RU87481U1 - Виброгаситель - Google Patents

Виброгаситель Download PDF

Info

Publication number
RU87481U1
RU87481U1 RU2009101659/22U RU2009101659U RU87481U1 RU 87481 U1 RU87481 U1 RU 87481U1 RU 2009101659/22 U RU2009101659/22 U RU 2009101659/22U RU 2009101659 U RU2009101659 U RU 2009101659U RU 87481 U1 RU87481 U1 RU 87481U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rod
load
frequency
cavities
vibration
Prior art date
Application number
RU2009101659/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Яков Львович Либерман
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Предидента России Б.Н. Ельцина"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Предидента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Предидента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2009101659/22U priority Critical patent/RU87481U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU87481U1 publication Critical patent/RU87481U1/ru

Links

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Виброгаситель, содержащий устанавливаемый на колеблющемся объекте шток-корпус, закрепленные на штоке-корпусе датчик частоты и груз, отличающийся тем, что он снабжен пружинами, взаимодействующими со штоком-корпусом и грузом, регулируемым дросселем, связанным с датчиком частоты, шток-корпус выполнен пустотелым, груз размещен в штоке-корпусе посередине с образованием полостей по обе стороны от него, пружины размещены в полостях штока-корпуса, причем полости заполнены жидкостью и соединены с регулируемым дросселем.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к виброгасящим устройствам в машиностроении и может быть использована для снижения уровня вибраций, возникающих при работе на металлообрабатывающем оборудовании и контрольно-измерительных машинах.
Виброгасители, аналогичные предлагаемому, известны. К ним относятся, в частности, динамические виброгасители, описанные в книге: Б.П.Бармин Вибрации и режимы резания. - М.: Машиностроение, 1972. Стр. 55. Основными элементами в них являются шток, связанный с колеблющимся объектом, закрепленная перпендикулярно его оси упругая мембрана и соединенный с ней груз. Энергия колебаний объекта в таких виброгасителях гасится за счет того, что сила инерции груза и силы, вызывающей колебания объекта, направлены встречно.
Известные виброгасители довольно просты, однако надежно они работают только в узком диапазоне возмущающих частот.
Отмеченного недостатка лишен динамический виброгаситель, защищенный авторским свидетельством СССР №518589, кл. F16F 15/02, принятый нами за прототип. Этот виброгаситель содержит шток-корпус, закрепленный на колеблющемся объекте, соединенную с ним упругую мембрану, груз, связанный со штоком-корпусом через мембрану, электромагнит, установленный неподвижно на штоке над грузом и электрически связанный с ним датчик частоты.
Для использования виброгасителя шток-корпус ввертывают в колеблющийся объект. Под действием вибраций датчик частоты генерирует напряжение, пропорциональное частоте вынужденных колебаний объекта, и подает его на электромагнит. Электромагнит начинает действовать на груз и вместе с ним создает некоторую деформацию мембраны.
Подавая дополнительное напряжение на клемму питания электромагнита и этим уменьшая деформацию мембраны, устанавливают частоту собственных колебаний груза, равную частоте вынужденных колебаний объекта, и тем самым обеспечивают резонанс и наилучшую виброгасящую способность устройства.
Если частота вынужденных колебаний объекта изменится, например, увеличится, изменится (увеличится) также и сигнал от датчика частоты, электромагнит уменьшит деформацию мембраны (подтянет груз вверх) и соответственно увеличит частоту собственных колебаний груза, сохраняя резонанс. При уменьшении частоты вынужденных колебаний деформация мембраны увеличится (груз несколько опустится), и частота собственных колебаний груза на мембране соответственно уменьшится. Таким образом обеспечивается равенство вынужденных и собственных частот колебаний и поддержание наилучшей виброгасящей способности прототипа в широком диапазоне возмущающих частот.
Несмотря на достоинства, виброгаситель-прототип, однако, имеет и существенный недостаток. Он пригоден только для гашения вертикальных колебаний, поскольку поднастраивается за счет регулирования статической осадки груза. Это не всегда удобно, так как поверхность, на которую устанавливается виброгаситель, может быть по-разному ориентирована в пространстве, и ее вибрации могут быть также ориентированы не вертикально.
Задачей предлагаемой полезной модели является создание устройства, обеспечивающего возможность снижения уровня вибрации при ориентации оси виброгасителя в любых направлениях.
Достигается решение задачи тем, что виброгаситель, содержащий устанавливаемый на колеблющемся объекте шток-корпус, закрепленные на штоке-корпусе датчик частоты и груз, снабжен пружинами, взаимодействующими со штоком-корпусом и грузом, регулируемым дросселем, связанным с датчиком частоты, шток-корпус выполнен пустотелым, груз размещен в штоке-корпусе посередине с образованием полостей по обе стороны от него, пружины размещены в полостях штока-корпуса, причем полости заполнены жидкостью и соединены с регулируемым дросселем.
На рисунке 1 изображен предлагаемый виброгаситель.
Он содержит пустотелый шток-корпус 1, груз 2, расположенный внутри корпуса посередине и разделяющий внутренний объем штока-корпуса на две полости, пружины 3, размещенные по обе стороны груза 2, датчик частоты 4, установленный на штоке-корпусе 1, регулируемый дроссель 5, регулирующий вход которого через усилитель 6 соединен с выходом датчика частоты 4.
Полости штока-корпуса заполнены жидкостью (машинным маслом), соединены с дросселем 5 (через него между собой). Перед использованием виброгаситель устанавливается на вибрирующем объекте 7, причем так, чтобы его ось располагалась соосно с направлением вибрации объекта.
При установившейся частоте вынужденных колебаний штока-корпуса 1 виброгасителя, закрепленного на вибрирующем объекте 7, поджатый пружинами 3 груз 2 имеет частоту собственных колебаний близкую к частоте вынужденных колебаний. Под действием вибраций датчик частоты 4 выдает определенный сигнал, который, проходя через усилитель 6, воздействует на регулирующий вход дросселя 5 и задает дросселю определенное сопротивление. От внешней вибрации груз 2 колеблется, и жидкость движется в прямом и обратном направлениях между полостями штока-корпуса 1 через дроссель 5. При этом в дросселе происходит жидкостное трение, обусловленное его сопротивлением. Если частота вынужденных колебаний возрастает, то по сигналу датчика 4 дроссель 5 уменьшает сопротивление в системе, то есть жидкостное трение уменьшается, что приводит к соответствующему возрастанию частоты собственных колебаний. Аналогично, уменьшение частоты вынужденных колебаний приводит к увеличению жидкостного трения, а значит и к уменьшению частоты собственных колебаний. Поэтому виброгаситель однажды настроенный на резонанс частот все время будет сохранять такое состояние. Это обеспечивает поддержание требуемой виброгасящей способности в широком диапазоне частот. При этом если вибрации ориентированы горизонтально, вертикально или иначе, виброгаситель будет успешно работать. Для этого только нужно, чтобы его ось совпадала с направлением вибрации.

Claims (1)

  1. Виброгаситель, содержащий устанавливаемый на колеблющемся объекте шток-корпус, закрепленные на штоке-корпусе датчик частоты и груз, отличающийся тем, что он снабжен пружинами, взаимодействующими со штоком-корпусом и грузом, регулируемым дросселем, связанным с датчиком частоты, шток-корпус выполнен пустотелым, груз размещен в штоке-корпусе посередине с образованием полостей по обе стороны от него, пружины размещены в полостях штока-корпуса, причем полости заполнены жидкостью и соединены с регулируемым дросселем.
    Figure 00000001
RU2009101659/22U 2009-01-19 2009-01-19 Виброгаситель RU87481U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009101659/22U RU87481U1 (ru) 2009-01-19 2009-01-19 Виброгаситель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009101659/22U RU87481U1 (ru) 2009-01-19 2009-01-19 Виброгаситель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU87481U1 true RU87481U1 (ru) 2009-10-10

Family

ID=41261267

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009101659/22U RU87481U1 (ru) 2009-01-19 2009-01-19 Виброгаситель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU87481U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2572904C2 (ru) * 2014-01-09 2016-01-20 Глеб Анатольевич Губанов Виброгаситель для фрезерования тонкостенных деталей
RU2785427C1 (ru) * 2022-08-24 2022-12-07 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Регулируемый виброгаситель

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2572904C2 (ru) * 2014-01-09 2016-01-20 Глеб Анатольевич Губанов Виброгаситель для фрезерования тонкостенных деталей
RU2785427C1 (ru) * 2022-08-24 2022-12-07 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Регулируемый виброгаситель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yan et al. Nonlinear dynamics analysis of a bi-state nonlinear vibration isolator with symmetric permanent magnets
Xia et al. Bistable attachments for wideband nonlinear vibration attenuation in a metamaterial beam
CN110985580B (zh) 一种减振器
CN108223678B (zh) 用于车辆的减振装置
CN107559376B (zh) 一种可动附加质量诱导变模态特性的减振装置与方法
RU2018103735A (ru) Узел гидроопоры для амортизатора транспортного средства и устройство амортизации транспортного средства
RU88086U1 (ru) Виброгасящее устройство
RU87481U1 (ru) Виброгаситель
CN103615487A (zh) 一种刚度可调的悬臂梁式动力吸振器
CN103867634B (zh) 一种变阻尼动力吸振器的控制方法
JP2002372095A (ja) 振動制御方法および振動制御装置
Kela Attenuating amplitude of pulsating pressure in a low-pressure hydraulic system by an adaptive Helmholtz resonator
KR100952784B1 (ko) 동흡진기형 능동 방진장치의 시험장치
RU87483U1 (ru) Адаптивный виброгаситель
CN203641362U (zh) 一种刚度可调的悬臂梁式动力吸振器
Carrella Force transmissibility of a nonlinear vibration isolator with high-static-low-dynamic-stiffness
RU87482U1 (ru) Динамический виброгаситель
RU87484U1 (ru) Активный виброгаситель
RU190537U1 (ru) Виброгасящее устройство
CN112576676B (zh) 水平减振器
RU2654241C2 (ru) Динамический гаситель колебаний
RU95771U1 (ru) Устройство для гашения колебаний
RU107305U1 (ru) Динамический гаситель вертикальных колебаний
Li et al. A tunable'negative'stiffness system for vibration control
RU2785427C1 (ru) Регулируемый виброгаситель

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20090922