RU97784U1 - Динамический гаситель колебаний - Google Patents

Динамический гаситель колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU97784U1
RU97784U1 RU2010116262/11U RU2010116262U RU97784U1 RU 97784 U1 RU97784 U1 RU 97784U1 RU 2010116262/11 U RU2010116262/11 U RU 2010116262/11U RU 2010116262 U RU2010116262 U RU 2010116262U RU 97784 U1 RU97784 U1 RU 97784U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
housing
coil springs
pressed
damping
Prior art date
Application number
RU2010116262/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Михайлович Рябов
Константин Владимирович Чернышов
Александр Михайлович Ковалев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
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 Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Priority to RU2010116262/11U priority Critical patent/RU97784U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU97784U1 publication Critical patent/RU97784U1/ru

Links

Landscapes

  • Fluid-Damping Devices (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Динамический гаситель колебаний, содержащий корпус, внутри которого размещен поршень с возможностью перемещения по оси и торцевые камеры между торцами поршня и корпусом, поршень поджат с торцов винтовыми цилиндрическими пружинами, при этом обращенные к поршню концы винтовых пружин размещены в кольцевых цилиндрических выточках в поршне, отличающийся тем, что в поршне оппозиционно установлены фрикционные накладки, поджатые к смонтированным в корпусе металлическим пластинам нажимными механизмами, состоящими из штоков и подпружиненных роликовых толкателей.

Description

Полезная модель относится к устройствам для гашения колебаний виброизолируемых объектов и предназначено для применения преимущественно в подвесках транспортных средств.
Известен динамический гаситель (Дербаремдикер А.Д., «Амортизаторы транспортных машин" Изд. 2, пер. и доп. 1985. 200 с., стр.44) содержащий герметичный корпус, заполненный перетекающей через дроссельную трубку жидкостью. Внутри корпуса размещена, подрессоренная пружиной инерционная масса, с возможностью осевого перемещения.
Недостатком этого динамического гасителя является нестабильность демпфирования вследствие, зависимости жидкости от температуры, что сужает диапазон частот эффективного гашения колебаний объекта.
Известен динамический гаситель (патент на полезную модель РФ, №49937, F16F 15/00, 2005 г.) содержащий дополнительную массу, звенья и кинематические пары. Объект защиты соединен с основанием посредством кинематической цепи из 2-х звеньев и 3-х кинематических пар, причем звенья связаны между собой с помощью кинематических пар каждая из которых выполнена либо во вращательном, либо в поступательном исполнении.
Недостатком этого динамического гасителя, является то, что используемые в нем кинематические пары, являющиеся элементы сухого трения, создают силы трения, которые не регулируются и не являются оптимальными, что сужает диапазон частот эффективного гашения колебаний объекта.
Наиболее близким из известных технических решений является динамический гаситель колебаний (патент РФ, №2222731, F16F 9/02, 2004 г.) содержащий цилиндрический герметичный корпус, заполненный воздухом, и поршень, размещенный внутри корпуса с возможностью осевого перемещения и поджатый с торцов винтовыми цилиндрическими пружинами. Торцы поршня и внутренняя поверхность корпуса образуют камеры-пневмопружины, обращенные к поршню концы винтовых пружин размещены в кольцевых цилиндрических выточках в поршне.
Недостатком данного устройства является зависимость воздушного демпфирования от амплитуды колебаний поршня, что делает очень сложным обеспечение оптимального демпфирования в широком диапазоне частот, особенно, при отсутствии средств регулирования демпфирования.
В этой связи важнейшей задачей является создание новой конструкции динамического гасителя колебаний, обеспечивающей эффективное гашение колебаний объекта в широком диапазоне частот.
Технический результатом является расширение диапазона частот эффективного гашения колебаний, за счет использования сил сухого трения и возможности оперативной настройки под параметры объекта.
Указанный технический результат достигается тем, что динамический гаситель колебаний, содержит корпус, внутри которого размещен поршень с возможностью перемещения по оси и торцевые камеры между торцами поршня и корпусом, поршень поджат с торцов винтовыми цилиндрическими пружинами, при этом обращенные к поршню концы винтовых пружин размещены в кольцевых цилиндрических выточках в поршне, в котором оппозиционно установлены фрикционные накладки, поджатые к смонтированным в корпусе металлическим пластинам, нажимными механизмами, состоящими из штоков и подпружиненных роликовых толкателей.
Вследствие того, что гашение колебаний осуществляется за счет массы поршня и сил сухого трения оппозиционно установленных фрикционных накладок, поджатых к смонтированным в корпусе металлическим пластинам нажимными механизмами, а усилие их поджатия может регулироваться, путем изменения предварительного поджатия пружин роликовых толкателей, легко подобрать оптимальную характеристику гашения колебаний поршня в широком диапазоне частот.
На фиг.1 представлена схема динамического гасителя колебаний продольный разрез.
Динамический гаситель колебаний (фиг.1) содержит поршень 1, установленный с зазором на объекте виброзащиты 2 в разъемном корпусе 3 с возможностью вертикального перемещения по оси. Корпус 3 неподвижно закреплен на объекте виброзащиты 2. Между торцами поршня 1 и корпусом 3 расположены торцевые камеры 4 для свободного перемещения поршня 1 внутри корпуса 3. Поршень 1 поджат с торцов винтовыми цилиндрическими пружинами 5, при этом обращенные к поршню концы винтовых пружин 5 размещены в кольцевых цилиндрических выточках 6. В поршне 1 оппозиционно установлены фрикционные накладки 7, поджатые нажимными механизмами, состоящими из штоков 8 и подпружиненных роликовых толкателей 9, к металлическим пластинам 10, смонтированным в корпусе 3. Профили поверхностей торцов штоков 8 выполненны в форме кривой верьзьера Аньези, что обеспечивает постоянство усилия прижатия штоков 8, при износе фрикционных накладок 7, чем достигается стабильность характеристик динамического гасителя колебаний. Величина усилия поджатия фрикционных накладок 7 регулируется путем изменения поджатия пружин роликовых толкателей 9. Установленные между корпусом 3 и поршнем 1 цилиндрические пружины 5 обеспечивают условие антирезонанса поршня 1, по отношению к объекту виброзащиты 2. Корпус 3 и поршень 1 выполнены разъемными, благодаря чему динамический гаситель колебаний, можно закрепить на объекте виброзащиты 2, без его монтажа, что обеспечивает удобство установки. Кроме того, при такой конструкции динамический гаситель передает на объект виброзащиты 2 только вертикальные силы.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
При возникновении вибраций корпус 3 движется вместе с объектом виброзащиты 2, а поршень 1, настроенный по собственной частоте на нужную полосу частот движется с фазовым запаздыванием относительно колебаний корпуса 3 и через пружины 5, фрикционные накладки 7 и металлические пластины 10, передает упругую демпфирующую силу на корпус 3 таким образом, уменьшает уровень колебаний объекта виброзащиты 2. Ход поршня 1 внутри корпуса 3 обеспечивается благодаря наличию торцевых камер 4. При перемещении поршня 1 относительно корпуса 3 деформируются пружины 5, концы которых размещены в кольцевых цилиндрических выточках 6, а фрикционные накладки 7, поджатые нажимными механизмами через штоки 8 подпружиненные роликовыми толкателями 9 трутся о металлические пластины 10. Оптимальное гашение объекта виброзащиты 2 реализуется путем подбора жесткости пружин 5 и усилия прижатия фрикционных накладок 7 к металлическим пластинам 10. Масса поршня 1 должна составлять 5-20% от массы объекта виброзащиты (стр.326 «Вибрации в технике": Справочник. В 6-ти т. - Т.6. Защита от вибраций и ударов/под, ред. К.В.Фролова, 1981, 456 с.).
Предложенная конструкция гасителя колебаний обеспечивает эффективное гашение колебаний объекта в широком диапазоне частот, обеспечивает возможность регулирования демпфированием, удобство установки на объект виброзащиты, а так же высокую весовую эффективность и стабильность динамических характеристик в процессе эксплуатации.

Claims (1)

  1. Динамический гаситель колебаний, содержащий корпус, внутри которого размещен поршень с возможностью перемещения по оси и торцевые камеры между торцами поршня и корпусом, поршень поджат с торцов винтовыми цилиндрическими пружинами, при этом обращенные к поршню концы винтовых пружин размещены в кольцевых цилиндрических выточках в поршне, отличающийся тем, что в поршне оппозиционно установлены фрикционные накладки, поджатые к смонтированным в корпусе металлическим пластинам нажимными механизмами, состоящими из штоков и подпружиненных роликовых толкателей.
    Figure 00000001
RU2010116262/11U 2010-04-23 2010-04-23 Динамический гаситель колебаний RU97784U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010116262/11U RU97784U1 (ru) 2010-04-23 2010-04-23 Динамический гаситель колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010116262/11U RU97784U1 (ru) 2010-04-23 2010-04-23 Динамический гаситель колебаний

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU97784U1 true RU97784U1 (ru) 2010-09-20

Family

ID=42939571

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010116262/11U RU97784U1 (ru) 2010-04-23 2010-04-23 Динамический гаситель колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU97784U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3232597A (en) Dampers
CN101492941B (zh) 一种液体质量双调谐减振方法
EP3006768A1 (en) Suspension
EP3168493B1 (en) Adjustable landing gear vibration suppression
CN103047335A (zh) 惯阻式吸振器
RU97784U1 (ru) Динамический гаситель колебаний
RU2313014C1 (ru) Амортизатор
JP2015078725A (ja) ショックアブソーバ
CN203730645U (zh) 一种新型摩擦阻尼器
CN104132091B (zh) 一种剪切式双筒磁流变减振器
CN102261418A (zh) 自整定式液压震动波能量吸收的方法与装置
KR20200077585A (ko) 비틀림 진동 댐퍼 또는 비틀림 진동 흡수기
RU2481507C1 (ru) Пневмогидравлический амортизатор
RU167265U1 (ru) Пневматическая подвеска
CN208565419U (zh) 一种内置式传动轴动力吸振器
RU87789U1 (ru) Гаситель колебаний ствола автоматического оружия
RU169977U1 (ru) Динамический гаситель колебаний
KR101285827B1 (ko) 댐퍼
RU100962U1 (ru) Устройство крепления пружинной стойки подвески автомобиля
RU170565U1 (ru) Амортизатор для гашения резонансных колебаний в вибрационных машинах
CN105256910B (zh) 全非线性橡胶弹簧减震装置
RU2270762C1 (ru) Устройство крепления пружинной стойки подвески автомобиля
SU934079A1 (ru) Резинометаллическа подвеска
RU2515822C2 (ru) Устройство для демпфирования продольных и крутильных колебаний
RU60160U1 (ru) Демпфирующее устройство для надбуксового подвешивания

Legal Events

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

Effective date: 20100921