RU2580595C2 - Вибродемпфирующее устройство для корпуса транспортного средства - Google Patents

Вибродемпфирующее устройство для корпуса транспортного средства Download PDF

Info

Publication number
RU2580595C2
RU2580595C2 RU2013150301/11A RU2013150301A RU2580595C2 RU 2580595 C2 RU2580595 C2 RU 2580595C2 RU 2013150301/11 A RU2013150301/11 A RU 2013150301/11A RU 2013150301 A RU2013150301 A RU 2013150301A RU 2580595 C2 RU2580595 C2 RU 2580595C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration
damping device
vehicle body
vibrations
reinforcing layer
Prior art date
Application number
RU2013150301/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013150301A (ru
Inventor
Алексей Владимирович Ионов
Иван Иванович Четырбок
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
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 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2013150301/11A priority Critical patent/RU2580595C2/ru
Publication of RU2013150301A publication Critical patent/RU2013150301A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2580595C2 publication Critical patent/RU2580595C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Arrangement Or Mounting Of Propulsion Units For Vehicles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам уменьшения интенсивности вибрации корпусных конструкций транспортных средств. Предложено вибродемпфирующее устройство для корпуса транспортного средства, преимущественно судна, содержащее расположенные симметрично относительно демпфируемой корпусной пластины вибропоглощающие и армирующие слои вибропоглощающего покрытия, причем в его состав введены пьезоэлектрические пластины, управление изгибными перемещениями которых производится с помощью внешних электрических цепей. Технический результат - существенное уменьшение амплитуды колебаний конструкции в широком диапазоне частот, в том числе и в области низких частот, где применение пассивных средств уменьшения вибрации малоэффективно. 2 ил.

Description

Изобретение относится к средствам, применяемым для уменьшения интенсивности вибрации корпусных конструкций судов и других транспортных средств.
Известно большое количество средств поглощения вибрации. Наиболее распространенными из них являются вибропоглощающие покрытия. Вибропоглощающее покрытие присоединяется к демпфируемой конструкции, например к пластине судовой конструкции, и обычно состоит из одного или нескольких слоев различных материалов. Одним из наиболее распространенных типов является армированное вибропоглощающее покрытие, представляющее собой слой вязкоупругого материала, на который наносится тонкий армирующий слой из жесткого материала. Известно, что армированные покрытия и особенно конструкции типа «сэндвич» с внутренними вязкоупругими слоями обеспечивают значительный вибропоглощающий эффект ( А.В.Ионов. Средства снижения вибрации и шума на судах. СПб, ГНЦ «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», 2000).
Сущность действия таких покрытий объясняется следующим образом: при изгибных колебаниях основной пластины армирующий слой смещается параллельно ее поверхности, вызывая деформацию сдвига вязкоупругого слоя. Симметричное расположение упругих обрамляющих слоев одинаковой изгибной жесткости относительно внутреннего вязкоупругого слоя позволяет реализовать максимальные деформации сдвига. Это обеспечивает значение коэффициента потерь в самих конструкциях (в том числе относительно толстых и сложного профиля) в диапазоне 0,1÷0,5.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является вибродемпфирующее устройство для корпуса транспортного средства, содержащее ребра жесткости, закрепленные на обшивке корпуса с вибропоглощающим покрытием и армирующим слоем (СССР, патент на изобретение, авторское свидетельство №965873, В.Ю. Кирпичников и др. Вибродемпфирующее устройство корпуса транспортного средства., 15.10.1982 г.) - прототип.
Сущность действия устройства прототипа сводится к следующему: изгибные колебания пластин корпуса вызывают изгибные колебания их ребер жесткости, вызывающие продольные и сдвиговые колебания армирующего слоя, функция которого заключается в увеличении величины деформации сдвига поглощающего слоя, расположенного под ним. Такие колебания армирующего слоя всегда имеют разность фаз с колебаниями основной пластины, что определяет сдвиговые деформации в вязкоупругом слое, эффективно поглощаемые из-за его демпфирующих свойств.
К недостаткам устройства-прототипа относятся обратная зависимость диапазона эффективной полосы частот уменьшения вибраций от расстояния между ребрами жесткости и незначительный демпфирующий эффект в области низких частот.
На современных судах применение известных мер для уменьшения интенсивности вибрации не позволяет эффективно снижать вибрационное поле, вызванное работой гребного винта. Такая вибрация передается через воду на обшивку кормовой оконечности судна. Причем частотный диапазон этих колебаний всегда достаточно низкий и лежит в пределах 6÷40 Гц. В этом частотном диапазоне современные пассивные средства уменьшения интенсивности вибрации не имеют достаточной эффективности.
Цель предлагаемого изобретения - улучшение демпфирующих свойств конструкции корпуса судна в более широком диапазоне частот. Поставленная цель достигается тем, что в армирующий слой конструкции введены пьезоэлектрические пластины, усиливающие деформации сдвига ее вязкоупругого слоя, рассеивающие часть колебательной энергии на активном электрическом сопротивлении. Сама конструкция выполнена симметричной относительно основной пластины, то есть слои вязкоупругого материала и армирующие находятся по обе стороны основной пластины.
Известно, что электрический заряд, образующийся в результате упругой деформации на обкладках пьезоэлектрического элемента, прямо пропорционален величине его механических напряжений (N.W. Hagood, A. Von Flotow, Damping of structural vibrations with piezoelectric materials and passive electrical networks. Journal of Sound and Vibration (1991) 146 (2), p. 243÷268).
Известно также, что движение любой колебательной системы (механической, электрической и т.д.) в установившемся режиме можно представить как сумму ее собственных колебаний. Это означает, что уменьшением амплитуды колебаний системы на собственной частоте можно добиваться общего уменьшения амплитуды ее колебаний на других нерезонансных частотах. Также известно, что сила переменного электрического тока, протекающего в цепи, тем больше, чем ближе его частота к собственной резонансной частоте цепи.
Исходя из этого для определения основных параметров импеданса электрической цепи и оптимального места размещения пьезоэлектрических элементов в армирующем слое, а также их количества и размеров, можно расчетным или опытным методом проводить модальный анализ частотных характеристик демпфируемой конструкции. Армирующий слой лучше всего изготавливать весь из пьезоэлектрического материала. Однако хрупкость пьезокерамических материалов не позволяет изготавливать армирующий слой таким образом, поэтому размеры и количество пьезокерамических пластин выбирают исходя из размеров демпфируемой конструкции и пьезоэлектрических свойств материала пластин.
Предлагаемая схема устройства представлена на фиг. 1. Устройство содержит пластину 1. Через диссипативный слой 2 пластина связана с армирующим слоем 3. С помощью клеевых соединений пьезоэлектрические пластины 4 закреплены на армирующем слое.
В предлагаемом устройстве при возникновении изгибных колебаний пластины под действием внешней возбуждающей силы w происходит генерация изгибных колебаний армирующего слоя и участвующих с ним в перемещении пьезоэлектрических пластин (фиг. 2). Колебания армирующего слоя всегда имеют разность фаз с колебаниями основной пластины, в результате чего в диссипативном слое создаются интенсивные сдвиговые колебания, приводящие к эффективному поглощению колебательной энергии вязкоупругим слоем. Часть энергии механических колебаний пьезоэлемента преобразуется в электрическую и рассеивается на активном сопротивлении внешней электрической цепи. Электрический импеданс цепи Z, с учетом внутреннего электрического импеданса пьезоэлемента Cp, выбирается таким образом, чтобы резонансная частота электрического контура совпадала с резонансной частотой механических колебаний демпфируемой конструкции при короткозамкнутых электродах пьезоэлектрических элементов. Тем самым достигается максимальные значения мощности электрического тока, рассеиваемого на активном сопротивлении электрической цепи. Управляющие электрические цепи содержат активные элементы и внешние источники питания Uc, управляемые пропорционально-интегрально-дифференциальным регулятором обратной связи по току Ip, сгенерированному пьезоэлектрическими элементами.
Предлагаемое устройство имеет следующие преимущества по сравнению с прототипом:
- позволяет уменьшать амплитуду колебаний корпусных конструкций в области низких частот, где не могут эффективно действовать пассивные средства поглощения вибрации;
- существует возможность частотной подстройки устройства за счет варьирования параметров управляющих цепей. Устройство обладает максимальной эффективностью, когда резонансы цепей настраиваются в окрестностях выбранных мод всей конструкции, что аналогично увеличению толщины диссипативного слоя или созданию резонансного поглотителя.
Использование предлагаемой схемы вибродемпфирующего устройства корпусной конструкции транспортного средства позволяет эффективно снижать интенсивность вибрации корпуса в гораздо более широком диапазоне частот, чем при использовании прототипа, что способствует созданию нормальной экологической обстановки и комфортных условий труда.

Claims (1)

  1. Вибродемпфирующее устройство для корпуса транспортного средства, преимущественно судна, содержащее закрепленное на обшивке корпуса вибропоглощающее покрытие с армирующим слоем, отличающееся тем, что в его состав введены пьезоэлектрические пластины, управление изгибными перемещениями которых производится с помощью внешних электрических цепей, вибропоглощающие и армирующие слои расположены симметрично относительно демпфируемой корпусной пластины, что позволяет существенно улучшить демпфирующие свойства корпуса в широком диапазоне частот.
RU2013150301/11A 2013-11-13 2013-11-13 Вибродемпфирующее устройство для корпуса транспортного средства RU2580595C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013150301/11A RU2580595C2 (ru) 2013-11-13 2013-11-13 Вибродемпфирующее устройство для корпуса транспортного средства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013150301/11A RU2580595C2 (ru) 2013-11-13 2013-11-13 Вибродемпфирующее устройство для корпуса транспортного средства

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013150301A RU2013150301A (ru) 2015-05-20
RU2580595C2 true RU2580595C2 (ru) 2016-04-10

Family

ID=53283762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013150301/11A RU2580595C2 (ru) 2013-11-13 2013-11-13 Вибродемпфирующее устройство для корпуса транспортного средства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2580595C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU965873A1 (ru) * 1980-04-19 1982-10-15 Предприятие П/Я В-8662 Вибродемпфирующее устройство дл корпуса транспортного средства
JPH0532820A (ja) * 1991-07-31 1993-02-09 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd 制振方法
JPH0673309A (ja) * 1991-10-03 1994-03-15 Calp Corp 制振塗料
KR100821977B1 (ko) * 2006-10-27 2008-04-15 한국기계연구원 복합형 선박용 마운트
CN201246435Y (zh) * 2008-02-29 2009-05-27 联想(北京)有限公司 隔振缓冲垫

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU965873A1 (ru) * 1980-04-19 1982-10-15 Предприятие П/Я В-8662 Вибродемпфирующее устройство дл корпуса транспортного средства
JPH0532820A (ja) * 1991-07-31 1993-02-09 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd 制振方法
JPH0673309A (ja) * 1991-10-03 1994-03-15 Calp Corp 制振塗料
KR100821977B1 (ko) * 2006-10-27 2008-04-15 한국기계연구원 복합형 선박용 마운트
CN201246435Y (zh) * 2008-02-29 2009-05-27 联想(北京)有限公司 隔振缓冲垫

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013150301A (ru) 2015-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Huang et al. Application of a dynamic vibration absorber with negative stiffness for control of a marine shafting system
Gripp et al. Vibration and noise control using shunted piezoelectric transducers: A review
Zhou et al. Dynamic and static properties of double-layered compound acoustic black hole structures
Song et al. Reduction of the sound transmission of a periodic sandwich plate using the stop band concept
Cheung et al. H2 optimization of a non-traditional dynamic vibration absorber for vibration control of structures under random force excitation
Harne Development and testing of a dynamic absorber with corrugated piezoelectric spring for vibration control and energy harvesting applications
CN108119588B (zh) 一种基于双周期禁带特性的低频宽频抑振结构
Caresta et al. Active control of sound radiated by a submarine hull in axisymmetric vibration using inertial actuators
RU2675770C2 (ru) Вертолет с подавляющей шум и вибрацию трансмиссионной установкой
CN106844884A (zh) 一种用于舰船隔振的声子晶体结构及设计方法
Loghmani et al. Active control of radiated sound power of a smart cylindrical shell based on radiation modes
JP2016144249A (ja) 発電装置
CN103967987A (zh) 可调节的舰船基座减振装置
JP2007239942A (ja) 能動型制振方法及び装置
RU2580595C2 (ru) Вибродемпфирующее устройство для корпуса транспортного средства
CN108626290A (zh) 一种增强约束阻尼装置
CN208236972U (zh) 一种增强约束阻尼装置
JP5105875B2 (ja) 振動のフィルタリングおよび減衰の方法ならびに装置
CN106702886B (zh) 一种适用于桥梁的可变刚度粒子阻尼减震装置
RU2581276C2 (ru) Промежуточная опорная фундаментная конструкция
RU2688566C1 (ru) Локальный вибропоглотитель
JP6497663B2 (ja) 船舶
Jia et al. Vibration Characteristics of Plate Structures Embedded with Acoustic Black Holes and Distributed Dynamic Vibration Absorbers.
Caresta et al. Active suppression of acoustic radiation from a submarine hull using inertial actuators
RU2626471C1 (ru) Звукопоглощающий элемент кочетова

Legal Events

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

Effective date: 20161114

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20191211