RU2597683C2 - Пружинный виброизолятор кочетова - Google Patents

Пружинный виброизолятор кочетова Download PDF

Info

Publication number
RU2597683C2
RU2597683C2 RU2015100060/11A RU2015100060A RU2597683C2 RU 2597683 C2 RU2597683 C2 RU 2597683C2 RU 2015100060/11 A RU2015100060/11 A RU 2015100060/11A RU 2015100060 A RU2015100060 A RU 2015100060A RU 2597683 C2 RU2597683 C2 RU 2597683C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spring
cylindrical
elastic
elastomer
vibration
Prior art date
Application number
RU2015100060/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015100060A (ru
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
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 RU2015100060/11A priority Critical patent/RU2597683C2/ru
Publication of RU2015100060A publication Critical patent/RU2015100060A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2597683C2 publication Critical patent/RU2597683C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Springs (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению. Виброизолятор содержит корпус, основание, цилиндрическую равночастотную пружину с комбинированным демпфером внутри, нижний и верхний ограничители хода пружины, выполненные из эластомера, и резьбовую втулку. Корпус жестко связан с основанием, выполненным в виде круглого подпятника, на который опирается нижний цилиндрический ограничитель хода пружины. Пружина взаимодействует с верхним и нижним ограничителями хода через нижний опорный стакан и верхнюю охватывающую пружину крышку, которая жестко соединена с резьбовой втулкой. На крышке закреплен верхний ограничитель хода пружины, выполненный в виде цилиндрической втулки. На торцевой поверхности крышки закреплен упругий ограничитель динамического хода объекта, выполненный из эластомера. В крышке выполнено отверстие для закачки в систему смазочного вязкого материала, например солидола. В осевом цилиндроконическом отверстии нижнего ограничителя хода расположены два дополнительных демпфирующих элемента, один из которых выполнен из полиуретана, а другой - в виде сетчатого элемента. Комбинированный демпфер выполнен в виде двух цилиндрических втулок, одна из которых выполнена из фрикционного материала. Достигается повышение эффективности виброизоляции в резонансном режиме. 1 ил.

Description

Изобретение относится к средствам защиты от вибраций.
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, корпус выполнен в виде полой вертикальной стойки, взаимодействующей с Т-образной платформой, упругосвязанной с демпфером сухого трения, выполненного в виде втулки, внутренняя поверхность которой через подпружиненные фрикционные элементы взаимодействует с внешней поверхностью стойки, а на ее внешней поверхности закреплена пружина, опирающаяся на основание стойки, причем между взаимодействующими поверхностями втулки и стойки размещен буферный ограничительный элемент.
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 таким образом, что образуют замкнутый контур по периметру нижней плиты, причем винтовые упругие элементы выполнены в виде пакета, состоящего из цилиндрических винтовых пружин разной жесткости и высоты.
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.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является пружинный виброизолятор с маятниковым подвесом по патенту РФ №2269699 [10] (прототип), содержащий винтовую цилиндрическую пружину, нижний торец которой опирается на верхний фланец корпуса и взаимодействующую с маятниковым механизмом, который выполнен в виде резьбового стержня с гайками на концах и опорными шайбами, опирающимися на резиновые упругие элементы, выполняющие функции упругого шарнира, причем верхний резиновый упругий элемент расположен между верхним фланцем пружины и опорной шайбой, а нижний - между опорной шайбой и плитой, на которой крепится виброизолируемое оборудование.
Недостатком известного устройства является сравнительно невысокая эффективность на резонансе из-за отсутствия демпфирования колебаний.
Технический результат - повышение эффективности виброизоляции в резонансном режиме.
Это достигается тем, что в пружинном виброизоляторе, содержащем 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, а 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, а внутри пружины, коаксиально ей, размещен демпфер из эластомера, при этом профиль боковой поверхности эластомера выполнен гиперболическим в виде бруса равного сопротивления, имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях.
На чертеже изображен фронтальный разрез пружинного виброизолятора.
Пружинный виброизолятор 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. Внутри пружины, коаксиально ей, размещен демпфер из эластомера, причем профиль боковой поверхности эластомера выполнен гиперболическим (на чертеже не показано) в виде бруса равного сопротивления, имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях, что обеспечивает равночастотность упругого элемента виброизолятора во всех направлениях. Профиль боковой поверхности эластомера может быть выполнен также цилиндрическим или коническим (на чертеже не показано).
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 комбинированным в виде цилиндрической винтовой пружины 16, внутри которой расположен упругий сетчатый элемент. Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин 1,2 г/см3 … 2,0 г/см2, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм … 0,15 мм.
Возможен вариант, когда внутри пружины 12, коаксиально ей, размещен комбинированный демпфер, выполненный в виде, по крайней мере, двух коаксиально и осесимметрично упругому элементу расположенных цилиндрических втулок 17 и 18, охватывающих цилиндрический упругий стержень 19, соединяющий крышку 9 с нижним опорным стаканом 13 пружины 12, при этом, по крайней мере, одна из цилиндрических втулок 17 и 18 комбинированного демпфера выполнена из фрикционного материала. В качестве фрикционного материала коаксиально и осесимметрично расположенных цилиндрических втулок демпфера используется фрикционный материал, выполненный из композиции, включающей следующие компоненты при их соотношении, в мас. %
смесь резольной и новолачной фенолоформальдегидных
смол в соотношении 1:(0,2-1,0) 28÷34
волокнистый минеральный наполнитель, содержащий
стеклоровинг или смесь стеклоровинга и
базальтового волокна в соотношении 1:(0,1-1,0) 12÷19
графит 7÷18
модификатор трения, содержащий технический углерод
в виде смеси с каолином и диоксидом кремния 7÷15
баритовый концентрат 20÷35
тальк 1,5÷3,0
Пружинный виброизолятор 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 колебаний и повышают эффективность виброзащиты.
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.
При колебаниях виброизолируемого объекта демпфер из эластомера воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие. Горизонтальные колебания гасятся за счет нестесненного расположения эластомера, что дает ему определенную степень свободы колебаний в горизонтальной плоскости. Выполнение профиля боковых поверхностей эластомера гиперболическим в виде бруса равного сопротивления, имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях, позволяет обеспечить равнопрочность, равночастотность и экономичность эластомера, например резины или полиуретана. Предложенное техническое решение является эффективным виброзащитным средством.
Источники библиографии
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.

Claims (1)

  1. Пружинный виброизолятор, 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, а 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, внутри пружины, коаксиально ей, размещен комбинированный демпфер, выполненный в виде по крайней мере двух коаксиально и осесимметрично упругому элементу расположенных цилиндрических втулок, охватывающих цилиндрический упругий стержень, соединяющий крышку с нижним опорным стаканом пружины, при этом по крайней мере одна из цилиндрических втулок комбинированного демпфера выполнена из фрикционного материала, отличающийся тем, что в качестве фрикционного материала используется композиция, включающая следующие компоненты при их соотношении, в мас.%: смесь резольной и новолачной фенолоформальдегидных смол в соотношении 1:(0,2-1,0) 28÷34%, волокнистый минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или смесь стеклоровинга и базальтового волокна в соотношении 1:(0,1-1,0) 12÷19%, графит 7÷18%, модификатор трения, содержащий технический углерод в виде смеси с каолином и диоксидом кремния 7÷15%, баритовый концентрат 20÷35%, тальк 1,5÷3,0%.
RU2015100060/11A 2015-01-12 2015-01-12 Пружинный виброизолятор кочетова RU2597683C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100060/11A RU2597683C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Пружинный виброизолятор кочетова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100060/11A RU2597683C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Пружинный виброизолятор кочетова

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015100060A RU2015100060A (ru) 2016-08-10
RU2597683C2 true RU2597683C2 (ru) 2016-09-20

Family

ID=56612624

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015100060/11A RU2597683C2 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Пружинный виброизолятор кочетова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2597683C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2646704C1 (ru) * 2016-08-18 2018-03-06 Олег Савельевич Кочетов Пружинный виброизолятор кочетова
RU2649671C1 (ru) * 2017-04-11 2018-04-04 Олег Савельевич Кочетов Виброизолятор для сейсмостойких зданий
RU2653137C1 (ru) * 2017-04-25 2018-05-07 Олег Савельевич Кочетов Виброизолятор для сейсмостойких зданий
RU2657529C1 (ru) * 2017-04-18 2018-06-14 Олег Савельевич Кочетов Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах

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
JPH11218186A (ja) * 1997-08-18 1999-08-10 Fmc Corp 振動装置用改良しゃ断装置
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
RU2534462C1 (ru) * 2013-10-02 2014-11-27 Олег Савельевич Кочетов Виброизолятор кочетова с последовательно соединенными упругодемпфирующими элементами
RU2014109715A (ru) * 2014-03-14 2015-09-20 Татьяна Дмитриевна Ходакова Пружинный виброизолятор кочетова

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
JPH11218186A (ja) * 1997-08-18 1999-08-10 Fmc Corp 振動装置用改良しゃ断装置
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
RU2534462C1 (ru) * 2013-10-02 2014-11-27 Олег Савельевич Кочетов Виброизолятор кочетова с последовательно соединенными упругодемпфирующими элементами
RU2014109715A (ru) * 2014-03-14 2015-09-20 Татьяна Дмитриевна Ходакова Пружинный виброизолятор кочетова

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2646704C1 (ru) * 2016-08-18 2018-03-06 Олег Савельевич Кочетов Пружинный виброизолятор кочетова
RU2649671C1 (ru) * 2017-04-11 2018-04-04 Олег Савельевич Кочетов Виброизолятор для сейсмостойких зданий
RU2657529C1 (ru) * 2017-04-18 2018-06-14 Олег Савельевич Кочетов Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах
RU2653137C1 (ru) * 2017-04-25 2018-05-07 Олег Савельевич Кочетов Виброизолятор для сейсмостойких зданий

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015100060A (ru) 2016-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2558770C1 (ru) Демпфер сухого трения кочетова, встроенный в пружинный виброизолятор
RU2597680C2 (ru) Комбинированная пружина кочетова
RU2597704C2 (ru) Демпфер
RU2549600C1 (ru) Пружина кочетова
RU2451849C1 (ru) Виброизолятор
RU2597683C2 (ru) Пружинный виброизолятор кочетова
RU2584291C1 (ru) Пружинный виброизолятор
RU129584U1 (ru) Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах
RU138848U1 (ru) Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах
RU2594259C1 (ru) Демпфер кочетова сухого трения
RU2597702C2 (ru) Виброизолятор кочетова с сухим трением
RU2534462C1 (ru) Виброизолятор кочетова с последовательно соединенными упругодемпфирующими элементами
RU2659128C2 (ru) Пружинный виброизолятор кочетова
RU2583405C1 (ru) Виброизолятор сдвоенный сетчатый кочетова
RU2594258C1 (ru) Пружинный виброизолятор с демпфером
RU2597686C2 (ru) Виброизолятор пружинный кочетова
RU2517430C1 (ru) Виброизолятор комбинированный с сетчатым демпфером
RU2659122C2 (ru) Виброизолятор пружинный сетчатый кочетова
RU2658219C2 (ru) Резиновый виброизолятор
RU2548447C1 (ru) Шарнирно-рычажная система виброизоляции с резино-сетчатым демпфером
RU2646704C1 (ru) Пружинный виброизолятор кочетова
RU2545276C1 (ru) Резиновый виброизолятор с сетчатым демпфером
RU2672217C1 (ru) Виброизолированная платформа
RU2576801C1 (ru) Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах
RU2617737C1 (ru) Виброизолятор для фундаментов зданий, работающих в сейсмически опасных районах