RU2647389C2 - Устройство виброизоляции - Google Patents

Устройство виброизоляции Download PDF

Info

Publication number
RU2647389C2
RU2647389C2 RU2016131319A RU2016131319A RU2647389C2 RU 2647389 C2 RU2647389 C2 RU 2647389C2 RU 2016131319 A RU2016131319 A RU 2016131319A RU 2016131319 A RU2016131319 A RU 2016131319A RU 2647389 C2 RU2647389 C2 RU 2647389C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration
rigidly fixed
base
guides
stiffener
Prior art date
Application number
RU2016131319A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016131319A (ru
Inventor
Елена Геннадьевна Гурова
Владимир Сергеевич Курбатов
Михаил Геннадьевич Гуров
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет"
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 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет"
Priority to RU2016131319A priority Critical patent/RU2647389C2/ru
Publication of RU2016131319A publication Critical patent/RU2016131319A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2647389C2 publication Critical patent/RU2647389C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
    • F16F15/03Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using magnetic or electromagnetic means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F6/00Magnetic springs; Fluid magnetic springs, i.e. magnetic spring combined with a fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F7/00Vibration-dampers; Shock-absorbers
    • F16F7/14Vibration-dampers; Shock-absorbers of cable support type, i.e. frictionally-engaged loop-forming cables

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения. Устройство содержит вибрирующее и защищаемое основания, основной упругий элемент (3), направляющие компенсатора жесткости и компенсатор жесткости, опору, стойки, платформу, скобы, корпус с фиксирующими отверстиями и блок управления (12). Компенсатор жесткости установлен параллельно основному упругому элементу. Блок управления состоит из датчика пространственных колебаний (13), источника питания (15) и виброрегулятора (14). Направляющие компенсатора жесткости выполнены из тросовых упругих элементов (17). Компенсатор жесткости выполнен в виде цилиндра с шестью гранями с углом наклона до 90° и состоит из стального якоря (6) и круглых электромагнитных дисков (4, 5). Электромагнитный диск состоит из чередующихся немагнитных прокладок (16) и секторов электромагнитов постоянного тока, выполненных с углом 60°. Направляющие компенсатора жесткости жестко закреплены на скобах (10) и протянуты через фиксирующие отверстия (11) в корпусе. Корпус жестко закреплен на вибрирующем основании. Стальной якорь жестко связан с защищаемым основанием через опору и стойки. Диски жестко закреплены на вибрирующем основании. Достигается улучшение виброизолирующих свойств и упрощение конструкции направляющих компенсатора жесткости. 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к виброизолирующим устройствам и может быть использовано в любой области машиностроения и промышленности в качестве устройства, снижающего уровни вибрации.
Известно устройство виброизоляции (патент РФ №2222729 «Виброизолирующая опора»), содержащее цилиндрический корпус, в котором соосно установлены опорный стержень и кольцевая резиновая мембрана, которая со стенками корпуса образует пневматическую демпферную камеру. В верхнем торце корпуса с помощью подшипника, выполненного из трех шариков, установлен соосно с корпусом постоянный кольцевой электромагнит, который является основным узлом электродинамического компенсатора виброизолирующей опоры. В зазоре магнитопровода постоянного кольцевого электромагнита установлена подвижная катушка. Магнитопровод и подвижная катушка центрированы относительно опорного стержня с помощью металлической мембраны. Корпус подвижной катушки связан с опорным стержнем муфтой трения.
Недостаток этого устройства заключается в том, что электромагнит является вспомогательным виброзащитным элементом, для функционирования которого необходим датчик параметров вибраций (акселерометр), сигнал которого должен обрабатываться сложной системой управления.
Кроме того, известно устройство виброизоляции (патент РФ №1113604 «Компенсатор жесткости»), содержащее компенсатор жесткости и включенный параллельно основной упругий элемент, установленные между виброизолируемым объектом и основанием. Компенсатор жесткости представлен в виде якоря, выполненного по типу тела вращения, жестко закрепленного посредством штока на основании и взаимодействующего с ним магнита, выполненного в виде сферы, и закрепленного в направляющих на основании. Направляющие дают магниту возможность перемещения с трением в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Якорь размещен внутри магнита с зазором.
Однако указанное устройство обладает следующими недостатками: низкие виброизолирующие свойства при работе виброизолирующего устройства за счет значительных сил трения в конструкции из-за наличия большого количества механически соединенных элементов и отсутствия механизма отработки вибрационных колебаний в трех взаимно перпендикулярных направлениях, сложность конструкции направляющих, обеспечивающих перемещение компенсатора жесткости.
Задачей предлагаемого изобретения является улучшение виброизолирующих свойств устройства виброизоляции, упрощение конструкции направляющих компенсатора жесткости.
Поставленная задача достигается тем, что в известное устройство виброизоляции, содержащее вибрирующее и защищаемое основания, основной упругий элемент, закрепленный между указанными основаниями, направляющие компенсатора жесткости и компенсатор жесткости, установленный параллельно основному упругому элементу, дополнительно введены опора, стойки, платформа, скобы, корпус с фиксирующими отверстиями и блок управления. Блок управления состоит из датчика пространственных колебаний, источника питания и виброрегулятора. Указанные направляющие компенсатора жесткости выполнены из тросовых упругих элементов. Указанный компенсатор жесткости выполнен в виде цилиндра с шестью гранями с углом наклона до 90°, представляющий собой стальной якорь, и круглых электромагнитных дисков, каждый из которых состоит из чередующихся немагнитных прокладок и секторов электромагнитов постоянного тока, выполненных с углом 60°, имеющих рабочие грани, параллельные граням стального якоря, расположенные на расстоянии, не превышающем амплитуду колебаний вибрации, жестко зафиксированные платформой. При этом направляющие компенсатора жесткости жестко закреплены на скобах и протянуты через фиксирующие отверстия в корпусе, жестко закрепленном на вибрирующем основании, блок управления соединен с электромагнитными дисками, стальной якорь жестко связан с защищаемым основанием через опору и стойки, а диски жестко закреплены на вибрирующем основании.
На фиг. 1 приведена кинематическая схема устройства виброизоляции. На фиг. 2 приведен внешний вид электромагнитного компенсатора жесткости. На фиг. 3 представлена схема расположения электромагнитных дисков и стального якоря компенсатора жесткости. На фиг. 4 представлена конструкция электромагнитного диска компенсатора жесткости.
Предлагаемое устройство (фиг. 1) содержит: основной упругий элемент 3 и включенный параллельно ему электромагнитный компенсатор жесткости (фиг. 2), представляющий собой стальной якорь 6, выполненный в виде цилиндра с шестью гранями при угле наклона до 90° и два электромагнитных диска 4 и 5 из электромагнитов постоянного тока, магнитопровод которых имеет рабочие грани, параллельные граням стального якоря 6, расположенные на заданном расстоянии m, не превышающем амплитуду колебаний вибрации, и жестко закрепленные на вибрирующем основании 2. Стальной якорь 6 жестко соединен с защищаемым основанием 1 через опору 7 и стойки 9. Расстояние между электромагнитными дисками 4 и 5 обеспечивается посредством платформы 8. Каждый из дисков 4 и 5 (фиг. 4) выполнен круглой формы и состоит из чередующихся немагнитных прокладок 16 и секторов электромагнитов постоянного тока, выполненных с углом 60°. Устройство имеет блок управления 12, содержащий источник питания 15, датчик пространственных колебаний 13 и виброрегулятор 14, соединенный с электромагнитами постоянного тока посредством электрических проводов а, b, с (управляющие сигналы) относительно трех взаимно перпендикулярных направлений пространства. Электромагниты постоянного тока электромагнитных дисков 4 и 5 соединены с источником питания 15 через электрический провод е (питающий сигнал). В состав устройства входят направляющие, выполненные в виде тросовых упругих элементов 17 (связь d), закрепленные через скобы 10 и фиксирующие отверстия корпуса 11.
Устройство работает следующим образом (фиг. 1, 2, 3, 4).
Устройство виброизоляции является основным несущим и исполнительным элементом системы виброзащиты и устанавливается между вибрирующим основанием 2 и защищаемым основанием 1.
При неизменных по величине пространственных вибрационных колебаниях, действующих между защищаемым основанием 1 и вибрирующим основанием 2, суммарная тяговая характеристика электромагнитного компенсатора жесткости относительно каждого из трех взаимно перпендикулярных направлений имеет абсолютный по величине такой же наклон, что и силовая характеристика основного упругого элемента 3 по трем взаимно перпендикулярным направлениям. Несущим элементом виброизолятора является основной упругий элемент 3. Электромагнитные диски 4 и 5 устанавливаются на заданном расстоянии m, не превышающем амплитуду колебаний вибрации, и жестко фиксируются на вибрирующем основании 2, посредством платформы 8, при этом соблюдая фиксированное положение относительно всех трех взаимно перпендикулярных направлений. На одинаковом расстоянии (точно посередине), между электромагнитными дисками 4 и 5 расположен стальной якорь 6 при соблюдении соответствующих усилий трех взаимно перпендикулярных направлений.
На каждом из дисков 4 и 5 расположены попарно электромагниты постоянного тока, включенные встречно, по каждому из трех взаимно перпендикулярных направлений (фиг. 4). Поскольку электромагнитный компенсатор жесткости имеет падающую силовую характеристику относительно каждого из трех взаимно перпендикулярных направлений, суммарная силовая характеристика устройства виброизоляции в пределах размаха колебаний (вибрационных колебаний) горизонтальна по каждому из направлений, что исключает передачу на защищаемое основание пространственных колебаний вибрирующего основания.
Предлагаемое устройство имеет блок управления 12, соединенный с электромагнитами постоянного тока посредством электрических проводов a, b, c (управляющие сигналы) относительно трех взаимно перпендикулярных направлений пространства. Блок управления позволяет отследить вибрационные колебания в трех направлениях пространства и перераспределить напряжения на электромагнитах таким образом, чтобы силовая характеристика не меняла наклон, а перемещалась параллельно самой себе, обеспечивая тем самым пространственную виброизоляцию.
При пространственных колебаниях изменяется относительное положение вибрирующего основания 2 и защищаемого основания 1 относительно одного (или двух, или трех) взаимно перпендикулярных направлений, что приводит к деформации основного упругого элемента 3 и перемещению жестко связанных элементов опоры 7, стоек 9 и стального якоря 6 компенсатора жесткости в одном (или двух, или трех) направлениях в пределах расстояния m от электромагнитных дисков 4 или 5, не превышающем амплитуду колебаний вибрации. Тросовые упругие элементы 17, в свою очередь, работают в качестве направляющих компенсатора жесткости, исключая перекос и залипание стального якоря 6. При изменении расстояния между вибрирующим основанием 2 и защищаемым основанием 1 сигнал подается на блок управления 12, посредством входящего в него датчика пространственных колебаний 13, при этом сигнал передается на виброрегулятор 14, питающийся от источника питания 15. Виброрегулятор перераспределяет напряжение на электромагнитах дисков 4 и 5 посредством электрических проводов a, b, c (управляющие сигналы) таким образом, что при новом положении защищаемого основания 1 и вибрирующего основания 2 наклон (жесткость) тяговой характеристики компенсатора жесткости остается неизменным, что обеспечивает нулевую жесткость всего устройства виброизоляции и, следовательно, исключает пространственные колебания.
В результате предлагаемое устройство виброизоляции обладает улучшенными виброизолирующими свойствами за счет быстродействующего блока управления и применения электромагнитов постоянного тока, обеспечивающего нулевую жесткость при пространственных колебаниях, как при статической, так и при произвольно меняющихся нагрузках, а также практически отсутствуют взаимодействия механических элементов, что снижает силы трения при работе устройства виброизоляции. Также в предлагаемом устройстве упрощена конструкция, контролирующая положение компенсатора направлениям в пространстве, что упрощает процесс сборки и снижает силы трения при работе виброизолирующего устройства.
Опытная эксплуатация предлагаемого устройства показала улучшение виброизолирующих свойств посредством быстродействующего блока управления и упрощения конструкции и сборки направляющих компенсатора жесткости, значительного снижения сил трения при работе виброизолирующего устройства.

Claims (1)

  1. Устройство виброизоляции, содержащее вибрирующее и защищаемое основания, основной упругий элемент, закрепленный между указанными основаниями, направляющие компенсатора жесткости и компенсатор жесткости, установленный параллельно основному упругому элементу, отличающееся тем, что в него дополнительно введены опора, стойки, платформа, скобы, корпус с фиксирующими отверстиями и блок управления, состоящий из датчика пространственных колебаний, источника питания и виброрегулятора, указанные направляющие компенсатора жесткости выполнены из тросовых упругих элементов, а указанный компенсатор жесткости выполнен в виде цилиндра с шестью гранями с углом наклона до 90°, представляющий собой стальной якорь, и круглых электромагнитных дисков, каждый из которых состоит из чередующихся немагнитных прокладок и секторов электромагнитов постоянного тока, выполненных с углом 60°, имеющих рабочие грани, параллельные граням стального якоря, расположенные на расстоянии, не превышающем амплитуду колебаний вибрации, жестко зафиксированные платформой, при этом направляющие компенсатора жесткости жестко закреплены на скобах и протянуты через фиксирующие отверстия в корпусе, жестко закрепленном на вибрирующем основании, блок управления соединен с электромагнитными дисками, стальной якорь жестко связан с защищаемым основанием через опору и стойки, а диски жестко закреплены на вибрирующем основании.
RU2016131319A 2016-07-28 2016-07-28 Устройство виброизоляции RU2647389C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131319A RU2647389C2 (ru) 2016-07-28 2016-07-28 Устройство виброизоляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131319A RU2647389C2 (ru) 2016-07-28 2016-07-28 Устройство виброизоляции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016131319A RU2016131319A (ru) 2018-02-01
RU2647389C2 true RU2647389C2 (ru) 2018-03-15

Family

ID=61174098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016131319A RU2647389C2 (ru) 2016-07-28 2016-07-28 Устройство виброизоляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2647389C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2792996C1 (ru) * 2022-12-23 2023-03-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Адаптивный виброизолятор для виброакустической защиты промышленного оборудования и трубопроводов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1113604A1 (ru) * 1983-06-30 1984-09-15 Zuev Anatolij K Компенсатор жесткости
US20030222383A1 (en) * 2002-05-03 2003-12-04 Peter Heiland Magnetic spring device with negative stiffness
US6794777B1 (en) * 2003-12-19 2004-09-21 Richard Benito Fradella Robust minimal-loss flywheel systems
RU97783U1 (ru) * 2010-05-28 2010-09-20 Владимир Юлиусович Гросс Виброизолятор с электромагнитным компенсатором жесткости
RU2456734C2 (ru) * 2010-04-15 2012-07-20 Даниил Евгеньевич Федоров Накопитель энергии

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1113604A1 (ru) * 1983-06-30 1984-09-15 Zuev Anatolij K Компенсатор жесткости
US20030222383A1 (en) * 2002-05-03 2003-12-04 Peter Heiland Magnetic spring device with negative stiffness
US6794777B1 (en) * 2003-12-19 2004-09-21 Richard Benito Fradella Robust minimal-loss flywheel systems
RU2456734C2 (ru) * 2010-04-15 2012-07-20 Даниил Евгеньевич Федоров Накопитель энергии
RU97783U1 (ru) * 2010-05-28 2010-09-20 Владимир Юлиусович Гросс Виброизолятор с электромагнитным компенсатором жесткости

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2792996C1 (ru) * 2022-12-23 2023-03-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Адаптивный виброизолятор для виброакустической защиты промышленного оборудования и трубопроводов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016131319A (ru) 2018-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6317822B2 (ja) 一自由度磁力防振装置
US10941833B2 (en) Vibration isolator with a vertically effective pneumatic spring
KR100586041B1 (ko) 자기식 지지 시스템
WO2012147607A1 (ja) 動電型アクチュエータ及び動電型加振装置
KR101471148B1 (ko) 진동 차폐 장치 및 그것이 적용된 내진 발전기
JPS63223244A (ja) 防振、免震装置
US11255407B2 (en) Eddy current damper
JPS63306183A (ja) 振動防止装置
KR101499886B1 (ko) 영구자석 댐퍼 및 이를 가지는 동조 질량 감쇠기
JP2014194275A (ja) コイルバネを有する振動絶縁装置
JP2008208859A (ja) 防振支持装置
CN109839252A (zh) 高温超导磁悬浮动态测试控制分析系统
RU2647389C2 (ru) Устройство виброизоляции
JP6632355B2 (ja) 制振装置
RU97783U1 (ru) Виброизолятор с электромагнитным компенсатором жесткости
JPS5997341A (ja) 構造物の振動抑制装置
RU2648512C2 (ru) Виброизолирующее устройство
JP2007182276A (ja) エレベータ
KR20090109250A (ko) 비접촉평면액추에이터 그리고 이를 이용한 제진대 및능동진동제어시스템
KR101326263B1 (ko) 진동계용 시험장치
JP6681714B2 (ja) 運転模擬試験装置
RU170759U1 (ru) Виброизолятор
NL2026908B1 (en) The present invention relates to a seismic shaker, i.e. an apparatus configured to generate vibrations on the soil or the ground.
KR101378034B1 (ko) 자속 누설 저감 구조를 갖는 능동 제어형 진동 흡수 장치
KR101202569B1 (ko) 전자석을 이용한 동적흡진기