RU88086U1 - Виброгасящее устройство - Google Patents

Виброгасящее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU88086U1
RU88086U1 RU2009101661/22U RU2009101661U RU88086U1 RU 88086 U1 RU88086 U1 RU 88086U1 RU 2009101661/22 U RU2009101661/22 U RU 2009101661/22U RU 2009101661 U RU2009101661 U RU 2009101661U RU 88086 U1 RU88086 U1 RU 88086U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
rod
frequency
load
vibration
Prior art date
Application number
RU2009101661/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Яков Львович Либерман
Наталья Андреевна Меньшенина
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Президента 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 Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2009101661/22U priority Critical patent/RU88086U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU88086U1 publication Critical patent/RU88086U1/ru

Links

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Виброгасящее устройство, содержащее устанавливаемый на колеблющемся объекте шток-корпус с упруго закрепленными на нем грузом и датчиком частоты, отличающееся тем, что оно снабжено гидронасосом, емкостью с жидкостью, электроуправляемым терморегулятором этой жидкости, кольцевой гидролинией, соединяющей гидронасос и терморегулятор, причем шток-корпус размещен в емкости с жидкостью, выполнен полым, его полость заполнена вязкой жидкостью, в грузе выполнены гидродросселирующие отверстия, а датчик частоты связан с управляющим входом терморегулятора.

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.
Устройства, 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 виброгасящее устройство, содержащее устанавливаемый на колеблющемся объекте шток-корпус с упруго закрепленным на нем грузом и датчиком частоты, дополнительно снабжено гидронасосом, емкостью с жидкостью, электроуправляемым терморегулятором этой жидкости, кольцевой гидролинией, соединяющей гидронасос и терморегулятор, причем шток-корпус размещен в емкости с жидкостью, выполнен полым, его полость заполнена вязкой жидкостью, в грузе выполнены гидродросселирующие отверстия, а датчик частоты связан с управляющим входом терморегулятора.
На рисунке 1 изображено предлагаемое виброгасящее устройство, а на рисунке 2 - графики, поясняющие его работу, зависимости вязкости смазочных масел (автол 18, автол 10, машинное, веретенное) от температуры.
Устройство содержит цилиндрический шток-корпус 1, устанавливаемый на вибрирующем объекте 2, закрепленный на штоке-корпусе 1 датчик частоты 3, электроуправляемый терморегулятор жидкости 4 и гидронасос 5. Внутри штока-корпуса 1 закреплен груз 6 при помощи спиральных пружин 7. Шток-корпус 1 размещен в емкости с жидкостью 8, образующей жидкостную рубашку, которая соединена с гидронасосом 5 и электроуправляемым терморегулятором жидкости 4 кольцевой гидролинией. Шток-корпус 1 выполнен полым, и его полость заполнена вязкой жидкостью (смазочным маслом). В грузе 6 выполняют гидродросселирующие отверстия. Датчик частоты 3 связан с управляющим входом терморегулятора 4 через усилитель 9 и сумматор напряжений 10.
При работе устройства используется такое свойство вязких жидкостей, как зависимость их вязкости от температуры. Из рисунка 2 хорошо видно, что с увеличением температуры вязкость уменьшается, и наоборот, с уменьшением температуры увеличивается. Вязкость жидкости определяет силу вязкого трения в подвижных элементах устройства и частоту их собственных колебаний. В связи с этим, изменяя температуру вязкой жидкости, а через нее вязкость, можно управлять частотой собственных колебаний устройства.
При использовании устройства его устанавливают на вибрирующем объекте 2 так, чтобы ось штока-корпуса 1 совпадала с направлением вибрации (это будет горизонтально, вертикально или наклонно, значения не имеет). Под действием вибраций датчик частоты 3 генерирует напряжение, пропорциональное частоте вынужденных колебаний объекта, и через усилитель 9 подает его на электроуправляемый терморегулятор жидкости 4. Регулятор обеспечивает определенную температуру жидкости в кольцевой гидролинии и емкости (рубашке) 8. (Циркуляцию жидкости его кольцевой гидролинии обеспечивает гидронасос 5). Определенная температура жидкости в емкости (рубашке) 8 обеспечивает определенную вязкость жидкости в полости штока-корпуса 1 и определенную частоту собственных колебаний устройства. Эту частоту настраивают в резонанс с частотой вибраций объекта 2, подавая напряжение смещения на клемму А через сумматор напряжений 10 и тем самым обеспечивают наиболее эффективное виброгашение. Если теперь частота вынужденных колебаний (вибраций объекта 2) возрастает, то по сигналу датчика 3 терморегулятор 4 уменьшает температуру в гидролинии и емкости (рубашке) 8. С уменьшением температуры жидкости в рубашке уменьшается температура и вязкость жидкости в полости корпуса-штока 1 и частота собственных колебаний груза 6 также возрастает. Аналогично, уменьшение частоты вынужденных колебаний приводит к уменьшению собственной частоты. В результате устройство, однажды настроенное на резонанс частот, все время будет сохранять такое состояние. Это обеспечивает поддержание наиболее эффективной виброгасящей способности устройства при разных частотах вибраций объекта 2. При этом работа устройства не зависит от того, вибрации какого направления нужно гасить. Необходимо только установить его так, чтобы ось штока-корпуса совпадала с направлением вибраций.

Claims (1)

  1. Виброгасящее устройство, содержащее устанавливаемый на колеблющемся объекте шток-корпус с упруго закрепленными на нем грузом и датчиком частоты, отличающееся тем, что оно снабжено гидронасосом, емкостью с жидкостью, электроуправляемым терморегулятором этой жидкости, кольцевой гидролинией, соединяющей гидронасос и терморегулятор, причем шток-корпус размещен в емкости с жидкостью, выполнен полым, его полость заполнена вязкой жидкостью, в грузе выполнены гидродросселирующие отверстия, а датчик частоты связан с управляющим входом терморегулятора.
    Figure 00000001
RU2009101661/22U 2009-01-19 2009-01-19 Виброгасящее устройство RU88086U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009101661/22U RU88086U1 (ru) 2009-01-19 2009-01-19 Виброгасящее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009101661/22U RU88086U1 (ru) 2009-01-19 2009-01-19 Виброгасящее устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU88086U1 true RU88086U1 (ru) 2009-10-27

Family

ID=41353571

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009101661/22U RU88086U1 (ru) 2009-01-19 2009-01-19 Виброгасящее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU88086U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190216U1 (ru) * 2019-03-05 2019-06-24 Илья Анатольевич Ситников Виброгасящее устройство
RU190537U1 (ru) * 2018-10-26 2019-07-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Виброгасящее устройство
RU203372U1 (ru) * 2020-02-27 2021-04-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Виброгасящее устройство

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190537U1 (ru) * 2018-10-26 2019-07-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Виброгасящее устройство
RU190216U1 (ru) * 2019-03-05 2019-06-24 Илья Анатольевич Ситников Виброгасящее устройство
RU203372U1 (ru) * 2020-02-27 2021-04-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Виброгасящее устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
IL101019A0 (en) Means for damping vibrations,for example self-generated oscillations in boring bars and similar
RU88086U1 (ru) Виброгасящее устройство
BR102014014067B1 (pt) Sistema mola-amortecedor para uso em mancais ou como amortecedor e mancal amortecedor de vibrações ativo com um sistema mola-amortecedor
CN102758874A (zh) 旋转机械转子多频率成分振动自适应变阻尼变刚度减振器
CN110985580A (zh) 一种减振器
Kela Attenuating amplitude of pulsating pressure in a low-pressure hydraulic system by an adaptive Helmholtz resonator
RU2426922C1 (ru) Способ демпфирования колебаний подвижной системы и устройство для его осуществления
CN112580227A (zh) 水平减振器及水平减振器中阻尼液介质质量的确定方法
JP2002372095A (ja) 振動制御方法および振動制御装置
RU87481U1 (ru) Виброгаситель
RU190537U1 (ru) Виброгасящее устройство
JP2014044076A (ja) 振動試験機
JP6490201B2 (ja) リフティングシステム、電気的な検査のための方法、振動減衰器及び機械アセンブリ
Arzanpour et al. Development of an active compliance chamber to enhance the performance of hydraulic bushings
Sapiński et al. Automotive vehicle engine mount based on an MR squeeze-mode damper: modeling and simulation
RU87483U1 (ru) Адаптивный виброгаситель
GB508513A (en) Improvements in damping means for reducing vibration in shafts
RU87482U1 (ru) Динамический виброгаситель
RU87484U1 (ru) Активный виброгаситель
RU203372U1 (ru) Виброгасящее устройство
Basili et al. Investigation on the optimal properties of semi active control devices with continuous control for equipment isolation
Zapoměl et al. Controllable magnetically sensitive rotor support element for reducing oscillation and force transmission
RU2785427C1 (ru) Регулируемый виброгаситель
CN112576676A (zh) 水平减振器及水平减振器中阻尼液介质质量的确定方法
KR20080060519A (ko) 가변 자기장 조절장치를 이용한 수동형 자기유변유체 댐퍼

Legal Events

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

Effective date: 20090829