SU1303770A1 - Pneumatic vibration isolator - Google Patents

Pneumatic vibration isolator Download PDF

Info

Publication number
SU1303770A1
SU1303770A1 SU853930824A SU3930824A SU1303770A1 SU 1303770 A1 SU1303770 A1 SU 1303770A1 SU 853930824 A SU853930824 A SU 853930824A SU 3930824 A SU3930824 A SU 3930824A SU 1303770 A1 SU1303770 A1 SU 1303770A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
vibration
increase
piston
accuracy
efficiency
Prior art date
Application number
SU853930824A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Валентинович Андрейчиков
Original Assignee
А,В.Андрейчиков
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 А,В.Андрейчиков filed Critical А,В.Андрейчиков
Priority to SU853930824A priority Critical patent/SU1303770A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1303770A1 publication Critical patent/SU1303770A1/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/02Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using gas only or vacuum
    • F16F9/04Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using gas only or vacuum in a chamber with a flexible wall

Abstract

Изобретение относитс  к машиностроению и может быть использовано дл  виброизол ции различного рода объектов. Целью изобретени   вл етс  повьшение эффективности виброизол ции за счет увеличени  быстродействи  и точности регулировани  проходного сечени  клапанного устройства При колебани х амортизируемого объекта в дорезонансной и резонансной частотных област х проходное сечение дроссел  должно быть минимальным , а при работе пневматического виброизол тора в зарезонансной области частот - максимальным. На зарезо- нансных частотах, близких к резонансным , пр оходное сечение дроссел  должно принимать некоторое промежуточное значение между максимальными и минимальными размерами. При этом изменение проходного сечени  дроссел  должно происходить с высокими скоростью и точностью, поскольку входной процесс носит случайный характер. 2 ил. с сл 00 о The invention relates to mechanical engineering and can be used for vibration isolation of various types of objects. The aim of the invention is to increase the vibration isolation efficiency by increasing the speed and accuracy of controlling the flow area of the valve device. . At out-of-resonance frequencies close to resonant, the pass section of the throttles should take some intermediate value between the maximum and minimum sizes. At the same time, the change in the throttling flow area should occur with high speed and accuracy, since the input process is random. 2 Il. from sl 00 about

Description

1one

Изобретение относитс  к машиностроению и может быть использовано дл  виброизол дии различного рода объектов, в частности, нанример, в подвесках транспортных средств.The invention relates to mechanical engineering and can be used for vibration isolation of various kinds of objects, in particular, in vehicle suspensions.

Целью изобретени   вл етс  повьппе ние эффективности виброизол ции за счет увеличени  быстродействи  и точности регулировани  проходного сечени  клапанного устройства.The aim of the invention is to improve the efficiency of vibration isolation by increasing the speed and accuracy of controlling the flow area of the valve device.

На фиг. изображен пневматический виброизол тор, продольный разрез (положение Открыто); на фиг,2 - клапанное устройство а продольный разрвз (положение Закрыто).FIG. shows a pneumatic vibration isolator, a longitudinal section (position Open); FIG. 2 shows a valve device and a longitudinal break (position Closed).

Пневматический вибр.оизол тор содержит рабочую камеру 1 переменного объема, демпферную камеру 2 и периодически сообщающий камеры дроссель 3; клапанное устройство 4 выполнено в виде корпуса 5.и установленного в нем поршн  6, подпружиненного по оси упругим элементом 7, Клапанное устройство 4 содержит также привод перемещени  поршн  6, вьшолненный в виде эластичной трубки 8, закрытой по торцам сильфонами 9 и 10 и заполненной рабочей жидкостью, и генератора волн, представл ющ его собой наборThe pneumatic vibro-isolator contains a working chamber 1 of variable volume, a damping chamber 2 and a choke 3 periodically communicating the chambers; The valve device 4 is made in the form of a housing 5. and a piston 6 mounted therein, spring-loaded axially with an elastic element 7. fluid, and a wave generator, representing it a set

33

охватъша ющих трубку 8 пье-зокерамичес- ких колец 11, установленных вдоль ее оси. Кольца 1 попеременно подключаютс  к источнику 12 питани . При этом сильфрн 9 соединен с поршнем 6, а сильфон 10 имеет возможность осевого перемеш;ени ,, Источник 12 питани  соединен с системой 13 автоматического регулировани  генератором, котора  содержит последовательно соединенные между собой вибродатчик 14, установленный на источнике 15 вибровоздействи , блок 16 измерени , блок 17 вычислени , блок 18 сравнени  и вывода рациональных параметров, блок 19 управлени , выход которого соединен с источником 12 питани .covering tube 8 with piezo-ceramic rings 11 installed along its axis. Rings 1 are alternately connected to power supply 12. The sylphrn 9 is connected to the piston 6, and the bellows 10 has the possibility of axial mixing; Power supply 12 is connected to an automatic regulation system 13 by a generator, which contains a vibration sensor 14 mounted on a vibration source 15, the measuring unit 16, a computing unit 17, a unit 18 for comparing and outputting rational parameters, a control unit 19, the output of which is connected to the power supply 12.

Пневматический виброизол тор работает следующим образом.Pneumatic vibration isolator works as follows.

Дл  обеспечени  эффективной виброзащиты амортизируемого объекта 20 проходное сечение дроссел  3, сообщающего рабочую камеру 1 с демпферной камерой 2, должно измен тьс  в зависимости от частоты вибровоздействи . Причем при колебани х амортизируемого объекта в дорезонансной и резонансной частотных област х проходное сечение дроссел  3 должно бытьIn order to provide an effective vibration protection for the depreciable object 20, the flow area of the throttles 3 connecting the working chamber 1 to the damping chamber 2 must vary depending on the frequency of the vibration. Moreover, in the case of oscillations of a depreciable object in the preresonant and resonant frequency regions, the flow area of throttles 3 should be

2020

2525

037702037702

минимальным, а при работе пневматического виброизол тора в зарезонанс- ной области частот - максимальным. На зарезонансных частотах, близких кminimum, and when the pneumatic vibration isolator is operated in the resonance frequency range, the maximum. At resonant frequencies close to

5 резонансным, проходное сечение дроссел  3 должно принимать некоторые промежуточные значени  между макси- мальньми и минимальными размерами. При этом изменение проходного сечеSO ни  дроссел  3 должно происходить с высокой скоростью и точностью, пос- . кольку входной процесс носит случайный характер.5 resonant, the flow area of the chokes 3 should take some intermediate values between maximum and minimum sizes. In this case, the change in the flow cross section of SO or droselsel 3 should occur with high speed and accuracy, after-. Since the input process is random.

Управление проходным сечениемControl of the flow area

5 дроссел  3 в зависимости от частоты вибровоздействи  осуществл ютс  следующим образом,5 throttles 3, depending on the frequency of vibroexposure, are performed as follows,

астота колебаний источника виб- роЕоздействи  определ етс  блоком 16 измерени  с помош;ью вибродатчика 14. Сигналы от блока 16 измерени  поступают в блок 17 вычислени , в котором рассчитываютс  показатели, определ ющие эффективность виброзащиты. Информаци  о показател х качества виброзащиты поступает в блтэк 18 сравнени  и выбора рациональных параметров дроссел  3. The oscillation frequency of the vibration source is determined by measurement unit 16 by means of a vibration sensor 14. Signals from measurement unit 16 are fed to calculation unit 17, in which the parameters determining the effectiveness of vibration protection are calculated. Information on the quality indicators of vibration protection is provided in the bltec 18 for comparison and selection of rational parameters of throssels 3.

Источник 12 питани  создает вPower supply 12 creates in

пьезокерамических кольцах 11 бегущее электрическое поле. Под действием бегущего электрического пол  пьезо- . керамические кольца 11 поочередно со здают радигшьную деформацию элас35 тичной трубки 8. Б результате этого воз-йикает бегуща  вдоль оси трубки 8 волна деформации ее стенки, котора  обеспечивает нагнетание рабочей жидкости. piezoceramic rings 11 running electric field. Under the action of a running electric floor piezo. The ceramic rings 11 alternately create a radiant deformation of the elastic tube 8. The result is a wave of deformation of its wall running along the axis of the tube 8, which ensures the pumping of the working fluid.

0 Причем при приближении частоты вибровоздействи  к резонансной жидкость нагнетаетс  в направлении силь- фона 9, который раст гиваетс , и перемещает поршень 6 влево. Проходное0 Moreover, as the frequency of vibration approaches the resonant fluid, it is injected in the direction of the sylphon 9, which is expanded, and moves the piston 6 to the left. Passing through

5 сечение дроссел  3 в этом случае уменьшаетс  5, а демпфирующа  способность виброизол тора увеличиваетс  (фиг.2). Сильфон 10 на данном режиме работы сжимаетс ,The 5 cross section of the throttle 3 in this case decreases 5, and the damping capacity of the vibration isolator increases (Fig. 2). The bellows 10 on this mode of operation is compressed,

50 При увеличении частоты вибровоздействи  до величины 1 541fp, где50 By increasing the frequency of vibration to a value of 1 541fp, where

fp - резонансна  частота колебаний амортизируемого объекта 20 на виброизол торе , источник 12 питани  соз- 55 дает в пьезокерам1гческих кольцах 1 бегущую волну в направлении сильфо- на. 10„ Жидкость перемещаетс  вправо, раст гива  с:ильфон 10. Сильфон 9 вfp is the resonant frequency of oscillations of the depreciable object 20 on the vibration isolator, the power supply 12 creates 55 in the piezoquer rings 1 traveling wave in the direction of the sylphon. 10 "Liquid moves to the right, extending from: ilfon 10. Bellows 9 in

этом случае сжимаетс  и перемещает поршень 6 также вправо, открыва  проходное сечение дроссел  3, Эффективность виброизол ции от высокочастотных колебаний при этом увеличиваетс In this case, the piston 6 is also compressed and moves to the right, opening the flow area of the throttle 3. The efficiency of vibration isolation from high-frequency oscillations increases

Предлагаемое клапанное устройство позвол ет с высокой скоростью и точностью регулировать проходное сечение дроссел  3 при широкополосной случайной вибрации, что расшир ет функциональные возможности пневматического виброизол тора.The proposed valve device allows adjusting the throttle 3 flow area with high speed and random vibration with high speed and accuracy, which expands the functionality of the pneumatic vibration isolator.

Claims (1)

Технико-экономический эффект от использовани  изобретени  про вл етс  в повышении эффективности вибро- защиты объектов, подверженных вибраций , увеличении срока их службы и безотказности работы. Формула изобретени The technical and economic effect of using the invention is manifested in an increase in the efficiency of vibration protection of objects subject to vibrations, an increase in their service life and trouble-free operation. Invention Formula Пневматический виброизол тор, со- держащий рабочую камеру переменногоPneumatic vibration isolator containing a working chamber of alternating объема, демпферную камеру и периодически сообщающее камеры клапанное устройство, выполненное в виде корпуса и установленного в нем по оси поршн , отличающийс  тем что, с целью повьшени  эффективности виброизол ции за счет увеличени  быстродействи  и точности регулировани  проходного сечени  клапанного устройств.а, он снабжен источником питани , приводом перемещени  поршн , выполненным в виде эластичной трубки, закрытой с торцов сильфонами один из которых соединен с поршнем, и генератора волн, представл ющего собой охватывающие эластичную трубку пьезокерамические кольца, подключенные к источнику питани , и соединенной с последним системой автоматического управлени  генератором .a volume, damping chamber and a valve device periodically communicating the chambers, made in the form of a housing and installed in it along the axis of the piston, characterized in that, in order to increase the efficiency of vibration isolation by increasing the speed and accuracy of controlling the flow section power, driven by a piston movement, made in the form of an elastic tube, closed at the ends of the bellows, one of which is connected to the piston, and a wave generator, which is a covering elastic An optical tube is a piezoceramic ring connected to a power source and connected to the latest automatic generator control system. 7373 фие.2FI.2 Составитель А.Машкин Редактор Л.Повхан Техред В.Кадар Корректор М.ДемчикCompiled by A. Mashkin Editor L. Povkhan Tehred V. Kadar Proofreader M. Demchik Заказ 1291/37 Тираж 812ПодписноеOrder 1291/37 Circulation 812 Subscription ВНИИПИ Государственного комитета СССРVNIIPI USSR State Committee по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д.4/5for inventions and discoveries 113035, Moscow, Zh-35, Raushsk nab., 4/5 Производственно-полиграфическое предпри тие, г.Ужгород, ул.Проектна , 4Production and printing company, Uzhgorod, Projecto st., 4
SU853930824A 1985-07-19 1985-07-19 Pneumatic vibration isolator SU1303770A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853930824A SU1303770A1 (en) 1985-07-19 1985-07-19 Pneumatic vibration isolator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853930824A SU1303770A1 (en) 1985-07-19 1985-07-19 Pneumatic vibration isolator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1303770A1 true SU1303770A1 (en) 1987-04-15

Family

ID=21189647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853930824A SU1303770A1 (en) 1985-07-19 1985-07-19 Pneumatic vibration isolator

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1303770A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474738C2 (en) * 2007-09-27 2013-02-10 Бернард Инженере Цт Гмбх Hydraulic damper for reduction of vertical and/or horizontal vibrations of facility or mechanism structure

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 954261, кл. В 60 G 11/26, 1979. Авторское свидетельство СССР № 1147876, кл. F 16 F 9/04, 1983. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474738C2 (en) * 2007-09-27 2013-02-10 Бернард Инженере Цт Гмбх Hydraulic damper for reduction of vertical and/or horizontal vibrations of facility or mechanism structure

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4098720B2 (en) Standing wave cavity pump
US4511805A (en) Convertor for thermal energy into electrical energy using Stirling motor and integral electrical generator
US4613285A (en) Piston stroke control device for free piston type oscillating compressors
US5356123A (en) Elastic mount having fluid chamber partially defined by oscillating plate actuated by electrostrictive/magnetostrictive element
EP0192859B1 (en) Vibration canceller having a gas spring
KR19990044497A (en) Linear compressor
US2725219A (en) Reactor
US6264181B1 (en) Pneumatically operated active vibration damping device having air chamber whose volume is controllable
FI85228B (en) Remote opening method for a tube filled with liquid and an arrangement for it
SU1303770A1 (en) Pneumatic vibration isolator
US6808168B2 (en) Fluid-filled active vibration damping device
JP2005337497A (en) Active damper
RU2457353C2 (en) Fluid injector
US5491306A (en) Mass oscillator having an adjustable gas spring
GB2193785A (en) A device for controlling the flow behaviour of fluids
SU1147876A1 (en) Pneumatic vibration isolator
RU2320893C2 (en) Linear compressor module
SU1520490A1 (en) Throttle for control liquid flow
SU1315955A1 (en) Gas pressure regulator
US3541782A (en) Control for resonant vibrating system
SU1695016A1 (en) Labyrinth seal
SU1618462A1 (en) Vibration exciter
RU2065198C1 (en) Usage regulator
SU840833A1 (en) Gas pressure regulator
SU1495531A1 (en) Electrohydraulic amplifier