RU2663947C1 - Виброизолятор пространственный с повышенным демпфированием - Google Patents

Виброизолятор пространственный с повышенным демпфированием Download PDF

Info

Publication number
RU2663947C1
RU2663947C1 RU2017139504A RU2017139504A RU2663947C1 RU 2663947 C1 RU2663947 C1 RU 2663947C1 RU 2017139504 A RU2017139504 A RU 2017139504A RU 2017139504 A RU2017139504 A RU 2017139504A RU 2663947 C1 RU2663947 C1 RU 2663947C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elastic
vibration
base
damping
mesh
Prior art date
Application number
RU2017139504A
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 RU2017139504A priority Critical patent/RU2663947C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2663947C1 publication Critical patent/RU2663947C1/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
    • F16F3/00Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic
    • F16F3/08Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic with springs made of a material having high internal friction, e.g. rubber
    • F16F3/10Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic with springs made of a material having high internal friction, e.g. rubber combined with springs made of steel or other material having low internal friction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Vibration Dampers (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению. Виброизолятор содержит каркас в виде жестких дисков, жестко соединенных посредством укосин с цилиндром, соединенным с днищем. Под дисками на общем основании установлены упругие элементы. Левый упругий элемент выполнен в виде пружинного виброизолятора с демпфером, а правый - в виде винтовой цилиндрической пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом. Верхняя часть правого упругого элемента упирается через вибродемпфирующую прокладку в жесткий диск каркаса, а нижняя - через вибродемпфирующую прокладку в основание. В цилиндре соосно размещена гильза, верхний торец которой жестко соединен с платформой. В платформу снизу упирается пружина, основание которой закреплено в днище цилиндра. В зазоре между цилиндром и гильзой установлены центрирующие кольца, закрепленные на внутренней поверхности цилиндра. Достигается повышение эффективности виброизоляции в резонансном режиме. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для виброизоляции технологического оборудования, в том числе ткацких станков.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является пружинный виброизолятор по а.с. СССР №717438, (прототип), 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.
Недостатком известного устройства является сравнительно невысокая эффективность на резонансе из-за недостаточного демпфирования колебаний.
Технический результат - повышение эффективности виброизоляции в резонансном режиме.
Это достигается тем, что в виброизоляторе с повышенным демпфированием, содержащим 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, 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, при этом центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу, расположен винтовой упругий стержень, выполненный сплошным, фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из спеченного фрикционного материала на основе меди, который содержит цинк, железо, свинец, графит, вермикулит, медь, хром, сурьму и кремний, при следующем соотношении компонентов, мас. %: цинк 6,0÷8,0; железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит 3,0÷7,0; вермикулит 8,0÷12,0; хром 4,0÷6,0; сурьма 0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь - остальное, а на верхней и нижней опорных поверхностях корпуса закреплены верхняя и нижняя вибродемпфирующие пластины, состоящие из чередующихся между собой слоев упругого материала, например листовой пружинной стали, и слоев вибродемпфирующего материала, например твердых сортов вибродемпфирующих материалов, таких как пластикат типа «Агат», «Антивибрит», «Швим».
На чертеже представлена схема виброизолятора пространственного с повышенным демпфированием.
Виброизолятор пространственный с повышенным демпфированием содержит каркас, выполненный в виде жестких дисков 19 и 20, жестко соединенных, посредством укосин, с цилиндром 22, соединенным с днищем 27. Под дисками 19 и 20, на общем основании, установлены упругие элементы: левый (в плоскости чертежа слева) - в виде пружинного виброизолятора с демпфером, а правый - в виде упруго демпфирующего элемента 29, верхняя часть которого упирается через вибродемпфирующую прокладку 28 в жесткий диск 20 каркаса, а нижняя часть, через вибродемпфирующую прокладку 30, в основание. Упругодемпфирующий элемент 29 выполнен в виде винтовой цилиндрической пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом. В цилиндре 22 соосно размещена гильза 23, верхний торец которой жестко соединен с платформой 21, в которую снизу упирается пружина 24, основание которой закреплено в днище цилиндра 22. В зазоре между цилиндром 22 и, соосно размещенной в нем, гильзой 23, установлены в верхней и нижней частях центрирующие кольца 25 и 26, закрепленные на внутренней поверхности цилиндра.
Пружинный виброизолятор с демпфером содержит корпус 1, выполненный из винтовой, пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 3, а в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 2, например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 1, дополнительной упругой стальной трубки 3 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 2 и 4, а их оси совпадает с осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 1, расположен винтовой упругий стержень 5, который может быть выполнен также как корпус и дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо сплошным (на чертеже не показано). Фрикционные элементы 2 и 4 могут быть выполнены трубчатыми как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например из полиэтилена, как элемент 4, либо комбинированную, как элемент 2, 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 5, выполнен в виде винтовой пружины с шагом, меньшим на 5÷10% шага винтовой линии корпуса 1, для создания натяга, обеспечивающего функциональное назначение фрикционных элементов 2 и 4.
Возможен вариант, когда фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из спеченного фрикционного материала на основе меди, который содержит цинк, железо, свинец, графит, вермикулит, медь, хром, сурьму и кремний, при следующем соотношении компонентов, мас. %: цинк 6,0÷8,0; железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит 3,0÷7,0; вермикулит 8,0÷12,0; хром 4,0÷6,0; сурьма 0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь - остальное.
На верхней и нижней опорных поверхностях корпуса 1 закреплены верхняя 6 и нижняя 7 вибродемпфирующие пластины, состоящие из чередующихся между собой слоев упругого материала, например листовой пружинной стали, и слоев вибродемпфирующего материала, например твердых сортов вибродемпфирующих материалов, таких как пластикат типа «Агат», «Антивибрит», «Швим».
Нижняя 7 вибродемпфирующая пластина через упругую прокладку 8 из полиуретана установлена на шайбовой сетчатый демпфер, который содержит основание 9 в виде пластины с крепежными отверстиями 10, основной сетчатый упругий элемент 15, нижней частью опирающийся на основание 9, и фиксируемый нижней шайбой 14, жестко соединенной с основанием 9, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 13, жестко соединенной с центрально расположенным поршнем 12, охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой 11, жестко соединенной с основанием 9. Между нижним торцем 16 поршня 12 и днищем 17 гильзы 11 расположен упругий элемент 18, например из полиуретана.
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. Плотность сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза больше плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента.
Основной упругий сетчатый элемент 15 может быть выполнен комбинированным из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Возможен вариант, когда упругий элемент 18, расположенный между нижним торцем 16 поршня 12 и днищем 17 гильзы 11 выполнен сетчатым, с такими же параметрами сетчатой структуры как у основного упругого сетчатого элемента 15.
Возможен вариант, когда упругий элемент, расположенный между нижним торцем поршня и днищем гильзы, выполнен сетчатым, причем плотность сетчатой структуры в 1,5 раза больше плотности сетчатой структуры основного упругого сетчатого элемента.
Возможен вариант, когда упругий элемент, расположенный между нижним торцем поршня и днищем гильзы выполнен комбинированным из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Шайбовый сетчатый демпфер работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного на верхней нажимной шайбе 13, упругий сетчатый элемент 15 воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов.
Пружинный виброизолятор с демпфером 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.
Виброизолятор пространственный с повышенным демпфированием работает следующим образом.
На платформу 21 устанавливается виброизолируемый объект (на чертеже не показан).
При его колебаниях виброизолирующая система работает как двухступенчатая с параллельно соединенными упругими элементами. При этом центрирующие кольца 25 и 26, закрепленные на внутренней поверхности цилиндра 22. выполняют функции пространственного демпфера. Таким образом, виброизолирующая система благодаря избирательным свойствам обеспечивает эффективную пространственную виброизоляцию оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z и поворотные колебания вокруг этих осей) с демпфированием колебаний на резонансе, и при различных условиях работы.

Claims (3)

1. Виброизолятор пространственный с повышенным демпфированием, содержащий каркас, выполненный в виде жестких дисков, жестко соединенных посредством укосин с цилиндром, соединенным с днищем, причем под дисками на общем основании установлены упругие элементы: левый - в виде пружинного виброизолятора с демпфером, а правый - в виде упругодемпфирующего элемента, верхняя часть которого упирается через вибродемпфирующую прокладку в жесткий диск каркаса, а нижняя часть - через вибродемпфирующую прокладку в основание, при этом упругодемпфирующий элемент выполнен в виде винтовой цилиндрической пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом, отличающийся тем, что в цилиндре соосно размещена гильза, верхний торец которой жестко соединен с платформой, в которую снизу упирается пружина, основание которой закреплено в днище цилиндра, в зазоре между цилиндром и соосно размещенной в нем гильзой установлены в верхней и нижней частях центрирующие кольца, закрепленные на внутренней поверхности цилиндра.
2. Виброизолятор пространственный с повышенным демпфированием по п. 1, отличающийся тем, что пружинный виброизолятор с демпфером 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, обладающий 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 совпадают с осью витков корпуса, при этом центрально коаксиально и осесимметрично корпусу расположен винтовой упругий стержень, выполненный сплошным, а фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из спеченного фрикционного материала на основе меди, который содержит цинк, железо, свинец, графит, вермикулит, медь, хром, сурьму и кремний при следующем соотношении компонентов, мас. %: цинк 6, 6,0÷8,0; железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит 3,0÷7,0; вермикулит 8,0÷12,0; хром 4,0÷6,0; сурьма 0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь - остальное, а на верхней и нижней опорных поверхностях корпуса закреплены верхняя и нижняя вибродемпфирующие пластины, состоящие из чередующихся между собой слоев упругого материала, например листовой пружинной стали, и слоев вибродемпфирующего материала, например твердых сортов вибродемпфирующих материалов, таких как пластикат типа «Агат», «Антивибрит», «Швим».
3. Виброизолятор пространственный с повышенным демпфированием по п. 2, отличающийся тем, что нижняя вибродемпфирующая пластина пружинного виброизолятора с демпфером через упругую прокладку из полиуретана установлена на шайбовый сетчатый демпфер, который содержит основание, упругий сетчатый элемент и шайбы, взаимодействующие со втулками, основание выполнено в виде пластины с крепежными отверстиями, основной сетчатый упругий элемент нижней частью опирается на основание и фиксируется нижней шайбой, жестко соединенной с основанием, а верхней частью фиксируется верхней нажимной шайбой, жестко соединенной с центрально расположенным поршнем, охватываемым с зазором соосно расположенной гильзой, жестко соединенной с основанием, а между нижним торцом поршня и днищем гильзы расположен упругий элемент, выполненный комбинированным из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном, или сетчатым с параметрами сетчатой структуры как у основного упругого сетчатого элемента.
RU2017139504A 2017-11-14 2017-11-14 Виброизолятор пространственный с повышенным демпфированием RU2663947C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017139504A RU2663947C1 (ru) 2017-11-14 2017-11-14 Виброизолятор пространственный с повышенным демпфированием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017139504A RU2663947C1 (ru) 2017-11-14 2017-11-14 Виброизолятор пространственный с повышенным демпфированием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2663947C1 true RU2663947C1 (ru) 2018-08-13

Family

ID=63177285

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017139504A RU2663947C1 (ru) 2017-11-14 2017-11-14 Виброизолятор пространственный с повышенным демпфированием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2663947C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1419268A (en) * 1971-02-22 1975-12-24 Brunswick Corp Energy controlling composite
US4101102A (en) * 1976-04-26 1978-07-18 Westinghouse Electric Corp. Vibration isolation load support apparatus
RU2572183C1 (ru) * 2014-08-27 2015-12-27 Олег Савельевич Кочетов Комбинированный виброизолятор с сетчатым демпфером
RU2578419C1 (ru) * 2015-02-24 2016-03-27 Татьяна Дмитриевна Ходакова Виброизолятор ходаковой для оборудования

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1419268A (en) * 1971-02-22 1975-12-24 Brunswick Corp Energy controlling composite
US4101102A (en) * 1976-04-26 1978-07-18 Westinghouse Electric Corp. Vibration isolation load support apparatus
RU2572183C1 (ru) * 2014-08-27 2015-12-27 Олег Савельевич Кочетов Комбинированный виброизолятор с сетчатым демпфером
RU2578419C1 (ru) * 2015-02-24 2016-03-27 Татьяна Дмитриевна Ходакова Виброизолятор ходаковой для оборудования

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU 2578419 C1, (27.03.2016. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2549600C1 (ru) Пружина кочетова
RU2663947C1 (ru) Виброизолятор пространственный с повышенным демпфированием
RU2546383C1 (ru) Виброизолятор сетчатый кочетова
RU2650325C2 (ru) Вибродемпфирующая пружина
RU2636990C1 (ru) Виброизолирующая система кочетова с повышенным демпфированием
RU2636448C1 (ru) Виброизолятор кочетова с повышенным демпфированием
RU2635719C1 (ru) Виброизолятор пружинный с сетчатым демпфером
RU2650313C2 (ru) Вибродемпфирующая пружина
RU2558766C1 (ru) Виброизолятор кочетова для сейсмических фундаментов зданий
RU2662353C1 (ru) Пространственный виброизолятор каркасного типа
RU2650332C2 (ru) Виброизолятор пружинный с сетчатым демпфером
RU2650279C2 (ru) Виброизолятор пружинный кочетова с сетчатым демпфером
RU2661669C1 (ru) Виброизолятор пространственный
RU2651365C2 (ru) Демпфер кочетова с дополнительными упругими элементами
RU2663567C2 (ru) Виброизолятор пружинный с сетчатым демпфером
RU2661190C2 (ru) Виброизолятор с сетчатым демпфером
RU2653327C2 (ru) Комбинированный виброизолятор с вибродемпфирующей пружиной
RU2651372C2 (ru) Сдвоенная вибродемпфирующая пружина кочетова со встроенным сетчатым демпфером
RU2635715C1 (ru) Виброизолятор пружинный кочетова с демпфером
RU2597057C2 (ru) Вибродемпфирующая пружина кочетова
RU2637570C1 (ru) Виброизолятор комбинированный с шайбовым сетчатым демпфером
RU2657131C1 (ru) Виброизолятор с тарельчатыми пружинами
RU2672826C1 (ru) Двухкаскадный виброизолятор с динамическим гасителем
RU2649846C1 (ru) Виброизолятор подвесного типа
RU2669229C1 (ru) Виброизолирующая система