RU2650848C1 - Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции - Google Patents

Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции Download PDF

Info

Publication number
RU2650848C1
RU2650848C1 RU2017121344A RU2017121344A RU2650848C1 RU 2650848 C1 RU2650848 C1 RU 2650848C1 RU 2017121344 A RU2017121344 A RU 2017121344A RU 2017121344 A RU2017121344 A RU 2017121344A RU 2650848 C1 RU2650848 C1 RU 2650848C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration
damping
vibration isolation
mass
elastic
Prior art date
Application number
RU2017121344A
Other languages
English (en)
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 RU2017121344A priority Critical patent/RU2650848C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2650848C1 publication Critical patent/RU2650848C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/08Shock-testing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/32Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying repeated or pulsating forces
    • G01N3/36Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying repeated or pulsating forces generated by pneumatic or hydraulic means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию для испытаний приборов на вибрационные и ударные воздействия. Сущность: на основании через вибродемпфирующую прокладку закрепляют жесткую переборку, на которой устанавливают два одинаковых исследуемых объекта, при этом один объект устанавливают на штатных виброизоляторах, а другой – на исследуемой многомассовой системе виброизоляции, включающей в себя виброизоляторы и упругодемпфирующую промежуточную плиту. На жесткой переборке закрепляют датчик уровня вибрации, который соединяют с усилителем и спектрометром для регистрации амплитудно-частотных характеристик исследуемой системы виброизоляции, а для определения собственных частот каждой из исследуемых систем виброизоляции производят имитацию ударных импульсных нагрузок. Записывают осциллограммы свободных колебаний и определяют логарифмический коэффициент затухания δ1 колебательной системы по следующей зависимости:
Figure 00000005
где c1 и m1 - соответственно жесткость упругих элементов плиты и ее масса; h1 - абсолютная величина вязкого демпфирования в системе виброизоляции. Для исследования демпфирующей способности многомассовых систем виброизоляции основание стенда размещают на вибродемпфирующей платформе посредством, по крайней мере трех, демпфирующих элементов. Технический результат: расширение технологических возможностей испытаний объектов, имеющих несколько упругих связей с корпусными деталями летательного объекта. 6 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию для испытаний приборов на вибрационные и ударные воздействия.
Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату является стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции, заключающийся в том, что на основании закрепляют жесткую переборку с датчиком уровня вибрации, на которую устанавливают два одинаковых исследуемых объекта на различных системах их виброизоляции, и проводят измерения их амплитудно-частотных характеристик по патенту РФ №2335747, G01M 7/08, G01N 3/313 (прототип).
Недостатком прототипа является сравнительно невысокие возможности и точность для исследования систем, имеющих несколько упругих связей с корпусными деталями летательного объекта.
Технически достижимый результат - расширение технологических возможностей испытаний объектов, имеющих несколько упругих связей с корпусными деталями летательного объекта.
Это достигается тем, что в способе испытаний многомассовых систем виброизоляции, содержащим основание, на котором закреплена жесткая переборка с датчиком уровня вибрации, на которую устанавливают два одинаковых исследуемых объекта на различных системах их виброизоляции, и проводят измерения их амплитудно-частотных характеристик, на основании через вибродемпфирующую прокладку закреплена жесткая переборка, на которой установлено два одинаковых исследуемых объекта, например бортовых компрессора летательных аппаратов, при этом один компрессор устанавливают на штатных резиновых виброизоляторах, а другой компрессор - на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции, включающей в себя резиновые виброизоляторы и упругодемпфирующую промежуточную плиту с виброизоляторами, например в виде пластин из полиуретана, при этом на жесткой переборке закреплен датчик уровня вибрации, который соединен с усилителем и спектрометром для регистрации амплитудно-частотных характеристик исследуемой системы виброизоляции, а для определения собственных частот каждой из исследуемых систем виброизоляции производится имитация ударных импульсных нагрузок на каждую из систем и записываются осциллограммы свободных колебаний, и определяют логарифмический коэффициентом затухания δ1 колебательной системы по следующей зависимости:
Figure 00000001
где c1 и m1 - соответственно жесткость упругих элементов плиты и ее масса; h1 - абсолютная величина вязкого демпфирования в системе виброизоляции, а для исследования демпфирующей способности многомассовых систем виброизоляции основание стенда размещают на вибродемпфирующей платформе посредством, по крайней мере трех, демпфирующих элементов.
На фиг. 1 представлен общий вид стенда для испытаний многомассовых систем виброизоляции, на фиг. 2 - его принципиальная схема, на фиг. 3 - математическая модель системы «компрессор 2 на двухмассовой системе виброизоляции», на фиг. 4 - динамические характеристики системы - амплитудно-частотные характеристики (АЧХ - TW от частоты р [сек-1]) «компрессор 2 на двухмассовой системе виброизоляции» при следующих переменных параметрах упругодемпфирующей промежуточной плиты (позиция 5): P1 - вес плиты от 50 до 150 кГс); на фиг. 5 - характеристики логарифмического декремента затухания свободных колебаний двухмассовой системы виброизоляции в зависимости от входного ударного импульса, на фиг. 6 - вариант демпфирующего элемента 14, размещенного между основанием 12 стенда и вибродемпфирующей платформой 13.
Стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции (фиг. 1) состоит из основания 12, на котором установлена аппаратура летательных аппаратов, например два одинаковых бортовых компрессора 1 и 2 для получения сжатого воздуха на борту летательного аппарата. При этом один компрессор 1 (фиг. 2) установлен на штатных резиновых виброизоляторах 7, а другой компрессор 2 установлен на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции, включающей в себя резиновые виброизоляторы 5 и упругодемпфирующую промежуточную плиту 4 с виброизоляторами 6, например в виде пластин из полиуретана, которые также как и штатные резиновые виброизоляторы 7 компрессора 1 установлены на жесткой переборке 8, которая через вибродемпфирующую прокладку 11 установлена на основании 12. На фиг. 3 показана математическая модель двухмассовой системы «компрессор 2 на промежуточной плите 4 с виброизоляторами 5 и 6», где
где c1 и m1 - соответственно жесткость упругих элементов плиты 4 и ее масса,
где c2 и m2 - соответственно жесткость виброизоляторов 5 и масса компрессора 2,
h1 - абсолютная величина вязкого демпфирования в системе, которая связана с логарифмическим коэффициентом затухания δ1 колебательной системы следующей зависимостью (1):
Figure 00000002
На жесткой переборке 8, между компрессорами 1 и 2, закреплен вибродатчик 3, сигнал с которого поступает на усилитель 10 и, затем на регистрирующую колебания, аппаратуру 9, например октавный спектрометр, работающий в полосе частот (Гц): 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.
Стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции работает следующим образом.
Сначала включают компрессор 1, который установлен на штатных резиновых виброизоляторах 7, и снимают амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) с помощью датчика 3, усилителя 10 и спектрометра 9 (фиг. 4). Затем выключают компрессор 1 и включают компрессор 2, который установлен на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции, включающей в себя резиновые виброизоляторы 5 и упругодемпфирующую промежуточную плиту 4 с виброизоляторами 6, и также снимают амплитудно-частотные характеристики с помощью датчика 3, усилителя 10 и спектрометра 9. После чего сравнивают полученные АЧХ от работы каждого из компрессоров 1 и 2 и делают выводы об эффективности виброизоляции каждой системы, на которой они установлены. Для того чтобы определить собственные частоты каждой из исследуемых систем виброизоляции производят имитацию ударных импульсных нагрузок на каждую из систем и записывают осциллограммы свободных колебаний (на чертеже не показано), при расшифровке которых судят о собственных частотах систем (см. фиг. 5 и формула (1)).
На основании 12 через вибродемпфирующую прокладку 11 закрепляют жесткую переборку 8, на которую устанавливают два одинаковых исследуемых объекта, например бортовых компрессора 1 и 2 для получения сжатого воздуха на борту летательного аппарата. При этом один компрессор 1 (фиг. 1 и 2) устанавливают на штатных резиновых виброизоляторах 7, а другой компрессор 2 устанавливают на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции, включающей в себя резиновые виброизоляторы 5 и упругодемпфирующую промежуточную плиту 4 с виброизоляторами 6, например в виде пластин из полиуретана. На жесткой переборке 8 закрепляют датчик уровня вибрации 3, который соединяют с усилителем 10 и спектрометром 9.
Затем включают компрессор 1, который установлен на штатных резиновых виброизоляторах 7, и снимают амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) с помощью датчика 3, усилителя 10 и спектрометра 9 (фиг. 4). Затем выключают компрессор 1, и включают компрессор 2, который установлен на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции, включающей в себя резиновые виброизоляторы 5 и упругодемпфирующую промежуточную плиту 4 с виброизоляторами 6, и также снимают амплитудно-частотные характеристики с помощью датчика 3, усилителя 10 и спектрометра 9. После чего сравнивают полученные АЧХ от работы каждого из компрессоров 1 и 2, и делают выводы об эффективности виброизоляции каждой системы, на которой они установлены. Для того, чтобы определить собственные частоты каждой из исследуемых систем виброизоляции производят имитацию ударных импульсных нагрузок на каждую из систем и записывают осциллограммы свободных колебаний (на чертеже не показано), при расшифровке которых судят о собственных частотах систем (см. фиг. 5 и формула (1)).
Возможен вариант (фиг. 2), когда для исследования демпфирующей способности многомассовых систем виброизоляции основание 12 стенда размещают на вибродемпфирующей платформе 13 посредством, по крайней мере трех, демпфирующих элементов 14 (фиг. 6).
На фиг. 6 приведена схема демпфирующего элемента 14, размещенного между основанием 12 стенда и вибродемпфирующей платформой 13.
Каждый из демпфирующих элементов 14 (фиг. 6) выполнен в виде демпфирующего сетчатого пакета, содержащего упругую втулку 15 с центральным отверстием 29, которая расположена в центральной части пакета, и жестко связана с центральной пластиной 26, разделяющей демпфирующий сетчатый пакет на две идентичные части, расположенные оппозитно друг другу: соответственно верхний 21 и нижний 22 сетчатые упругие элементы.
На центральной пластине 26 закреплены опорные кольца 25 и 23, при этом верхний 21 сетчатый упругий элемент соединен с верхней крышкой 19 сетчатого пакета, а нижний 22 сетчатый упругий элемент соединен с нижней нажимной шайбой 27 пакета.
При этом в верхнем сетчатом упругом элементе 21, в его центре, осесимметрично упругой втулке 15 расположен верхний демпфер сухого трения, выполненный в виде верхней гильзы 18, жестко соединенной с крышкой 19, и нижней гильзы 17, жестко соединенной с центральной пластиной 26, при этом гильзы 17 и 18 соединены с натягом, образуя пару трения, а упругая втулка 15 размещена в них коаксиально и с зазором.
В нижнем сетчатом упругом элементе 22, в его центре, осесимметрично упругой втулке 15 расположен нижний демпфер сухого трения, выполненный в виде нижней гильзы 28, жестко соединенной с нижней нажимной шайбой 27, и верхней гильзы 24, жестко соединенной с центральной пластиной 26, при этом гильзы 24 и 28 соединены с натягом, образуя пару трения, а упругая втулка 15 размещена в них коаксиально и с зазором 16.
Плотность сетчатой структуры каждого 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.
Упругие сетчатые элементы 21 и 22 могут быть выполнены комбинированными из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Демпфирующий сетчатый пакет работает следующим образом.
При колебаниях основания 12 стенда упругие сетчатые элементы 21 и 22 воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов. При этом с помощью датчика 3 снимаются амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) всей многомассовой системы виброизоляции (фиг. 4) и делаются выводы по демпфирующей способности исследуемого демпфирующего элемента 14 в совокупности с основанием 12 стенда, размещенного на вибродемпфирующей платформе 13.
Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции осуществляют следующим образом.
На основании через вибродемпфирующую прокладку закрепляют жесткую переборку, на которой устанавливают два одинаковых исследуемых объекта, при этом один объект устанавливают на штатных виброизоляторах, а другой - на исследуемой многомассовой системе виброизоляции, включающей в себя виброизоляторы и упругодемпфирующую промежуточную плиту, при этом на жесткой переборке закрепляют датчик уровня вибрации, который соединяют с усилителем и спектрометром для регистрации амплитудно-частотных характеристик исследуемой системы виброизоляции, а для определения собственных частот каждой из исследуемых систем виброизоляции производят имитацию ударных импульсных нагрузок, при этом записывают осциллограммы свободных колебаний и определяют логарифмический коэффициент затухания δ1 колебательной системы по следующей зависимости:
Figure 00000003
где c1 и m1 - соответственно жесткость упругих элементов плиты и ее масса; h1 - абсолютная величина вязкого демпфирования в системе виброизоляции, отличающийся тем, что для исследования демпфирующей способности многомассовых систем виброизоляции основание стенда размещают на вибродемпфирующей платформе посредством, по крайней мере трех, демпфирующих элементов.

Claims (3)

  1. Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции, заключающийся в том, что на основании через вибродемпфирующую прокладку закрепляют жесткую переборку, на которой устанавливают два одинаковых исследуемых объекта, при этом один объект устанавливают на штатных виброизоляторах, а другой - на исследуемой многомассовой системе виброизоляции, включающей в себя виброизоляторы и упругодемпфирующую промежуточную плиту, при этом на жесткой переборке закрепляют датчик уровня вибрации, который соединяют с усилителем и спектрометром для регистрации амплитудно-частотных характеристик исследуемой системы виброизоляции, а для определения собственных частот каждой из исследуемых систем виброизоляции производят имитацию ударных импульсных нагрузок, при этом записывают осциллограммы свободных колебаний и определяют логарифмический коэффициент затухания δ1 колебательной системы по следующей зависимости:
  2. Figure 00000004
  3. где c1 и m1 - соответственно жесткость упругих элементов плиты и ее масса; h1 - абсолютная величина вязкого демпфирования в системе виброизоляции, отличающийся тем, что для исследования демпфирующей способности многомассовых систем виброизоляции основание стенда размещают на вибродемпфирующей платформе посредством, по крайней мере трех, демпфирующих элементов.
RU2017121344A 2017-06-19 2017-06-19 Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции RU2650848C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017121344A RU2650848C1 (ru) 2017-06-19 2017-06-19 Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017121344A RU2650848C1 (ru) 2017-06-19 2017-06-19 Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2650848C1 true RU2650848C1 (ru) 2018-04-17

Family

ID=61977034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017121344A RU2650848C1 (ru) 2017-06-19 2017-06-19 Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2650848C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110985593A (zh) * 2019-11-18 2020-04-10 中国空空导弹研究院 一种基于弹性阻尼元件惯导系统整体式减振装置设计方法
CN119469629A (zh) * 2024-11-07 2025-02-18 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种飞机apu隔振装置减振效果的评估方法及系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5769229A (en) * 1980-10-20 1982-04-27 Kinugawa Rubber Ind Co Ltd Measuring device for dynamic characteristics of rubber vibration insulator
RU2558688C1 (ru) * 2014-05-14 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2596232C1 (ru) * 2015-07-27 2016-09-10 Олег Савельевич Кочетов Стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2607361C1 (ru) * 2015-08-10 2017-01-10 Олег Савельевич Кочетов Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5769229A (en) * 1980-10-20 1982-04-27 Kinugawa Rubber Ind Co Ltd Measuring device for dynamic characteristics of rubber vibration insulator
RU2558688C1 (ru) * 2014-05-14 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2596232C1 (ru) * 2015-07-27 2016-09-10 Олег Савельевич Кочетов Стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2607361C1 (ru) * 2015-08-10 2017-01-10 Олег Савельевич Кочетов Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110985593A (zh) * 2019-11-18 2020-04-10 中国空空导弹研究院 一种基于弹性阻尼元件惯导系统整体式减振装置设计方法
CN110985593B (zh) * 2019-11-18 2021-03-26 中国空空导弹研究院 一种基于弹性阻尼元件惯导系统整体式减振装置设计方法
CN119469629A (zh) * 2024-11-07 2025-02-18 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种飞机apu隔振装置减振效果的评估方法及系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2557332C1 (ru) Стенд для исследования систем виброизоляции
RU2596239C1 (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2603787C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2558679C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2605668C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2558688C1 (ru) Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2607361C1 (ru) Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2558678C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2642155C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний моделей систем виброизоляции судовых энергетических установок машинного отделения судна
RU2650848C1 (ru) Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2596232C1 (ru) Стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2665322C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2603826C1 (ru) Способ исследования двухмассовых систем виброизоляции
RU2637719C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2596237C1 (ru) Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции
RU2653554C1 (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2659984C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2649631C1 (ru) Стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2637718C1 (ru) Способ исследования двухмассовых систем виброизоляции
RU2641315C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2639044C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2643191C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов
RU2659306C1 (ru) Способ исследования двухмассовых систем виброизоляции
RU2658074C1 (ru) Система виброизоляции с регулируемой жесткостью
RU2654835C1 (ru) Способ исследования ударных нагрузок двухмассовой системы виброизоляции