RU2558766C1 - Виброизолятор кочетова для сейсмических фундаментов зданий - Google Patents

Виброизолятор кочетова для сейсмических фундаментов зданий Download PDF

Info

Publication number
RU2558766C1
RU2558766C1 RU2014113888/11A RU2014113888A RU2558766C1 RU 2558766 C1 RU2558766 C1 RU 2558766C1 RU 2014113888/11 A RU2014113888/11 A RU 2014113888/11A RU 2014113888 A RU2014113888 A RU 2014113888A RU 2558766 C1 RU2558766 C1 RU 2558766C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spring
elastic
vibration
elastomer
housing
Prior art date
Application number
RU2014113888/11A
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 RU2014113888/11A priority Critical patent/RU2558766C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2558766C1 publication Critical patent/RU2558766C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Vibration Dampers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам защиты зданий и сооружений от сейсмической нагрузки. Виброизолятор содержит корпус, основание в виде круглого подпятника, пружину и резьбовую втулку, соединяющую пружину с виброизолируемым объектом. Нижний и верхний ограничители хода пружины выполнены из эластомера. В осевом отверстии нижнего ограничителя хода пружины расположены два дополнительных демпфирующих элемента, один из которых имеет форму цилиндроконической втулки и выполнен из полиуретана, а другой расположен внутри первого, имеет цилиндрическую форму и выполнен упругим сетчатым. Внутри пружины размещен дополнительный демпфер в виде упругого сетчатого элемента. Пружина содержит корпус, выполненный из винтовой пустотелой упругой стальной трубки. Внутри корпуса коаксиально установлена с зазором дополнительная упругая стальная трубка. В зазорах между трубками расположен фрикционный элемент из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью. Поверхности корпуса и дополнительной упругой стальной трубки соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов. Коаксиально корпусу расположен винтовой сплошной упругий стержень. Фрикционные элементы выполнены трубчатыми. Достигается повышение эффективности виброизоляции. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к средствам защиты зданий и сооружений от сейсмической нагрузки.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является техническое решение по патенту РФ №2451849 (прототип), содержащее корпус, основание, упругий элемент, нижний и верхний ограничители хода упругого элемента, выполненные из эластомера, и резьбовую втулку, соединяющую упругий элемент с виброизолируемым объектом.
Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность виброизоляции за счет недостаточного вязкого демпфирования.
Технический результат - повышение эффективности виброизоляции.
Это достигается тем, что в виброизоляторе, содержащим корпус, основание, упругий элемент, нижний и верхний ограничители хода упругого элемента, выполненные из эластомера, и резьбовую втулку, соединяющую упругий элемент с виброизолируемым объектом, корпус жестко связан с основанием, выполненным в виде круглого подпятника, на который опирается нижний цилиндрический упругодемпфирующий элемент из эластомера с осевым цилиндроконическим отверстием, выполняющий функции нижнего ограничителя хода пружины, ось которой перпендикулярна основанию, при этом пружина взаимодействует с верхним и нижним ограничителями хода через нижний опорный стакан и верхнюю, охватывающую пружину крышку, которая жестко соединена с осесимметричной пружине резьбовой втулкой, а на крышке закреплен верхний ограничитель хода пружины, выполненный в виде цилиндрической втулки, охватывающей сверху крышку, при этом верхний ограничитель служит верхним упругодемпфирующим элементом и выполнен из эластомера, а в резьбовой втулке закреплен винт для соединения упругого элемента с виброизолируемым объектом, при этом корпус в верхней части соединен с крышкой, на торцевой поверхности которой, обращенной в сторону виброизолируемого объекта, закреплен упругий ограничитель динамического хода объекта, выполненный из эластомера, а в крышке, перпендикулярно ее оси, выполнено отверстие для закачки в систему смазочного вязкого материала, например солидола, в осевом цилиндроконическом отверстии нижнего цилиндрического упругодемпфирующего элемента из эластомера коаксиально между собой и соосно корпусу расположены два дополнительных демпфирующих элемента, один из которых, имеющий форму в виде цилиндроконической втулки, выполнен из полиуретана, а другой, расположенный внутри первого и имеющий цилиндрическую форму, выполнен упругим сетчатым элементом, причем плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин 1,2 г/см3…2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм, а внутри пружины, коаксиально ей, размещен дополнительный демпфер, выполненный в виде упругого сетчатого элемента, который взаимодействует с верхним и нижним ограничителями хода через нижний опорный стакан и верхнюю, охватывающую пружину крышку, которая жестко соединена с осесимметричной пружине резьбовой втулкой, дополнительный демпфер выполнен из эластомера, например литьевого полиуретана.
На фиг. 1 изображен фронтальный разрез виброизолятора для сейсмостойких фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах, на фиг. 2 - фронтальный разрез комбинированной пружины.
Виброизолятор для сейсмостойких фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах содержит корпус 8, жестко связанный с основанием 1, выполненным в виде круглого подпятника, на который опирается нижний цилиндрический упругодемпфирующий элемент 4 из эластомера с осевым цилиндроконическим отверстием 2, выполняющий функции нижнего ограничителя хода пружины 12.
Упругий элемент виброизолятора выполнен из пружины 12, ось которой перпендикулярна основанию 1. Пружина 12 взаимодействует с верхним и нижним ограничителями хода через нижний опорный стакан 13 и верхнюю, охватывающую пружину крышку 9, которая жестко соединена с осесимметричной пружине 12 резьбовой втулкой 6. На крышке 9 закреплен верхний ограничитель хода пружины 12, выполненный в виде цилиндрической втулки 5, охватывающей сверху крышку 9. Верхний ограничитель служит верхним упругодемпфирующим элементом и выполнен из эластомера. В резьбовой втулке 6 закреплен винт 7 для соединения упругого элемента с виброизолируемым объектом (на чертеже не показано). Корпус 8 в верхней части соединен с крышкой 10, на торцевой поверхности которой, обращенной в сторону виброизолируемого объекта, закреплен упругий ограничитель 11 динамического хода объекта, выполненный из эластомера. В крышке 10, перпендикулярно ее оси, выполнено отверстие 3 для закачки в систему смазочного вязкого материала, например солидола.
В осевом цилиндроконическом отверстии 2 нижнего цилиндрического упругодемпфирующего элемента 4 из эластомера коаксиально между собой и соосно корпусу расположены два дополнительных демпфирующих элемента, один из которых, имеющий форму в виде цилиндроконической втулки 14, выполнен из полиуретана, а другой 15, расположенный внутри первого и имеющий цилиндрическую форму, выполнен упругим сетчатым элементом. Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин 1,2 г/см3…2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм.
Внутри пружины 12, коаксиально ей, размещен дополнительный демпфер 16, выполненный в виде упругого сетчатого элемента, который взаимодействует с верхним и нижним ограничителями хода через нижний опорный стакан 13 и верхнюю, охватывающую пружину крышку 9, которая жестко соединена с осесимметричной пружине 12 резьбовой втулкой 6. Дополнительный демпфер 16 может быть выполнен из эластомера, например литьевого полиуретана.
Возможен вариант, когда пружина 12 выполнена комбинированной (фиг. 2).
Комбинированная пружина содержит корпус 17, выполненный из винтовой, пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 19, а в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 18, например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 17, дополнительной упругой стальной трубки 19 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 18 и 20, а их оси совпадает с осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 17 расположен винтовой упругий стержень 21, который может быть выполнен так же, как корпус и дополнительные упругие стальные трубки, полым, как показано на чертеже, либо сплошным (на чертеже не показано). Фрикционные элементы 18 и 20 могут быть выполнены трубчатыми, как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например из полиэтилена, как элемент 20, либо комбинированную, как элемент 18, например из полиэтилена с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала. Возможен вариант, когда фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из вибродемпфирующего материала (на чертеже не показано).
Возможен вариант, когда винтовой упругий стержень 21 выполнен в виде винтовой пружины с шагом, меньшим на 5÷10% шага винтовой линии корпуса 17, для создания натяга, обеспечивающего функциональное назначение фрикционных элементов 18 и 20.
Возможен вариант, когда фрикционный элемент пружины выполнен комбинированным, например из полиэтилена с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала.
Возможен вариант, когда фрикционный элемент пружины выполнен в виде гранулированной засыпки из вибродемпфирующего материала.
Комбинированная пружина работает следующим образом.
При малых амплитудах колебаний, когда большое затухание нежелательно, рассеиваемая энергия за счет сухого трения между стальной трубкой и фрикционным элементом будет невелика. При больших амплитудах колебаний, особенно при резонансах, демпфирование увеличивается из-за относительного перемещения стальных трубок и фрикционного элемента. Во время длительной работы пружинного амортизатора с большими амплитудами затухание возрастает, так как фрикционный элемент при повышении температуры расширяется в замкнутом объеме в несколько раз больше, чем сталь, увеличивая тем самым давление на стенки стальных трубок, в результате чего возрастает сухое трение и колебания быстро прекращаются.
Таким образом, пружина благодаря избирательным свойствам обеспечивает эффективную пространственную виброизоляцию оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем осям X, Y, Z и поворотные колебания вокруг этих осей) с демпфированием колебаний на резонансе и при различных условиях работы.
Виброизолятор для сейсмостойких фундаментов зданий работает следующим образом.
При приложении статической нагрузки на объект, он опускается вниз, сжимая пружину 12, которая воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на основание 1, установленное на межэтажном перекрытии здания или шасси транспортного средства (на чертеже не показано). Нелинейное демпфирование в системе осуществляется за счет наличия нижнего 4 и верхнего 5 ограничителей хода пружины 12, выполненных из эластомера. Горизонтальные колебания гасятся за счет нестесненного (с зазором) расположения нижнего опорного стакана 13 пружины 12 и верхней, охватывающей пружину крышки 9.
Два дополнительных демпфирующих элемента 14 и 15, выполненные соответственно из полиуретана и сетчатой структуры способствуют расширению частотного диапазона гашения сейсмических волн и повышают эффективность защиты зданий от сейсмотолчков.
При приложении динамической нагрузки со стороны объекта, например работающего оборудования, вибрация гасится пружиной 12 и упругодемпфирующими элементами 4 и 5, жесткость которых рассчитывается на работу сложной системы «перекрытие-упругие элементы-объект» в зарезонансном режиме.
Предложенное техническое решение является эффективным виброзащитным средством, которое может быть использовано для защиты зданий и сооружений от сейсмической нагрузки.

Claims (4)

1. Виброизолятор для сейсмостойких фундаментов зданий, содержащий корпус, основание, упругий элемент, нижний и верхний ограничители хода упругого элемента, выполненные из эластомера, и резьбовую втулку, соединяющую упругий элемент с виброизолируемым объектом, корпус жестко связан с основанием, выполненным в виде круглого подпятника, на который опирается нижний цилиндрический упругодемпфирующий элемент из эластомера с осевым цилиндроконическим отверстием, выполняющий функции нижнего ограничителя хода пружины, ось которой перпендикулярна основанию, при этом пружина взаимодействует с верхним и нижним ограничителями хода через нижний опорный стакан и верхнюю, охватывающую пружину крышку, которая жестко соединена с осесимметричной пружине резьбовой втулкой, а на крышке закреплен верхний ограничитель хода пружины, выполненный в виде цилиндрической втулки, охватывающей сверху крышку, при этом верхний ограничитель служит верхним упругодемпфирующим элементом и выполнен из эластомера, а в резьбовой втулке закреплен винт для соединения упругого элемента с виброизолируемым объектом, при этом корпус в верхней части соединен с крышкой, на торцевой поверхности которой, обращенной в сторону виброизолируемого объекта, закреплен упругий ограничитель динамического хода объекта, выполненный из эластомера, а в крышке, перпендикулярно ее оси, выполнено отверстие для закачки в систему смазочного вязкого материала, например солидола, в осевом цилиндроконическом отверстии нижнего цилиндрического упругодемпфирующего элемента из эластомера коаксиально между собой и соосно корпусу расположены два дополнительных демпфирующих элемента, один из которых, имеющий форму в виде цилиндроконической втулки, выполнен из полиуретана, а другой, расположенный внутри первого и имеющий цилиндрическую форму, выполнен упругим сетчатым элементом, причем плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин 1,2 г/см3…2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм, внутри пружины, коаксиально ей, размещен дополнительный демпфер, выполненный в виде упругого сетчатого элемента, который взаимодействует с верхним и нижним ограничителями хода через нижний опорный стакан и верхнюю, охватывающую пружину крышку, которая жестко соединена с осесимметричной пружине резьбовой втулкой, отличающийся тем, что пружина выполнена комбинированной и содержит корпус, выполненный из винтовой пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка, а в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент, например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью, при этом поверхности корпуса и дополнительной упругой стальной трубки соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов, а их оси совпадает с осью витков корпуса, а центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу расположен винтовой упругий стержень, выполненный сплошным, а фрикционные элементы выполнены трубчатыми, например из полиэтилена.
2. Виброизолятор для сейсмостойких фундаментов зданий по п. 1, отличающийся тем, что фрикционный элемент пружины выполнен комбинированным, например из полиэтилена с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала.
3. Виброизолятор для сейсмостойких фундаментов зданий по п. 1, отличающийся тем, что фрикционный элемент пружины выполнен в виде гранулированной засыпки из вибродемпфирующего материала.
4. Виброизолятор для сейсмостойких фундаментов зданий по п. 1, отличающийся тем, что винтовой упругий стержень пружины выполнен в виде винтовой пружины с шагом, меньшим на 5÷10% шага винтовой линии корпуса, для создания натяга, обеспечивающего функциональное назначение фрикционных элементов.
RU2014113888/11A 2014-04-09 2014-04-09 Виброизолятор кочетова для сейсмических фундаментов зданий RU2558766C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113888/11A RU2558766C1 (ru) 2014-04-09 2014-04-09 Виброизолятор кочетова для сейсмических фундаментов зданий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113888/11A RU2558766C1 (ru) 2014-04-09 2014-04-09 Виброизолятор кочетова для сейсмических фундаментов зданий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2558766C1 true RU2558766C1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53796025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014113888/11A RU2558766C1 (ru) 2014-04-09 2014-04-09 Виброизолятор кочетова для сейсмических фундаментов зданий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2558766C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617737C1 (ru) * 2016-03-09 2017-04-26 Олег Савельевич Кочетов Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах
RU2668748C1 (ru) * 2017-08-14 2018-10-02 Олег Савельевич Кочетов Сетчатый демпфер

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB411343A (en) * 1933-09-22 1934-06-07 Harold Charles Green Improvements in resilient supports for isolating machines from their foundations
SU717438A2 (ru) * 1974-03-22 1980-02-25 Mironov Evgenij M Пружинный амортизатор
JPH11218186A (ja) * 1997-08-18 1999-08-10 Fmc Corp 振動装置用改良しゃ断装置
RU2451849C1 (ru) * 2011-03-17 2012-05-27 Олег Савельевич Кочетов Виброизолятор
RU129584U1 (ru) * 2012-08-21 2013-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB411343A (en) * 1933-09-22 1934-06-07 Harold Charles Green Improvements in resilient supports for isolating machines from their foundations
SU717438A2 (ru) * 1974-03-22 1980-02-25 Mironov Evgenij M Пружинный амортизатор
JPH11218186A (ja) * 1997-08-18 1999-08-10 Fmc Corp 振動装置用改良しゃ断装置
RU2451849C1 (ru) * 2011-03-17 2012-05-27 Олег Савельевич Кочетов Виброизолятор
RU129584U1 (ru) * 2012-08-21 2013-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617737C1 (ru) * 2016-03-09 2017-04-26 Олег Савельевич Кочетов Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах
RU2668748C1 (ru) * 2017-08-14 2018-10-02 Олег Савельевич Кочетов Сетчатый демпфер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU129584U1 (ru) Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах
RU138848U1 (ru) Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах
RU2594268C1 (ru) Сетчатый виброизолятор кочетова
RU141330U1 (ru) Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах
RU2558766C1 (ru) Виброизолятор кочетова для сейсмических фундаментов зданий
RU2534462C1 (ru) Виброизолятор кочетова с последовательно соединенными упругодемпфирующими элементами
RU2546383C1 (ru) Виброизолятор сетчатый кочетова
RU2548452C1 (ru) Виброизолятор кочетова сетчатый
RU2652887C2 (ru) Виброизолятор кочетова для фундаментов зданий
RU2617737C1 (ru) Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах
RU2538483C1 (ru) Виброизолятор пружинный кочетова
RU2650325C2 (ru) Вибродемпфирующая пружина
RU2565303C1 (ru) Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах
RU2576801C1 (ru) Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах
RU2659128C2 (ru) Пружинный виброизолятор кочетова
RU2649671C1 (ru) Виброизолятор для сейсмостойких зданий
RU2653137C1 (ru) Виброизолятор для сейсмостойких зданий
RU148148U1 (ru) Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах
RU2577735C1 (ru) Виброизолятор сетчатый маятниковый
RU2662115C2 (ru) Виброизолятор кочетова
RU2623016C1 (ru) Виброизолятор пружинный сетчатый
RU2636990C1 (ru) Виброизолирующая система кочетова с повышенным демпфированием
RU2650313C2 (ru) Вибродемпфирующая пружина
RU2661190C2 (ru) Виброизолятор с сетчатым демпфером
RU2662114C2 (ru) Пружинный виброизолятор кочетова для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах