RU2668933C1 - Устройство для гашения колебаний - Google Patents

Устройство для гашения колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU2668933C1
RU2668933C1 RU2017112586A RU2017112586A RU2668933C1 RU 2668933 C1 RU2668933 C1 RU 2668933C1 RU 2017112586 A RU2017112586 A RU 2017112586A RU 2017112586 A RU2017112586 A RU 2017112586A RU 2668933 C1 RU2668933 C1 RU 2668933C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elastic
vibration
rhomb
masses
protection
Prior art date
Application number
RU2017112586A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Елисеев
Евгений Витальевич Каимов
Андрей Владимирович Елисеев
Артем Сергеевич Миронов
Куанг Чык Выонг
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС)
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 Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС)
Priority to RU2017112586A priority Critical patent/RU2668933C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2668933C1 publication Critical patent/RU2668933C1/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
    • F16F15/04Suppression 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 elastic 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
    • F16F7/00Vibration-dampers; Shock-absorbers
    • F16F7/08Vibration-dampers; Shock-absorbers with friction surfaces rectilinearly movable along each other

Landscapes

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

Abstract

Устройство относится к области машиностроения. Устройство содержит систему нижних и верхних рычагов в виде ромба. Вертикальная пружина расположена внутри ромба. В шарнирных соединениях нижних и верхних рычагов ромба дополнительно размещены равные массы. Между массами установлено устройство для преобразования движения, выполненное в виде винтового несамотормозящегося механизма. Параллельно устройству для преобразования движения установлена пружина, концы которой закреплены в шарнирных соединениях ромба для дополнительного гашения. Достигается расширение диапазона регулирования упруго-диссипативных свойств виброзащитной системы и динамического состояния объекта защиты. 1 ил.

Description

Устройство относится к области машиностроения и может быть использовано в подвесках транспортных средств, оборудования, различных приборов и аппаратуры, а также в конструкциях кресел человека-оператора.
Изменение динамического состояния различных механических систем в настоящее время связано с введением в структуру виброзащитных колебательных систем различных связей в виде устройств, способных изменять частоты собственных колебаний и режимы динамического гашения, что позволяет обеспечить необходимые свойства виброзащитной системы. Возможности данных подходов определяются элементами конструктивной реализации устройств, способных рассеивать энергию колебаний. В связи с этим актуальным направлением является поиск рациональных решений, основанных на изменении динамического состояния виброзащитных систем.
Известно устройство для защиты от вибраций [Остроменский П.И., Никифоров И.С, Кинаш Н.Ж., Остроменская В.А. «Виброзащитная подвеска сидения», патент 2156192 С2 RU, МПК B60N 2/54, приоритет от 15.07.1996]. Виброзащитная подвеска сиденья, содержащая несущую опору и подвесную опору, между которыми закреплен основной упругий подвес и корректор жесткости - дополнительный упругий подвес с неустойчивым средним положением равновесия, отличающаяся тем, что корректор жесткости выполнен из двух одинаковых, сжатых до овальной формы упругих кольцевых элементов, расположенных друг против друга симметрично относительно продольной оси симметрии сиденья, причем ближайшие участки упругих кольцевых элементов прикреплены шарнирно к одной опоре, а диаметрально противоположные участки кольцевых элементов шарнирно соединены с другой опорой, при этом большие оси симметрии сжатых упругих кольцевых элементов и оси всех их шарнирных соединений с опорами параллельны продольной оси сиденья. Виброзащитная подвеска сиденья, отличающаяся тем, что каждый упругий кольцевой элемент выполнен из троса. Виброзащитная подвеска сиденья, отличающаяся тем, что каждый упругий кольцевой элемент выполнен в виде бухты, намотанной, например, из пружинной ленты или проволоки с возможностью относительного перемещения витков с трением. Недостатком данного изобретения является наличие неустойчивого среднего положения корректора, что при динамических воздействиях может привести к неустойчивости виброзащитной системы в целом. Также к недостаткам следует отнести невозможность изменять параметры виброзащитной системы в широком диапазоне частот.
Известен способ виброизоляции и виброизолятор с квазинулевой жесткостью [Кочетов О.С, Кочетова М.О., Ходакова Т.Д. «Способ виброизоляции и виброизолятор с квазинулевой жесткостью», патент 2298119 CI RU, МПК F16F 7/08, F16F 9/06, приоритет от 19.09.2005]. Способ виброизоляции, заключающийся в том, что виброизолируемый объект устанавливают на плоские упругие элементы, а демпфирование колебаний осуществляют с помощью демпфера, при этом плоские упругие элементы выполняют в виде пакета упругих элементов арочного типа, а демпфирование колебаний осуществляют с помощью вязкоупругого демпфера, выполненного в виде упругодемпфирующего кольца, связанного с упругими элементами через втулки и расположенного в плоскости, перпендикулярной вертикальной оси пакета упругих элементов, за счет радиальной деформации упругих элементов. Виброизолятор с квазинулевой жесткостью, содержащий плоские упругие и демпфирующие элементы, при этом плоские упругие элементы выполнены в виде пакета упругих элементов арочного типа в виде набора чередующихся во взаимно перпендикулярных направлениях плоских пружин, опирающихся на основание, а демпфирующий элемент виброизолятора выполнен в виде упругодемпфирующего кольца из эластомера, расположенного по замкнутому контуру в плоскости, перпендикулярной оси виброизолятора, и взаимодействующего с втулками, которые связаны с опорными участками плоских пружин посредством заклепок, причем упругодемпфирующее кольцо имеет в поперечном сечении форму круга, эллипса, треугольника, квадрата, прямоугольника, многоугольника. Виброизолятор с квазинулевой жесткостью, отличающийся тем, что упругодемпфирующее кольцо выполнено полым и имеет в поперечном сечении форму круга, эллипса, треугольника, квадрата, прямоугольника, многоугольника. Виброизолятор с квазинулевой жесткостью, отличающийся тем, что полость упругодемпфирующего кольца заполнена вязкой жидкостью или сжатым до определенного давления воздухом или газом. Недостатками данного изобретения являются: необходимость при гашении колебаний использовать дополнительно демпфер вязкого трения; невозможность настройки устройства в процессе работы на необходимые режимы, в частотности отстраиваться от резонансных частот, осуществлять настройку режимов динамического гашения, получать условия «отрицательной» жесткости.
Известно изобретение «Способ регулирования жесткости виброзащитной системы и устройство для его осуществления» [Хоменко А.П., Елисеев С.В., Белокобыльский С.В., Упырь Р.Ю., Трофимов А.Н., Паршута Е.А., Сорин В.В. «Способ регулирования жесткости виброзащитной системы и устройство для его осуществления», патент 2440523 С2 RU, МПК F16F 15/04, приоритет 20.01.2012]. Способ регулирования жесткости заключается в установке пружины с положительной жесткостью и дополнительного упругого элемента в виде вращающихся масс. Вращение масс вокруг вертикальной оси создает центробежные силы, обеспечивающие изменение суммарной жесткости устройства. Вращение масс создает «отрицательную» жесткость, которая зависит от угловой скорости вращения.
Упругие дополнительные устройства представлены в виде отдельных масс, соединенных шарнирно с помощью рычагов с основанием и объектом защиты в возможность создания центробежных инерционных сил вращения, вокруг вертикальной оси.
Виброзащитное устройство предусматривает, что упругие дополнительные устройства представлены в виде отдельных масс, соединенных шарнирно с помощью рычагов с основанием и с объектом защиты с возможностью создания центробежных инерционных сил при вращении вокруг вертикальной оси.
К недостаткам данного устройства следует отнести невозможность изменения упруго-диссипативных свойств виброзащитной системы.
К наиболее близкому техническому решению следует отнести техническое решение «Устройство для регулирования упругодиссипативных свойств виброзащитной системы» [Елисеев С.В., Артюнин А.И., Каимов Е.В., Елисеев А.В., патент 142137 U1 RU, МПК F16F 15/02, приоритет 09.01.2014]. Устройство для регулирования упругодиссипативных свойств виброзащитной системы, содержащее упругие элементы, отличающееся тем, что между объектом защиты и возбудителем колебаний установлена система нижних и верхних рычагов в виде ромба, по малой диагонали установлены основная пружина и базовый демпфер, которые соединены одним концом с объектом защиты и другим концом с возбудителем колебаний; параллельно основной пружине и базовому демпферу установлены по обе стороны дополнительные демпферы, связанные скользящими соединениями и регулируемые блоком управления при появлении резонансных колебаний объекта защиты.
К недостатку данной полезной модели следует отнести сложность настройки упруго-диссипативных свойств системы на требуемый режим динамического состояния объекта защиты.
Цель предлагаемого устройства заключается в том, чтобы расширить диапазон регулирования упруго-диссипативных свойства виброзащитной системы и динамического состояния объекта защиты.
Устройство для гашения колебаний, содержащее систему нижних и верхних рычагов в виде ромба, внутри ромба имеется вертикальная пружина, отличающееся тем, что дополнительно в шарнирных соединениях нижних и верхних рычагов ромба размещены равные массы, между массами установлено устройство для преобразования движения, выполненное в виде винтового несамотормозящегося механизма, причем для дополнительного гашения параллельно устройству для преобразования движения установлена пружина, концы которой закреплены в шарнирных соединениях ромба.
На фиг. 1 показана схема виброзащитной системы.
На фиг. 1 представлены: объект защиты 1; массы 2, 3; рычаги 4, 5; устройство для преобразования движения в виде винтового несамотормозящегося механизма 6; дополнительный упругий элемент 7; пружина 8; основание 9.
Введены также следующие обозначения: М - масса объекта защиты; y - амплитуду колебаний объекта защиты 1;
Figure 00000001
- длины плеч рычагов 4;
Figure 00000002
- длины плеч рычагов 5; z - кинематическое возмущение основания 9; α - величина угла между рычагом 4 и осью пружины 8; β - величина угла между рычагом 4 и осью пружины 8; k0 - жесткость пружины 8; k - жесткость дополнительного упругого элемента 7; m - значение масс 2, 3; Q - силовое возмущение; т. А - точка крепления рычагов 4, 5 с инерционным элементом 2 и винтовым механизмом 6; т. В - точка крепления рычагов 4, 5 с инерционным элементом 3 и винтовым механизмом 6; т. А1 - крепление рычагов 4, 5 и пружины 8 с основанием 9; т. А2 - точка крепления рычагов 4, 5 и пружины 8 с объектом защиты 1;
Устройство работает следующим образом: со стороны основания 9 возникают вертикальные колебания объекта защиты 1. Колебания передаются через систему, содержащую упругие элементы. В заданном режиме колебания гасятся с помощью пружины 8. В случае увеличения значения внешнего воздействия начинают работать винтовой механизм 6 и дополнительный упругий элемент 7, которые преобразуют инерционные силы, возникшие в результате колебаний элементов 2 и 3, в воздействия, компенсирующие кинематическое возмущение основания 9.
Предлагаемое устройство для гашения колебаний позволяет изменять свойства системы путем введения устройств для преобразования движения и дополнительных упругих элементов, преобразующих инерционные силы масс в воздействия, компенсирующие кинематическое возмущение основания.
По результатам численного эксперимента было установлено, что представленная система позволяет добиться устойчивого состояния динамического равновесия как при малых силовых и кинематических возмущениях, так и при их увеличении и достижении больших значений. Математические расчеты прилагаются в теоретическом обосновании.
Приложение
Теоретическое обоснование
Рассматривается система вибрационной защиты, которая состоит из основного блока, в состав которого входит объект защиты массой М с пружиной жесткостью k0 и специального механического колебательного контура, образованного дополнительными механизмами, в шарнирах А и В которых закреплены массоинерционные элементы m. Кроме того, точки соединены между собой упругим элементом с жесткостью k.
Углы наклона стержней с длинами
Figure 00000003
и
Figure 00000004
α и β определяются конфигурацией системы по отношению к положению статического равновесия. Все движения элементов системы рассматриваются как малые. Кроме упругого элемента с жесткостью k точки А и В связаны между собой устройством для преобразования движения; L представляет собой приведенную массу устройства для преобразования движения, которая формирует инерционные взаимодействия между тт. А и В. В качестве такого устройства может быть, например, использован несамотормозящийся винтовой механизм.
В качестве внешних возмущений рассматривается силовое воздействие Q, а также кинематическое - в виде известного гармонического движения основания опорной поверхности z(t). При рассмотрении особенностей движения элементов системы учитывается, что в ней одновременно реализуется одно из внешних воздействий: силовое или кинематическое. Задача исследования заключается в разработке метода построения математических моделей для виброзащитных систем, в состав которых вводятся механизмы, создающие дополнительные контуры для динамических взаимодействий и новые физические эффекты, и режимы динамического состояния.
Задача исследования заключается в разработке метода построения математических моделей для виброзащитных систем, в состав которых вводятся механизмы, создающие дополнительные контуры для динамических взаимодействий и новые физические эффекты, и режимы динамического состояния.
Силовое возмущение системы (Q≠0, z(t)=0). Принципиальная схема кинематических соотношений в относительных движениях элементов системы представлена на рис. 1.
Figure 00000005
Скорость точки В может быть определена с помощью мгновенного центра скоростей O1 (рис. 1). На рис. 1 введена вспомогательная система координат x0By0, которая имеет параллельные оси с системой координат неподвижного базиса. Из схемы на рис. 1 следует, что:
Figure 00000006
Figure 00000007
, которое является передаточным отношением рычажных связей.
Для определения горизонтальных отклонений тт. А и В в относительных смещениях в направлении оси х0, то можно ввести соотношение:
Figure 00000008
Суммарная деформация пружин k в данном случае составит:
Figure 00000009
Скорость относительных движений тт. А и В определяются соотношениями:
Figure 00000010
Используя формализм Лагранжа, уравнение движения системы можно записать в виде:
Figure 00000011
После преобразований Лапласа при нулевых начальных условиях передаточная функция системы на рис. 1 определится:
Figure 00000012
где
Figure 00000013
- комплексная переменная, «-» соответствует обозначению переменной по Лапласу.
Для оценки возможностей изменения динамических свойств системы на рис. 2 (а÷е) приведены варианты построения структурных схем.
Figure 00000014
Отметим, что элемент с передаточной функцией 2ma2p2 отражает массоинерционные свойства присоединенных масс во вращательных шарнирах А и В. Частота собственных колебаний системы определяется выражением:
Figure 00000015
Из (8) следует, что свойства системы существенным образом зависят от конфигурации механизмов (углы α и β), отношения длин звеньев
Figure 00000016
и
Figure 00000017
, а также от массоинерционных свойств дополнительных масс и устройства для преобразования движения.
При силовом возмущении исходная расчетная схема, по существу, сводится к механической колебательной системе обычного вида. При этом параметры такой системы обладают возможностями настройки за счет изменения формы механизмов и условий динамического взаимодействия между собой их элементов. Такого рода устройства могут применяться в различных технических приложениях.
Кинематическое возмущение системы (Q=0, z≠0). В этом случае принципиальная схема кинематических соотношений (Рис. 3) будет отличаться от схемы на рис. 1 использованием еще одного мгновенного центра скоростей O2 и представлениями о том, что точки А и В будут участвовать в двух видах движения: относительное, которое связано с движением объекта защиты М, и переносное - создаваемое движением основания (z(t)≠0).
Figure 00000018
Запишем уравнение движения системы при кинематическом возмущении:
Figure 00000019
После преобразований Лапласа (9) примет вид:
Figure 00000020
Передаточная функция системы при кинематическом возмущении со стороны опорной поверхности (Рис. 1) принимает вид:
Figure 00000021
Из передаточной функции (11) можно сделать определенное заключение о возможных динамических свойствах системы. В частности, в системе возможен режим динамического гашения колебаний, а также «запирание» на высоких частотах, при определенных соотношениях параметров.
Оценка динамических свойств системы при кинематическом возмущении. Отметим, что система имеет частоту собственных колебаний:
Figure 00000022
что совпадает с выражением (8).
В отличие от случая силового возмущения в данном случае в системе может быть определена частота динамического гашения:
Figure 00000023
При р→∞ система при кинематическом возмущении «запирается» и отношение амплитуд колебаний на входе и выходе системы принимает значение:
Figure 00000024
Figure 00000025
Введем настроечный коэффициент R, который определяется выражением:
Figure 00000026
На рис. 4 представлены зависимости между функцией R, углами установки α и β, а также значениями параметра L/m. Функция R может принимать критическое значение, равное нулю, откуда можно найти необходимые соотношения. Если R=0, то:
Figure 00000027
Если такое условие выполняется, то оно определяет такой вид передаточной функции (11), при котором исключается режим динамического гашения колебаний. Поскольку рассматриваемая система соотносится с задачами поиска и разработки способов и средств описания вибрационных возмущений, то интерес представляет сопоставление амплитудно-частотных характеристик при различных значениях параметра R.
Figure 00000028
Амплитудно-частотные характеристики существенным образом зависят от соотношения параметров вводимых дополнительных связей тем, что динамические режимы виброзащитных систем могут выбираться, а их параметры регулироваться соответствующим подбором значений, характеризующих конфигурацию системы и наличие в структуре определенных элементов.
В физическом смысле такая ситуация отражает проявления динамических взаимодействий, создаваемых переносными силами инерции, создающими условия для компенсации внешних воздействий.

Claims (1)

  1. Устройство для гашения колебаний, содержащее систему нижних и верхних рычагов в виде ромба, внутри ромба имеется вертикальная пружина, отличающееся тем, что дополнительно в шарнирных соединениях нижних и верхних рычагов ромба размещены равные массы, между массами установлено устройство для преобразования движения, выполненное в виде винтового несамотормозящегося механизма, причем для дополнительного гашения параллельно устройству для преобразования движения установлена пружина, концы которой закреплены в шарнирных соединениях ромба.
RU2017112586A 2017-04-12 2017-04-12 Устройство для гашения колебаний RU2668933C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112586A RU2668933C1 (ru) 2017-04-12 2017-04-12 Устройство для гашения колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112586A RU2668933C1 (ru) 2017-04-12 2017-04-12 Устройство для гашения колебаний

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2668933C1 true RU2668933C1 (ru) 2018-10-04

Family

ID=63798221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017112586A RU2668933C1 (ru) 2017-04-12 2017-04-12 Устройство для гашения колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2668933C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110608260A (zh) * 2019-10-16 2019-12-24 上海工程技术大学 一种用于城轨车辆的质量可调的吸振器及减振原理
CN110667444A (zh) * 2019-10-24 2020-01-10 五邑大学 一种减振装置、座椅及车辆

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090212475A1 (en) * 2005-07-03 2009-08-27 Hermann Tropf Fastening Means Preventing The Transmission of Shocks and Vibrations
US20130292541A1 (en) * 2011-01-11 2013-11-07 Drs Tactical Systems, Inc. Vibration isolating device
RU136112U1 (ru) * 2013-07-25 2013-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) Устройство для гашения колебаний
RU142137U1 (ru) * 2014-01-09 2014-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) Устройство для регулирования упругодиссипативных свойств виброзащитной системы

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090212475A1 (en) * 2005-07-03 2009-08-27 Hermann Tropf Fastening Means Preventing The Transmission of Shocks and Vibrations
US20130292541A1 (en) * 2011-01-11 2013-11-07 Drs Tactical Systems, Inc. Vibration isolating device
RU136112U1 (ru) * 2013-07-25 2013-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) Устройство для гашения колебаний
RU142137U1 (ru) * 2014-01-09 2014-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) Устройство для регулирования упругодиссипативных свойств виброзащитной системы

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110608260A (zh) * 2019-10-16 2019-12-24 上海工程技术大学 一种用于城轨车辆的质量可调的吸振器及减振原理
CN110667444A (zh) * 2019-10-24 2020-01-10 五邑大学 一种减振装置、座椅及车辆

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2475658C2 (ru) Способ регулирования жесткости виброзащитной системы и устройство для его осуществления
Beards Engineering vibration analysis with application to control systems
RU2595733C2 (ru) Способ настройки режимов работы виброзащитной системы и устройство для его осуществления
US20100057260A1 (en) Self-tuning vibration absorber
RU2440523C2 (ru) Способ регулирования жесткости виброзащитной системы и устройство для его осуществления
CN103938751B (zh) 自供电式半主动调谐质量阻尼器
JPH0134839B2 (ru)
RU2668933C1 (ru) Устройство для гашения колебаний
DK180710B1 (en) Pendulum mass damper
KR20140081035A (ko) 건설구조물의 진동제어장치
RU2624757C1 (ru) Способ управления структурой вибрационного поля вибрационной технологической машины на основе использования эффектов динамического гашения и устройство для его осуществления
RU142137U1 (ru) Устройство для регулирования упругодиссипативных свойств виброзащитной системы
Yang et al. Dynamic stabilization of a bistable suspension system attached to a flexible host structure for operational safety enhancement
JP2008190645A (ja) 振動低減機構およびその諸元設定方法
KR102507353B1 (ko) 소형 공간 타원체 질량 진자
KR20110048404A (ko) 건설구조물의 진동제어장치
JP2012141005A (ja) 制振システム
RU95050U1 (ru) Устройство для гашения колебаний тележки транспортного средства
RU2604250C2 (ru) Способ и устройство для динамического гашения колебаний
Rezazadeh et al. Effect of inertia nonlinearity on dynamic response of an asymmetric building equipped with tuned mass dampers
JP6289929B2 (ja) 構造物の制振装置及びその諸元設定方法
JP2011012720A (ja) 吊り制振構造
RU2695899C1 (ru) Способ настройки распределения амплитуд колебаний рабочего органа вибростенда и устройство для его осуществления
RU2696506C1 (ru) Способ управления динамическим состоянием технического объекта при вибрационных воздействиях и устройство для его осуществления
JPS6246042A (ja) ばね付振子式動吸振器

Legal Events

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

Effective date: 20200413