия. Чем сильнее натянут жесткий хомут 4, тем сложнее сжать стенку 2, следовательно, больше вклад в формирование силовой характеристики амортизатора с квазинулевой жесткостью деформации за счет радиального сжатия стенки. Это приводит к увеличению степени нелинейности силовой характеристики. Таким образом, чем сильнее натянут жесткий хомут 4, тем ниже жесткость амортизатора с квазинулевой жесткостью при номинальной нагрузке. Также увеличение степени натяжения жесткого хомута 4 приводит к увеличению номинальной нагрузки.
Материалом верхней опорной стенки 1, стенки 2 и нижней опорной стенки 3 может быть любой упругий материал, допускающий большую упругую деформацию, например резина, ее производные, полиуретаны, другие упругие полимерные материалы, металлы и сплавы с высокой максимальной относительной деформацией, а также другие подобные материалы, имеющие небольшое значение модуля Юнга. Жесткий хомут 4 должен быть выполнен из жесткого материала, например металлов, сплавов, жестких полимерных материалов, пластиков и других подобных материалов, имеющих большое значение модуля Юнга.
Благодаря квазинулевой жесткости заявляемый амортизатор с квазинулевой жесткостью почти не передает переменные динамические воздействия от вибрации и внешних возбуждающих переменных и ударных сил, виброизолирует фундамент, повышает надежность работы и долговечность виброизолируемого объекта. Применение жесткого хомута 4 позволяет изменять силовую характеристику амортизатора и увеличивать номинальную нагрузку в два раза по сравнению со случаем со слабо натянутым жестким хомутом 4 или без него. Данное обстоятельство позволяет компенсировать неточности монтажа и выбора материала упругих элементов, подстраиваться под различную нагрузку, что делает заявляемый амортизатор с квазинулевой жесткостью более гибким в применении, а применение доступных и недорогих материалов - удобным и недорогим в изготовлении.

Claims (1)


  1. Амортизатор с квазинулевой жесткостью сводчатой формы, изготовленный из упругого материала, отличающийся тем, что включает жесткий хомут, опоясывающий амортизатор, при этом нагрузка амортизатора, при которой наблюдается квазинулевая жесткость, регулируется степенью натяжения жесткого хомута.
RU2014125159/11A 2014-06-20 2014-06-20 Амортизатор с квазинулевой жесткостью RU2557865C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014125159/11A RU2557865C1 (ru) 2014-06-20 2014-06-20 Амортизатор с квазинулевой жесткостью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014125159/11A RU2557865C1 (ru) 2014-06-20 2014-06-20 Амортизатор с квазинулевой жесткостью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2557865C1 true RU2557865C1 (ru) 2015-07-27

Family

ID=53762550

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014125159/11A RU2557865C1 (ru) 2014-06-20 2014-06-20 Амортизатор с квазинулевой жесткостью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2557865C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107135749A (zh) * 2017-04-26 2017-09-08 江苏大学 一种控制纵轴流脱粒滚筒低频振动的准零刚度复梁结构
RU2657629C1 (ru) * 2017-04-17 2018-06-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Амортизатор с квазинулевой жесткостью
GB2565171A (en) * 2017-07-25 2019-02-06 Univ Jiangsu Quasi-Zero stiffness composite beam structure for controlling Low-Frequency vibration of Longitudinal Axial flow threshing drum
RU2684933C1 (ru) * 2017-11-23 2019-04-16 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" Стенд для исследования компенсатора с квазинулевой жесткостью
WO2021023222A1 (zh) * 2019-08-05 2021-02-11 北京航空航天大学 一种零刚度冲击隔离装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0117139A2 (en) * 1983-02-17 1984-08-29 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Fluid-sealed engine mounting
EP0849494A1 (fr) * 1996-11-26 1998-06-24 Automobiles Peugeot Support hydroélastique notamment pour la suspension d'un groupe motopropulseur dans la caisse d'un véhicule automobile
RU2298119C1 (ru) * 2005-09-19 2007-04-27 Олег Савельевич Кочетов Способ виброизоляции и виброизолятор с квазинулевой жесткостью
DE102008029642A1 (de) * 2008-06-23 2009-12-31 Häussermann Lamellen GmbH Tellerfederanordnung

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0117139A2 (en) * 1983-02-17 1984-08-29 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Fluid-sealed engine mounting
EP0849494A1 (fr) * 1996-11-26 1998-06-24 Automobiles Peugeot Support hydroélastique notamment pour la suspension d'un groupe motopropulseur dans la caisse d'un véhicule automobile
RU2298119C1 (ru) * 2005-09-19 2007-04-27 Олег Савельевич Кочетов Способ виброизоляции и виброизолятор с квазинулевой жесткостью
DE102008029642A1 (de) * 2008-06-23 2009-12-31 Häussermann Lamellen GmbH Tellerfederanordnung

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2657629C1 (ru) * 2017-04-17 2018-06-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Амортизатор с квазинулевой жесткостью
CN107135749A (zh) * 2017-04-26 2017-09-08 江苏大学 一种控制纵轴流脱粒滚筒低频振动的准零刚度复梁结构
WO2018196188A1 (zh) * 2017-04-26 2018-11-01 江苏大学 一种控制纵轴流脱粒滚筒低频振动的准零刚度复梁结构
CN107135749B (zh) * 2017-04-26 2019-06-28 江苏大学 一种控制纵轴流脱粒滚筒低频振动的准零刚度复梁结构
GB2565171A (en) * 2017-07-25 2019-02-06 Univ Jiangsu Quasi-Zero stiffness composite beam structure for controlling Low-Frequency vibration of Longitudinal Axial flow threshing drum
GB2565171B (en) * 2017-07-25 2022-01-05 Univ Jiangsu Quasi-zero stiffness composite beam for controlling low-frequency vibration of longitudinal axial threshing cylinder
RU2684933C1 (ru) * 2017-11-23 2019-04-16 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Альметьевский государственный нефтяной институт" Стенд для исследования компенсатора с квазинулевой жесткостью
WO2021023222A1 (zh) * 2019-08-05 2021-02-11 北京航空航天大学 一种零刚度冲击隔离装置
US11815155B2 (en) 2019-08-05 2023-11-14 Beihang University Zero-stiffness impact isolation device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2557865C1 (ru) Амортизатор с квазинулевой жесткостью
US20140048989A1 (en) Vibration isolation systems
JP5886721B2 (ja) 構造物用制振ダンパー
RU2547203C1 (ru) Пружина кочетова со встроенным демпфером
KR101898926B1 (ko) 무게중심 보정이 가능한 광학 테이블용 진동 방지 장치
RU2657629C1 (ru) Амортизатор с квазинулевой жесткостью
JP2002147528A (ja) 除振マウント
US6394435B1 (en) Shock isolator system
JP2020029925A (ja) 複合型制震装置
RU2611228C1 (ru) Виброизолятор кочетова с переменным демпфированием
RU2015100067A (ru) Сдвоенная виброизолирующая система кочетова
BE1024071B1 (nl) Elastische steun met optilbeveiliging en werkwijze voor het ontkoppelen van kernen en muren van gebouwen
JP2013104510A (ja) 制振装置
US11624420B1 (en) Isolation system and method
RU2298119C1 (ru) Способ виброизоляции и виброизолятор с квазинулевой жесткостью
RU2426920C1 (ru) Виброопора
JP5014292B2 (ja) 動吸振器
US3135506A (en) Shock-absorbers and the like
JP6392845B2 (ja) 緩衝装置
RU2627042C1 (ru) Способ виброизоляции кочетова
RU2657131C1 (ru) Виброизолятор с тарельчатыми пружинами
US3401911A (en) Adjustable viscoelastic vibration energy dissipator
JPH03117743A (ja) 制振装置
RU65055U1 (ru) Амортизатор универсальный тарельчатый
RU2627172C1 (ru) Способ виброизоляции кочетова с переменной структурой демпфирования

Legal Events

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

Effective date: 20160621