RU2698404C2 - Гидравлический демпфер - Google Patents
Гидравлический демпфер Download PDFInfo
- Publication number
- RU2698404C2 RU2698404C2 RU2017146981A RU2017146981A RU2698404C2 RU 2698404 C2 RU2698404 C2 RU 2698404C2 RU 2017146981 A RU2017146981 A RU 2017146981A RU 2017146981 A RU2017146981 A RU 2017146981A RU 2698404 C2 RU2698404 C2 RU 2698404C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hydraulic
- gap
- elastic element
- rod
- hydraulic damper
- Prior art date
Links
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
- F16F—SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
- F16F13/00—Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs
- F16F13/04—Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper
- F16F13/06—Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper
- F16F13/08—Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper the plastics spring forming at least a part of the wall of the fluid chamber of the damper
-
- 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
- F16F—SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
- F16F9/00—Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
- F16F9/32—Details
- F16F9/50—Special means providing automatic damping adjustment, i.e. self-adjustment of damping by particular sliding movements of a valve element, other than flexions or displacement of valve discs; Special means providing self-adjustment of spring characteristics
- F16F9/512—Means responsive to load action, i.e. static load on the damper or dynamic fluid pressure changes in the damper, e.g. due to changes in velocity
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Fluid-Damping Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам поглощения энергии механических колебаний, в частности к гидравлическим демпферам во втулках несущих и рулевых винтов винтокрылых летательных аппаратов, к примеру, вертолетов. Гидравлический демпфер выполнен в виде гидроцилиндра и содержит шток. Гидроцилиндр выполнен с рабочей полостью, разделенной на две части перегородкой с кольцевым зазором. Зазор образован эластичным элементом из слабосжимаемого материала, закрепленным на жесткой основе перегородки. Обеспечивается слабая зависимость от температуры рабочей жидкости без использования сложных клапанных устройств. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Изобретение относится к средствам поглощения энергии механических колебаний, в частности, к гидравлическим демпферам во втулках несущих и рулевых винтов винтокрылых летательных аппаратов, к примеру, вертолетов.
Известен гидравлический демпфер Hu, W. and Wereley, N.M., 2005, "Magnetorheological Fluid and Elastomeric Lag Damper for Helicopter Stability Augmentation," International Journal of Modern Physics Part B, 19(7-9): 1527-1533.
Недостатком данного технического решения является то, что данный демпфер с линейной характеристикой обладает дросселирующими элементами с ламинарным течением рабочей жидкости. Однако, сопротивление такого дросселирующего элемента пропорционально кинематической вязкости рабочей жидкости, которая при характерном для авиационной техники диапазоне рабочих температур минус 60… плюс 60°С может изменяться в 50…100 и более раз. Проблема решается за счет использования магнитореологических жидкостей, вязкость которых может регулироваться путем воздействия магнитного поля. Это требует использования сложной компьютеризованной системы управления демпфером и подвода к нему электропитания, что существенно усложняет конструкцию и снижает ее надежность.
Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является гидравлический демпфер, состоящий из квазилинейных клапанов [Лейканд М.А. и др. авторское свидетельство СССР №597886 Гидравлический демпфер], имеющих ряд дросселирующих отверстий с турбулентным, характером истечения, подключающихся параллельно друг другу по мере роста давления. Характеристика такого клапана близка к линейной, но практически не зависит от температуры. Недостатком такой конструкции является наличие клапанов, что обуславливает сложность изготовления и настройки, а также высокие требования к чистоте рабочей жидкости.
Целью настоящего изобретения является создание гидравлического демпфера с бесклапанным дросселирующим устройством с ламинарным течением и автоматическим снижением коэффициента сопротивления при увеличении расхода жидкости или роста вязкости последней, что позволяет получить характеристику, подобную характеристике линейно-ступенчатого демпфера со слабой зависимостью от температуры.
Указанная цель достигается благодаря тому, что гидравлический демпфер, выполненный в виде гидроцилиндра и содержащий шток выполнен с рабочей полостью, разделенной на две части кольцевым зазором, образованным эластичным элементом из слабосжимаемого материала и закрепленным на жесткой основе, причем крепление выполнено таким образом, что эластичный элемент имеет возможность деформироваться за счет изменения гидравлического сопротивления зазора в зависимости от величины расхода жидкости через зазор и от температуры окружающей среды.
В предложенном техническом решении полости гидроцилиндра разделены кольцевым зазором. При этом на одной из поверхностей, образующих зазор, закреплен на жесткой основе цилиндрический эластичный элемент из слабосжимаемого материала, например, резины или полиуретана, причем крепление эластичного элемента к жесткой основе устроено таким образом, что материал эластичного элемента под действием давления рабочей жидкости имеет возможность деформироваться за счет своей сжимаемости в радиальном направлении при ограниченных деформациях в осевом направлении, вследствие чего гидравлическое сопротивление зазора изменяется в зависимости от величины расхода жидкости через зазор и от температуры окружающей среды, что обеспечивает близкую к оптимальной характеристику демпфера без использования сложных клапанных устройств.
Гидравлический демпфер иллюстрируется следующими чертежами:
На фиг. 1 - Демпфер - с зазором по штоку (Схема «Перегородка-шток»)
На фиг. 2 - Демпфер с зазором по наружной поверхности поршня (Схема «Поршень-корпус»)
На фиг. 3 - Профили рабочего зазора (а) и эпюры давлений (б) в нем
На фиг. 4 - Характеристики «Усилие демпфера - скорость»
На фиг. 5 - Зависимость характеристик демпфера от температуры
Демпфер по схеме «Перегородка-шток» состоит из цилиндрического корпуса 1, один из торцов которого через шарнир 2 соединен с корпусом втулки винта. Корпус 1 имеет перегородку 3, разделяющую рабочие полости. Шток 4 соединен с корпусом 1 упругими блоками 5 и перемещается относительно корпуса за счет упругих деформаций последних. Шток 4 через шарнир 6 присоединен к лопасти винта, вследствие чего угловые перемещения лопасти в плоскости вращения винта преобразуются в линейные перемещения штока. На перегородке 3 установлен эластичный элемент 7, внутренняя поверхность которого вместе с наружной поверхностью штока 4 образуют кольцевой дросселирующий зазор.
Демпфер по схеме «Поршень-корпус» состоит из цилиндрического корпуса 1, один из торцов которого через шарнир 2 соединен с корпусом втулки винта, опирающегося на буксы 3 корпуса 1 штока 4 с закрепленным на нем поршнем 5. Шток 4 через шарнир 6 присоединен к лопасти винта, вследствие чего угловые перемещения лопасти в плоскости вращения винта преобразуются в линейные перемещения штока. На поршне 5 установлен эластичный элемент 7, наружная поверхность которого вместе с внутренней поверхностью корпуса 1 образуют кольцевой дросселирующий зазор.
Работа демпфера основана на превращении механической энергии, затрачиваемой на преодоление сопротивления рабочего зазора течению жидкости в тепловую и последующим рассеиванием ее в окружающей среде.
В схеме, показанной на фиг. 1, при перемещении штока 4 в направлении, указанном стрелкой, происходит деформация упругих блоков, уменьшающая объем полости нагнетания, что приводит к перетеканию рабочей жидкости через рабочий зазор в другую полость. При движении штока в противоположном направлении картина зеркально изменяется.
В схеме, показанной на фиг. 2, изменение объема полостей обеспечивается перемещением поршня 5, жестко связанного с штоком 4.
Также возможен вариант демпфера, сочетающего обе описанные схемы.
Адаптивность предлагаемого демпфера обеспечивается особенностями конструкции рабочего зазора.
Гидравлическое сопротивление зазора в зависимости от величины расхода жидкости через зазор и от температуры окружающей среды, при этом гидравлическое сопротивление элемента кольцевой щели (Δр), имеющего координату х, отсчитываемую от начала щели со стороны полости нагнетания и длину dx, вычисляют по формуле:
где Q - расход жидкости,
D - средний диаметр кольцевой щели,
ν - кинематическая вязкость,
ρ - плотность рабочей жидкости,
δ=δ(х) - величина зазора в сечении с координатой х,
dp - перепад давления на участке dx,
а общее сопротивление кольцевой щели длиной L как
Эпюра давления в кольцевой щели с постоянным по длине зазором представляет собой прямую линию (кривая 1 на фиг. 3). В предлагаемой конструкции величина зазора увеличивается тем больше, чем выше величина давления в конкретном сечении щели, что приводит к снижению гидравлического сопротивления последней по мере роста амплитуды скорости (кривая 2 на фиг. 3). Характер и величина изменений профиля щели определяется подбором материала эластичного элемента с необходимыми упругими свойствами. Расчеты показывают, что для достижения желаемого эффекта коэффициент Пуассона материала эластичного элемента должен иметь значение не более μ=0.45…0.48 при возможно большем модуле упругости G.
Характеристика «Усилие - скорость штока» для демпфера с предлагаемым дросселирующим устройством (кривая 2 на фиг. 4) приобретает вид, подобный линейно-ступенчатой характеристике (кривая 1 на фиг. 4).
Аналогичный эффект снижения сопротивления щели имеет место и при росте вязкости жидкости при низких температурах. Это иллюстрируется фиг. 5, на которой показаны зависимости усилия предлагаемого демпфера (кривая 2) и линейного демпфера (кривая 1) от температуры при одинаковых скоростях движения штока.
Claims (15)
1. Гидравлический демпфер, выполненный в виде гидроцилиндра и содержащий шток, отличающийся тем, что гидроцилиндр выполнен с рабочей полостью, разделенной на две части перегородкой с кольцевым зазором, образованным эластичным элементом из слабосжимаемого материала, закрепленным на жесткой основе перегородки.
2. Гидравлический демпфер по п. 1, отличающийся тем, что эластичный элемент имеет возможность деформироваться, тем самым изменяя гидравлическое сопротивление зазора в зависимости от величины расхода жидкости через зазор и от температуры окружающей среды, при этом гидравлическое сопротивление элемента кольцевой щели (Δр), имеющего координату х, отсчитываемую от начала щели со стороны полости нагнетания и длину dx, вычисляют по формуле
где Q - расход жидкости;
D - средний диаметр кольцевой щели;
ν - кинематическая вязкость;
ρ - плотность рабочей жидкости;
δ=δ(х) - величина зазора в сечении с координатой х;
dp - перепад давления на участке dx,
а общее сопротивление кольцевой щели длиной L как
3. Гидравлический демпфер по п. 1, отличающийся тем, что наружный конец штока через шарнир присоединен к лопасти винта, при этом корпус демпфера через шарнир соединен с корпусом втулки винта летательного аппарата.
4. Гидравлический демпфер по п. 1, отличающийся тем, что эластичный элемент закреплен на перегородке между рабочими полостями гидроцилиндра.
5. Гидравлический демпфер по п. 1, отличающийся тем, что шток выполнен с поршнем, на котором закреплен эластичный элемент.
6. Гидравлический демпфер по пп. 1-3, отличающийся тем, что эластичный элемент выполнен из эластичного, слабосжимаемого материала, коэффициент Пуассона которого имеет значение μ=0.45…0.48.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017146981A RU2698404C2 (ru) | 2017-12-29 | 2017-12-29 | Гидравлический демпфер |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017146981A RU2698404C2 (ru) | 2017-12-29 | 2017-12-29 | Гидравлический демпфер |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2017146981A RU2017146981A (ru) | 2019-07-01 |
RU2017146981A3 RU2017146981A3 (ru) | 2019-07-17 |
RU2698404C2 true RU2698404C2 (ru) | 2019-08-26 |
Family
ID=67209854
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017146981A RU2698404C2 (ru) | 2017-12-29 | 2017-12-29 | Гидравлический демпфер |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2698404C2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU208388A1 (ru) * | Н. Н. Рахманов | Амортизатор | ||
SU750174A1 (ru) * | 1978-09-20 | 1980-07-23 | За витель Н. Н. Рахма ;iHOB | Амортизатор |
US4280600A (en) * | 1979-07-02 | 1981-07-28 | Otis Elevator Company | Self-refilling hydraulic actuator |
DE10232438A1 (de) * | 2002-07-17 | 2004-02-12 | Carl Freudenberg Kg | Vorrichtung zur Schwingungsreduzierung an Fahrzeugachsen |
-
2017
- 2017-12-29 RU RU2017146981A patent/RU2698404C2/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU208388A1 (ru) * | Н. Н. Рахманов | Амортизатор | ||
SU750174A1 (ru) * | 1978-09-20 | 1980-07-23 | За витель Н. Н. Рахма ;iHOB | Амортизатор |
US4280600A (en) * | 1979-07-02 | 1981-07-28 | Otis Elevator Company | Self-refilling hydraulic actuator |
DE10232438A1 (de) * | 2002-07-17 | 2004-02-12 | Carl Freudenberg Kg | Vorrichtung zur Schwingungsreduzierung an Fahrzeugachsen |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2017146981A3 (ru) | 2019-07-17 |
RU2017146981A (ru) | 2019-07-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8413772B2 (en) | Magnetorheological fluid elastic lag damper for helicopter rotors | |
US9481455B2 (en) | Dual series damper system | |
US9145946B2 (en) | Active vibration isolation system | |
US20140090937A1 (en) | Magnetorheological fluid elastic lag damper for helicopter rotors | |
EP2368066B1 (en) | Apparatus for improved vibration isolation | |
CA2863707C (en) | Rotor hub damper for a rotorcraft | |
CN102966700B (zh) | 高可靠精密滤波驱动装置 | |
CA2828087A1 (en) | A temperature adaptive fluid damping system | |
WO2012075236A1 (en) | Frequency-dependent damper and rotary wing system | |
RU2698404C2 (ru) | Гидравлический демпфер | |
CN109578492A (zh) | 温度感应变环缝集成式液压阻尼器 | |
EP0502809B1 (en) | Adjustment means for helicopter rotor blade viscous damper | |
EP2107004A2 (en) | Damping arrangement | |
Woods et al. | Whirl testing of a pneumatic artificial muscle actuation system for a full-scale active rotor | |
US9182004B2 (en) | Rotary damper | |
US11174988B2 (en) | Lubricant level sensing for an actuator | |
US11391339B2 (en) | Lead-lag damper | |
CN108797315B (zh) | 粘性剪切型阻尼器 | |
CN214502490U (zh) | 粘性定律旋转阻尼器 | |
US2808904A (en) | Flutter damper with air bleed | |
EP3081485B1 (en) | Actuator for use in a rotor blade | |
CN112945278A (zh) | 牛顿内摩擦定律旋转阻尼器 | |
EP4219977A1 (en) | Vibration damper and/or absorber | |
US11161601B2 (en) | Hydro-elastic damper and an aircraft | |
Lorkowski et al. | Development of a piezoelectrically actuated leading edge flap for dynamic stall delay |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HE9A | Changing address for correspondence with an applicant | ||
PD4A | Correction of name of patent owner |