RU2669981C1 - Виброизолирующая подвеска трубопровода - Google Patents
Виброизолирующая подвеска трубопровода Download PDFInfo
- Publication number
- RU2669981C1 RU2669981C1 RU2017137455A RU2017137455A RU2669981C1 RU 2669981 C1 RU2669981 C1 RU 2669981C1 RU 2017137455 A RU2017137455 A RU 2017137455A RU 2017137455 A RU2017137455 A RU 2017137455A RU 2669981 C1 RU2669981 C1 RU 2669981C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipeline
- tape
- vibration
- suspension
- protrusions
- Prior art date
Links
- 239000000725 suspension Substances 0.000 title claims abstract description 30
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 claims abstract description 16
- 239000005060 rubber Substances 0.000 claims abstract description 16
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000002955 isolation Methods 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- IRLQAJPIHBZROB-UHFFFAOYSA-N buta-2,3-dienenitrile Chemical compound C=C=CC#N IRLQAJPIHBZROB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920005549 butyl rubber Polymers 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 239000013536 elastomeric material Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 229920003051 synthetic elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000005061 synthetic rubber Substances 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L55/00—Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
- F16L55/02—Energy absorbers; Noise absorbers
- F16L55/033—Noise absorbers
- F16L55/035—Noise absorbers in the form of specially adapted hangers or supports
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L—PIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16L3/00—Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets
- F16L3/08—Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets substantially surrounding the pipe, cable or protective tubing
- F16L3/10—Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets substantially surrounding the pipe, cable or protective tubing divided, i.e. with two or more members engaging the pipe, cable or protective tubing
- F16L3/11—Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets substantially surrounding the pipe, cable or protective tubing divided, i.e. with two or more members engaging the pipe, cable or protective tubing and hanging from a pendant
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Vibration Prevention Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам, обеспечивающим виброизоляцию корпуса судна и судовых помещений от внутренних источников вибрации, передаваемых на корпусные конструкции. Виброизолирующая подвеска трубопровода содержит два полухомута, соединенных между собой элементами крепления. С одним из полухомутов соединен хвостовик. Между полухомутами и трубопроводом расположен упругий монолитный резиновый элемент из резин, у которых тангенс угла механических потерь (tgδ) не менее 0,2 при 20°С. Упругий элемент должен прилегать к трубопроводу без зазора и конструктивно исполнен в виде ленты, на которой последовательно расположены двухступенчатые выступы, выполненные в форме конфузора. Эти выступы состоят из двух разновеликих цилиндров, соединенных усеченным конусом, и имеющими внутри отверстие, подобное внешней форме выступа. Отношение размеров упомянутых цилиндров зависит от диаметра трубопровода, а высота усеченного конуса зависит от упругости материала ленты, и определяются методом конечных элементов (МКЭ) в компьютерной реализации, чтобы обеспечить широкий диапазон деформаций и нагрузок подвески, при котором проявляется эффект КНЖ. Упомянутая лента накладывается на трубопровод со стороны выступов. Изобретение обеспечивает виброизоляцию корпуса судна и судовых помещений в диапазоне низких частот от 5 Гц и выше. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области судостроения, а именно к устройствам, обеспечивающим виброизоляцию корпуса судна и судовых помещений от внутренних источников вибрации, передаваемых на корпусные конструкции, и может быть использовано и в других отраслях промышленности.
Известна виброизолирующая подвеска трубопровода, включающая два полухомута, соединенные между собой крепежными болтами, и виброизолирующий элемент, расположенный между полухомутами и трубопроводом (OCT 5Р. 5398-83, Подвески трубопроводов амортизирующие. Типы, основные параметры и размеры. - М.: Изд-во стандартов, 1983). В указанной конструкции виброизолирующий элемент представляет собой обмотку из резиновой ленты. Одним из недостатков подобной конструкции является ее низкие виброизолирующие свойства.
Также известна виброизолирующая подвеска трубопровода, представляющая два полухомута, соединенные между собой элементами крепления и упругий элемент с треугольными вырезами, расположенный между полухомутами и трубопроводом. (Авт. свид. СССР №1767270).
Наиболее близкой к предлагаемому устройству по технической сущности является виброизолирующая подвеска трубопровода по патенту РФ №140226, состоящая из упругого элемента, выполненного из эластомерного материала, охватывающего трубопровод и фиксируемого с помощью полухомутов. Ее упругий элемент выполнен в виде бруска с профилями вырезов, которые имеют форму полукруга, расположенными равномерно подлине упругого элемента. Вырезы с обращенной к трубопроводу стороны отличаются по радиусу от вырезов, обращенных к полухомутам. При этом вырез, обращенный к трубопроводу, расположен симметрично между двумя вырезами, обращенными к полухомутам.
Все указанные виброизолирующие подвески трубопроводов (ВИПТ) работоспособны (обеспечивают виброизоляцию) лишь в диапазоне частот свыше 25 Гц. Эта особенность подвесок является следствием относительно высокой собственной частоты подвесок, которые, даже при использовании виброизолирующих резин, оказывается выше 70 Гц. Это связано с тем, что нижнее значение частот ограничено в первую очередь значением собственной частоты ВИПТ ƒ0, определяемой по формуле:
где Свибр - вибрационная жесткость ВИПТ, m - масса нагрузки.
Чем ниже собственная частота ƒ0 ВИПТ, тем ниже значения частот, при которых происходит эффективная виброизоляция трубопровода. Из формулы (1) следует, что для снижения собственной частоты ƒ0 необходимо снижение Свибр - вибрационной жесткости ВИПТ. Наиболее эффективны будут ВИПТ, спроектированные таким образом, чтобы при деформации подвески в процессе эксплуатации проявлялся эффект квазинулевой жесткости (КНЖ). Такие ВИПТ обладают собственной частотой ниже 5 Гц, что обеспечивает их работоспособность при низких частотах от 5 Гц и выше.
Этот вывод подтверждается приведенным ниже расчетом по формуле (1) собственной частоты ƒ0 ВИПТ:
Свибр=1,3 Н/мм - жесткость подвески в рабочем состоянии, получена расчетом методом конечных элементов;
m=1,54 кг - вес участка трубопровода Dy=32 мм, приходящийся на 1 подвеску;
Следовательно, разработанные элементы резиновые с эффектом КНЖ обеспечивают работоспособность амортизаторов с КНЖ при низких частотах 5 Гц и выше.
Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в повышении виброизолирующих свойств подвески трубопровода и в снижении колебательной мощности, передающейся от трубопровода на его опорную поверхность, путем создания ВИПТ, использование которой обеспечит виброизоляцию корпуса судна и судовых помещений в диапазоне низких частот от 5 Гц и выше.
Получение такого технического результата обеспечивается в техническом решении виброизолирующей подвески трубопровода, содержащей два полухомута, соединенных между собой элементами крепления, и снабженной хвостовиком, соединенным с одним из полухомутов, а также расположенный между полухомутами и трубопроводом упругий монолитный резиновый элемент. При этом упругий элемент должен прилегать к трубопроводу без зазора и выполнен из резин, у которых тангенс угла механических потерь (tgδ) не менее 0,2 при 20°С, и конструктивно исполнен в виде ленты, на которой последовательно расположены двухступенчатые выступы, выполненные в форме конфузора. Эти выступы состоят из двух разновеликих цилиндров (нижний - большего диаметра), соединенных усеченным конусом, и имеющими внутри отверстие, подобное внешней форме выступа, причем отношение высот и диаметров упомянутых цилиндров зависят от диаметра трубопровода, а высота усеченного конуса зависит от упругости материала ленты и определяется методом конечных элементов (МКЭ) в компьютерной реализации, чтобы обеспечить широкий диапазон деформаций и нагрузок подвески, при котором проявляется эффект КНЖ. Кроме того, упомянутая лента накладывается на трубопровод со стороны выступов.
В частном случае выступы на ленте выполнены в виде круговых цилиндров, расположенных в два ряда в шахматном порядке.
В другом частном случае выступы на ленте выполнены в виде одного ряда эллиптических цилиндров, причем большая ось эллипсов расположена поперек ленты.
В еще одном частном случае у виброизолирующей подвески трубопровода на нижней стороны ленты по ее краям выполнены реборды (продольные выступы), расстояние между которыми равно ширине полухомутов, чтобы ограничить возможность перемещения ленты относительно полухомутов во время работы.
Сущность изобретения поясняется тремя рисунками (фиг. 1÷3), на которых изображено: на фиг. 1 - поперечное сечение ВИПТ, установленной на трубопроводе, на фиг. 2 и 3 - упругий резиновый элемент, выполненный в виде ленты, с двумя вариантами конструкции выступов.
Виброизолирующая подвеска трубопровода (фиг. 1) состоит из упругого резинового элемента 1, который прилегает к трубопроводу 2 со стороны выступов и закреплен на трубопроводе 2 двумя полухомутами 3 и 4, скрепленные между собой болтовым креплением 5. К одному полухомуту приварен хвостовик 6, предназначенный для последующего крепления подвески к корпусной конструкции.
Упругий монолитный резиновый элемент (фиг. 2 и 3), выполнен в виде ленты 7, сверху которой последовательно расположены цилиндрические двухступенчатые выступы 8 (два цилиндра, соединенные усеченным конусом), а снизу по краям ленты имеются реборды 9. В поперечном сечении выступы, выполнены в форме конфузора и имеют внутреннюю полость 10, подобную внешней форме выступа, и состоят из нижнего цилиндра большего диаметра 11 и верхнего цилиндра 12, соединенных усеченным конусом 13.
ВИПТ работает следующим образом.
При возникновении вибраций трубопровода 2 (фиг. 1) упругий монолитный резиновый элемент 1 (фиг. 1), выполненный в виде ленты с двухступенчатыми выступами 8 (фиг. 2÷3), равномерно расположенными по длине ленты, торцы которых прилегают к трубопроводу, гасит вибрационные колебания и тем самым не передает их через хвостовик 6 (фиг. 1) подвески на корпусную конструкцию.
Форма выступов на ленте, оптимальная конструкция которых была найдена опытным путем, гарантированно обеспечивает высокие виброизолирующие свойства подвески за счет того, что при деформации подвески в процессе эксплуатации проявляется эффект квазинулевой жесткости (КНЖ).
Одной из особенностей этой конструкции является то, что жесткость ленты меняется плавно за счет проявления эффекта КНЖ, т.е. при колебаниях с изменением величины деформации ленты жесткость меняется немного. Этот эффект позволяет существенно уменьшить резонансный эффект.
Другой особенностью конструкции является то, что нагружение должно находиться в заданном диапазоне. Чем меньше диапазон, тем меньшую жесткость подвески можно обеспечить и, соответственно, отстроить от резонанса меньшей частоты.
Наибольшее гашение вибраций происходит в усеченных конусах, так как в них происходят наибольшие деформации при колебаниях трубопровода, и они являются наиболее нагруженными зонами упругого элемента. Поэтому высота (или угол наклона) усеченного конуса, обеспечивающие максимальное проявление эффекта КНЖ в виброизолирующей подвеске, зависит от упругости материала ленты и определяется также методом конечных элементов (МКЭ), исходя из упругости материала резинового элемента.
Применение метода конечных элементов основано на базе вариационных принципов механики, в основе которых заложены два фундаментальных скаляра: потенциальная и кинетическая энергия упругой конструкции. Определение этих скаляров, независимых от выбранной системы координат, позволяет записывать соотношение МКЭ в инвариантной форме.
Для изготовления опытных образцов упругих элементов ВИПТ использовались резиновые смеси 51-2893 и 51-2894 ТУ 2512-157-00152075-2015, на основе бутадиеннитрильного синтетического каучука марки БНКС-40АМН и бутилкаучука марки БК-1675Н. Эти резиновые смеси обеспечивают работоспособность виброизолирующих элементов судовых трубопроводов в интервале температур от минус 5 до плюс 70°С, а также обладают высокими значениями tgδ (тангенс механических потерь), который напрямую связан с виброизолирующими характеристиками материала, чем выше tgδ, тем больше энергии затраченной на деформацию рассеивает материал.
Использование заявленной конструкции ВИПТ будет способствовать улучшению акустического облика корабля или ПЛ, снижению вибрационных нагрузок на агрегаты и корпус корабля или ПЛ, передающихся от трубопроводов, соединяющих силовые агрегаты, компрессоры, насосы.
Claims (4)
1. Виброизолирующая подвеска трубопровода, содержащая два полухомута, соединенных между собой элементами крепления, и снабженная хвостовиком, соединенным с одним из полухомутов, а также расположенный между полухомутами и трубопроводом упругий монолитный резиновый элемент, отличающаяся тем, что упругий элемент прилегает к трубопроводу без зазора и выполнен из резин, у которых тангенс угла механических потерь (tgδ) не менее 0,2 при 20°С, и выполнен в виде ленты, на которой последовательно расположены двухступенчатые выступы, выполненные в форме конфузора и состоящие из двух разновеликих в поперечном сечении цилиндров, нижний из которых большего размера, соединенных конической поверхностью, и имеющими внутри отверстие, подобное внешней форме выступа, причем отношение размеров упомянутых цилиндров зависит от диаметра трубопровода, а высота конической поверхности зависит от упругости материала ленты, и определяются методом конечных элементов (МКЭ) в компьютерной реализации для обеспечения широкого диапазона деформаций и нагрузок подвески, при котором проявляется эффект квазинулевой жесткости (КНЖ), при этом на трубопровод упомянутая лента уложена со стороны выступов.
2. Виброизолирующая подвеска трубопровода по п. 1, отличающаяся тем, что выступы на ленте выполнены в виде круговых цилиндров, расположенных в два ряда в шахматном порядке.
3. Виброизолирующая подвеска трубопровода по п. 1, отличающаяся тем, что выступы на ленте выполнены в виде одного ряда эллиптических цилиндров, причем большая ось эллипсов расположена поперек ленты.
4. Виброизолирующая подвеска трубопровода по одному из пп. 1÷3, отличающаяся тем, что с нижней стороны ленты по ее краям выполнены продольные выступы, расстояние между которыми равно ширине полухомутов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017137455A RU2669981C1 (ru) | 2017-10-25 | 2017-10-25 | Виброизолирующая подвеска трубопровода |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017137455A RU2669981C1 (ru) | 2017-10-25 | 2017-10-25 | Виброизолирующая подвеска трубопровода |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2669981C1 true RU2669981C1 (ru) | 2018-10-17 |
Family
ID=63862491
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017137455A RU2669981C1 (ru) | 2017-10-25 | 2017-10-25 | Виброизолирующая подвеска трубопровода |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2669981C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1767270A1 (ru) * | 1990-04-11 | 1992-10-07 | Союзное проектно-монтажное бюро машиностроения "Малахит" | Виброизолирующа подвеска трубопровода |
RU2078275C1 (ru) * | 1995-09-14 | 1997-04-27 | Научно-исследовательский институт тепловых процессов им.М.В.Келдыша | Вибродемфирующая опора |
RU124761U1 (ru) * | 2012-08-09 | 2013-02-10 | Семен Николаевич Голодков | Опора трубопровода |
RU140226U1 (ru) * | 2013-10-16 | 2014-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Виброизолирующая подвеска трубопровода |
RU2562819C1 (ru) * | 2014-06-11 | 2015-09-10 | Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации | Устройство вибрационной и шумовой защиты судовых трубопроводов |
RU167723U1 (ru) * | 2015-10-29 | 2017-01-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) | Виброизолизующая подвеска трубопровода |
-
2017
- 2017-10-25 RU RU2017137455A patent/RU2669981C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1767270A1 (ru) * | 1990-04-11 | 1992-10-07 | Союзное проектно-монтажное бюро машиностроения "Малахит" | Виброизолирующа подвеска трубопровода |
RU2078275C1 (ru) * | 1995-09-14 | 1997-04-27 | Научно-исследовательский институт тепловых процессов им.М.В.Келдыша | Вибродемфирующая опора |
RU124761U1 (ru) * | 2012-08-09 | 2013-02-10 | Семен Николаевич Голодков | Опора трубопровода |
RU140226U1 (ru) * | 2013-10-16 | 2014-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" | Виброизолирующая подвеска трубопровода |
RU2562819C1 (ru) * | 2014-06-11 | 2015-09-10 | Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации | Устройство вибрационной и шумовой защиты судовых трубопроводов |
RU167723U1 (ru) * | 2015-10-29 | 2017-01-10 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) | Виброизолизующая подвеска трубопровода |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9500247B2 (en) | Pounding tune mass damper with viscoelastic material | |
US9835219B2 (en) | Vibration damper for shielding plate | |
US10422442B2 (en) | Method for suppression of resonant vibrations in subsea pipelines | |
JPH03223541A (ja) | ばね架装台 | |
CN103363011A (zh) | 一种金属弹簧钢丝绳液体阻尼隔振器 | |
KR20110108913A (ko) | 전기캐비닛 구조물의 지진응답 감쇠를 위한 2방향 동조질량감쇠기 | |
Noori et al. | Optimum design of dynamic vibration absorbers for a beam, based on H∞ and H 2 Optimization | |
US20060037822A1 (en) | Device, a system and a method for transferring vibrational energy | |
CN100538107C (zh) | 用于内燃机的减振装置 | |
RU2669981C1 (ru) | Виброизолирующая подвеска трубопровода | |
WO2011070700A1 (ja) | 液封入式防振装置 | |
RU2735144C1 (ru) | Пружинно-канатный виброизолятор | |
Marano et al. | Stochastic optimum design of linear tuned mass dampers for seismic protection of high towers | |
US5586512A (en) | Ship's hull vibration damper | |
RU2215925C1 (ru) | Устройство для гашения колебаний трубопровода | |
JP2014126122A (ja) | 配管振動の抑制装置 | |
RU140226U1 (ru) | Виброизолирующая подвеска трубопровода | |
RU2562819C1 (ru) | Устройство вибрационной и шумовой защиты судовых трубопроводов | |
Kiryukhin et al. | Investigation of pressure pulsations and power loads in the compensator with the aim of reducing vibration transfer in a pipeline with a liquid | |
RU74984U1 (ru) | Виброзащитное устройство электронного прибора и электронный прибор | |
RU2327067C1 (ru) | Амортизатор | |
RU167723U1 (ru) | Виброизолизующая подвеска трубопровода | |
RU2462629C1 (ru) | Амортизатор | |
RU80914U1 (ru) | Устройство для гашения колебаний трубопровода | |
RU2611325C2 (ru) | Виброизолирующая опора судовой дизельной энергетической установки |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191026 |