RU98792U1 - Динамический самонастраивающийся гаситель колебаний - Google Patents

Динамический самонастраивающийся гаситель колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU98792U1
RU98792U1 RU2010127063/11U RU2010127063U RU98792U1 RU 98792 U1 RU98792 U1 RU 98792U1 RU 2010127063/11 U RU2010127063/11 U RU 2010127063/11U RU 2010127063 U RU2010127063 U RU 2010127063U RU 98792 U1 RU98792 U1 RU 98792U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
damper
mass
attached
elastic element
protected object
Prior art date
Application number
RU2010127063/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Николаевич Гаврилин
Петр Янович Крауиньш
Антон Владимирович Витко
Павел Сергеевич Рожков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
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 "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority to RU2010127063/11U priority Critical patent/RU98792U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU98792U1 publication Critical patent/RU98792U1/ru

Links

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Динамический самонастраивающийся гаситель колебаний содержит массу, присоединенную к защищаемому объекту посредством упругого элемента, отличающийся тем, что упругий элемент выполнен в виде балки, закрепленной консольно, и прикреплен к защищаемому объекту через корпус и пневматический демпфер, при этом масса имеет Т-образную форму, в верхней части которой сделан сквозной паз для балки, а в нижней выполнено сквозное резьбовое отверстие для ходового винта, и имеет возможность перемещения за счет применения ходового винта и шагового двигателя от системы управления.

Description

Полезная модель относится к машиностроению и предназначена для защиты от вибраций различных объектов, в частности, металлорежущих станков.
Известен динамический гаситель колебаний, содержащий массу, присоединенную к защищаемому объекту посредством упругого элемента, выполненного в виде манометрической трубки, гофрированной в продольном направлении; систему подачи рабочего тела в полость трубки и контроля давления в ней / см. патент РФ №1716214, кл. F16F 15/00, 1992.
Однако данный динамический гаситель колебаний имеет ряд серьезных недостатков. Во-первых, это предельная сложность как конструкции гасителя, системы регулирования его жесткости, так и процесса перестройки собственной частоты гасителя; во-вторых, низкая точность настройки гасителя, объясняемая отсутствием автоматического процесса настройки и необходимостью, вследствие этого, последовательного повторения цикла операций по изменению частоты гасителя изменением давления рабочего тела в полости манометрической трубки и регистрации амплитуды колебаний защищаемого объекта.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к данной полезной модели является динамический гаситель, содержащий массу, присоединенную к защищаемому объекту посредством упругого элемента. Упругий элемент выполнен в виде немагнитной пластинки, имеющей сквозной паз, расположенный под острым углом к продольной оси пластинки. Гаситель снабжен немагнитным призматическим замкнутым резервуаром, заполненным наполовину ферромагнитным порошком и установленным плоским днищем с переменной вдоль продольной оси резервуара толщиной на одной из сторон пластинки в зоне паза, а также плоским постоянным магнитом, размещенным на пластинке с другой ее стороны / см. патент РФ №2151930, кл. F16F 6/00, F16F 15/00, 1997.
Недостатками данного устройства являются сложность конструкции, низкая точность настройки, нетехнологичность в изготовлении, погрешности связанные с магнитными «наводками».
Задача полезной модели состоит в упрощении конструкции и расширении ее функциональных возможностей.
Поставленная задача достигается тем, что динамический гаситель колебаний содержит массу, присоединенную к защищаемому объекту посредством упругого элемента. Упругий элемент выполнен в виде балки, закрепленной консольно, и прикреплен к защищаемому объекту через корпус и пневматический демпфер. При этом масса имеет Т-образную форму, в верхней части которой сделан сквозной паз для балки, а в нижней выполнено сквозное резьбовое отверстие для ходового винта. Масса имеет возможность перемещения за счет применения ходового винта и шагового двигателя от системы управления.
Конструкция устройства поясняется чертежами на фиг.1, фиг.2, фиг.3.
На фиг.1 показан общий вид конструкции гасителя. На фиг.2 - общий вид в разрезе. На фиг.3 - разрез А-А на фиг.2.
Предлагаемый динамический гаситель установлен на защищаемом объекте 1 и содержит массу 2, прикрепленную к консольно закрепленной балке 3 при помощи крышки 4 и болтов 5. Один конец балки 3 закреплен жестко на корпусе 6 пластиной 7 и винтами 8, другой - фиксируется в подложке 9, установленной на стойке пневматического демпфера 10, и закрепляется пластиной 11 и винтами 12. Масса 2 имеет Т-образную форму. В верхней части формы, по центру, выполнен сквозной паз для балки 3. В нижней части выполнено сквозное резьбовое отверстие для ходового винта 13. С боковых сторон выполнены резьбовые отверстия 14, для крепления дополнительных грузов. В центре крышки 4 выполнено сквозное резьбовое отверстие, в которое вкручен датчик 15. На объекте 1 установлен датчик 16. Ходовой винт 13 прикреплен к стойке пневматического демпфера 10 при помощи стопорного кольца 17. С обеих сторон гасителя к основанию 18 прикреплены два уголка 19 при помощи винтов 20. Демпфер 21 состоит из верхней и нижней частей и прикреплен вместе с корпусом 6 к основанию гасителя 18 болтами 22. В демпфере 21 установлены два клиновидных болта 23, через которые выходит воздух. Резиновая прокладка 24 использована для разделения двух полостей демпфера 21. К корпусу 6, в котором выполнено сквозное отверстие 25, крепится шаговый двигатель 26 винтами 27 (фиг.2). Также в корпусе 6 установлены муфта 28, втулка 29 с роликами 30 (фиг.3).
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Динамический гаситель жестко крепится при помощи болтов к объекту 1, колебания которого нужно гасить. При возникновении вертикальных колебаний на объекте 1 опосредованно системой управления осуществляется перемещение массы 2 через ходовой винт 13 вдоль упругой балки 3. Балка 3 начинает совершать изгибные колебания, которые гасит пневматический демпфер 21. Для гашения колебаний объекта 1 необходимо так настроить гаситель путем изменения жесткости упругой балки 3, чтобы собственная частота гасителя соответствовала частоте вынужденных колебаний объекта 1. В предлагаемой конструкции такая настойка осуществляется автоматически по алгоритму, заложенному в системе управления. Датчик 15, установленный на массе 2, сравнивает частоту колебаний с датчиком 16, установленном на защищаемом объекте 1. При достижении частоты колебания виброгасителя и частоты объекта 1 возникает эффект виброгашения. Муфта 28 передает крутящий момент от шагового двигателя 26 на ходовой винт 13. Дополнительно рабочий диапазон гасителя можно изменять за счет изменения массы 2, с помощью дополнительных грузов. Втулка 29 с роликами 30 обеспечивают движение ходового винта 13 в заданном направлении, остальные движения игнорируются. Пневматический демпфер 21 позволяет изменять коэффициент демпфирования колебаний для исключения значительных амплитуд колебаний демпфера.
Предлагаемое устройство гасит поперечные колебания только в заданном направлении.
В отличие от известных устройств для гашения колебаний использование предлагаемого динамического гасителя позволяет упростить конструкцию, расширить его функциональные возможности, за счет применения ходового винта и шагового двигателя с системой управления. Устройство имеет небольшие габариты и может быть установлено практически на любом типе объектов, а также позволяет автоматизировать такую трудоемкую операцию, как процесс настройки гасителя, носящую в ряде случаев полностью ручной характер. Настройка гасителя происходит в автоматическом режиме, нет необходимости последовательно изменять жесткость балки на определенный шаг, фиксировать амплитуду колебаний объекта, вновь изменять жесткость и вновь регистрировать амплитуду и т.д., что, естественно, приводит к низкой точности настройки гасителя, обусловленной шаговой погрешностью.

Claims (1)

  1. Динамический самонастраивающийся гаситель колебаний содержит массу, присоединенную к защищаемому объекту посредством упругого элемента, отличающийся тем, что упругий элемент выполнен в виде балки, закрепленной консольно, и прикреплен к защищаемому объекту через корпус и пневматический демпфер, при этом масса имеет Т-образную форму, в верхней части которой сделан сквозной паз для балки, а в нижней выполнено сквозное резьбовое отверстие для ходового винта, и имеет возможность перемещения за счет применения ходового винта и шагового двигателя от системы управления.
    Figure 00000001
RU2010127063/11U 2010-07-01 2010-07-01 Динамический самонастраивающийся гаситель колебаний RU98792U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127063/11U RU98792U1 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Динамический самонастраивающийся гаситель колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127063/11U RU98792U1 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Динамический самонастраивающийся гаситель колебаний

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU98792U1 true RU98792U1 (ru) 2010-10-27

Family

ID=44042542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010127063/11U RU98792U1 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Динамический самонастраивающийся гаситель колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU98792U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648661C1 (ru) * 2016-10-31 2018-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ одновременного динамического гашения колебаний элементов механической цепи
RU2662619C2 (ru) * 2016-09-29 2018-07-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО "ИрГУПС") Способ одновременного динамического гашения колебаний объекта защиты с двумя степенями свободы и устройство для его осуществления
RU2700942C1 (ru) * 2017-01-20 2019-09-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ и устройство одновременного динамического гашения колебаний объекта защиты по двум степенями свободы
RU2716368C1 (ru) * 2018-09-28 2020-03-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ корректировки распределения амплитуд колебаний рабочего органа вибрационного технологического стенда и устройство для его реализации

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2662619C2 (ru) * 2016-09-29 2018-07-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО "ИрГУПС") Способ одновременного динамического гашения колебаний объекта защиты с двумя степенями свободы и устройство для его осуществления
RU2648661C1 (ru) * 2016-10-31 2018-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ одновременного динамического гашения колебаний элементов механической цепи
RU2700942C1 (ru) * 2017-01-20 2019-09-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ и устройство одновременного динамического гашения колебаний объекта защиты по двум степенями свободы
RU2716368C1 (ru) * 2018-09-28 2020-03-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВО ИрГУПС) Способ корректировки распределения амплитуд колебаний рабочего органа вибрационного технологического стенда и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU98792U1 (ru) Динамический самонастраивающийся гаситель колебаний
CN104747652B (zh) 一种采用螺旋弹簧与磁性弹簧并联的准零刚度隔振器
KR102180196B1 (ko) 주파수 동조 댐퍼
US4793600A (en) Vibration isolating apparatus
CN105952975A (zh) 一种磁流变减振管夹
CN106763466A (zh) 一种新型正负刚度并联低频隔振机构
CN106270590A (zh) 一种被动式减振镗杆及其最优减振性能调节方法
CN105927696A (zh) 一种磁流变精密机床隔振器
CN104295659B (zh) 振动吸收装置
CN103047335A (zh) 惯阻式吸振器
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
KR101440523B1 (ko) 영구자석을 이용한 동적 흡진기
RU2312259C1 (ru) Гидравлическая виброизолирующая опора силового агрегата
CN105156577B (zh) 一种采用倾斜磁体产生负刚度的超阻尼隔振器
RU2657700C1 (ru) Магнитожидкостный виброгаситель
RU145093U1 (ru) Гаситель колебаний ударного типа
RU2511193C9 (ru) Универсальный демпфирующий резец с регулируемой жесткостью
RU2475660C1 (ru) Виброгаситель вязкого трения
CN105134851B (zh) 一种频率定向可调的动力吸振器
RU118704U1 (ru) Электромагнитореологический управляющий элемент
RU95771U1 (ru) Устройство для гашения колебаний
JP3159856U (ja) 車両のダンパー
CN207297276U (zh) 空气压缩机
KR200406164Y1 (ko) 정밀 진동 제어용 고효율 방진 에어 마운트
JP2013154078A (ja) ドラム式洗濯機における洗濯槽ユニットの防振支持構造

Legal Events

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

Effective date: 20110702