RU2669981C1 - Виброизолирующая подвеска трубопровода - Google Patents

Виброизолирующая подвеска трубопровода Download PDF

Info

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
Application number
RU2017137455A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Артаваздович Акопян
Александр Юрьевич Бескровный
Павел Сергеевич Вакулов
Антон Александрович Ганжа
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" (АО "НИИРПИ")
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" (АО "НИИРПИ") filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий" (АО "НИИРПИ")
Priority to RU2017137455A priority Critical patent/RU2669981C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2669981C1 publication Critical patent/RU2669981C1/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
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • F16L55/02Energy absorbers; Noise absorbers
    • F16L55/033Noise absorbers
    • F16L55/035Noise absorbers in the form of specially adapted hangers or supports
    • 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
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L3/00Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets
    • F16L3/08Supports for pipes, cables or protective tubing, e.g. hangers, holders, clamps, cleats, clips, brackets substantially surrounding the pipe, cable or protective tubing
    • F16L3/10Supports 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
    • F16L3/11Supports 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:
Figure 00000001
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;
Figure 00000002
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.
RU2017137455A 2017-10-25 2017-10-25 Виброизолирующая подвеска трубопровода RU2669981C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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