WO2004050481A1 - Dispositivo atenuador - Google Patents

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WO2004050481A1
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elastic material
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attenuation device
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Miguel Lancho Doncel
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Eads Casa Espacio, S.L.
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    • F16F9/30Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium with solid or semi-solid material, e.g. pasty masses, as damping medium

Definitions

  • the present invention relates, in general, to a vibration and shock wave attenuator device that are transmitted through a chain of structures belonging to a vehicle.
  • the present invention relates to a passive-type attenuator device that attenuates vibrations and shock waves generated during the flight of a space vehicle and that are transmitted through the structure of the space vehicle.
  • Passive attenuating devices are known in the state of the art, for example, US Pat. no. 6,202,961 to Wilke et al. describes a passive attenuator device that attenuates the vibrations and shock waves that are generated during the flight of a spaceship.
  • This passive attenuating device comprises a hollow circular straight cylinder in which a set of rectangular horizontal grooves distributed in several layers or vertical planes have been practiced.
  • the horizontal grooves are distributed in such a way that they draw spatial curves as propellers, that is, they are not vertically aligned in columns.
  • Each horizontal groove has an elongated rectangular shape, that is, the parallel vertical sides are comparatively smaller in size than the horizontal sides of the rectangular horizontal groove.
  • the slotted hollow cylinder is externally surrounded by several rectangular segments of a visco elastic material that completely covers the outside of the slotted cylinder.
  • the rectangular segments or plates are externally surrounded by several rectangular plates of a rigid material so that
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) they form a cylindrical ring that holds the plates of visco elastic material against the grooved hollow cylinder.
  • the adapter device described has a number of disadvantages arising from its construction.
  • a disadvantage derives from the high number of separations or bridges that exist for each horizontal layer and, in general, in the grooved hollow cylinder. Bridge or separation is understood as the part of material between two adjacent horizontal grooves.
  • Another disadvantage is the loss of stiffness as a result of the high number of horizontal layers and, also, the high number of horizontal grooves per layer. It must be taken into account that the rigidity is necessary for the good governance of the flight path of the spacecraft and, therefore, a compromise between attenuation and rigidity must be reached since the greater the number of layers and grooves the greater the attenuation which causes a lower rigidity, which can lead to the loss of the spacecraft and, consequently, of the payload.
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) deformations are at most half of the movement generated between the upper and lower interface, reducing the shear force of reaction.
  • the attenuation device of the present invention comprises a revolution surface of circular cross-section, so that a set of grooves are distributed between both faces of the revolution surface and are adapted to contain an elastic material within the limits defined by the slots.
  • An object of the present invention is to generate a structural labyrinth for the passage of cargo from the lower interface of the surface of revolution, for example, hollow straight cylinder to the upper interface.
  • Another object is to fill the gaps in the grooves with an elastic material so that the elastic material and the remaining material of the surface of the revolution form two continuous and complementary labyrinthine structures, that is, where there is elastic material, there is no material corresponding to the surface of revolution and vice versa.
  • Another advantage of the present invention is that elastic and cushioning means are part of the structure itself, so that they are integrated in its entire surface and allow to adapt to large interfaces such as in the field of spacecraft type shuttles and / or satellites. Therefore, the vibrations of low and medium frequency (0 to 2000 Hz) and of long duration, several minutes, induced by motors and elements of cyclic operation, and the transient phenomena of very short duration such as the shocks induced by the separations and that they generate vibrations in a very wide spectrum (up to 10,000 Hz) but of thousandths of a second, they are attenuated and dampened.
  • the described configuration allows to solve the problem of compatibility between minimum stiffness necessary to drive and attenuation capacity.
  • the matrix elastic material, provides the mechanical properties necessary for the fiber, surface of revolution, to work properly as the matrix is held in the fiber.
  • this contribution does not suppress the attenuation and filtering capabilities, since the grooved surface of revolution continues to be the main load path because it is the most rigid.
  • Another advantage added by the fiber-matrix compound in relation to the compatibility between piloting and filtering is the non-linearity of its response to external loads. While the grooved revolution surface works in an elastic regime, this is linear, the elastic material works in an inelastic regime, this is non-linear, so that while for small deformations it hardly provides rigidity, which contributes to the insulation capacity of the system, as the external loads increase the deformations of the matrix, this due to its elastic nature responds by increasing the stiffness.
  • SUBSTITUTE SHEET (RULE 26) He is sufficiently confined. This confinement is guaranteed by the configuration of the grooved revolution surface itself.
  • the passive attenuation device of the invention can attenuate and / or eliminate the vibrations and shock waves generated during the flight of a space vehicle, namely spacecraft, so that if the vibrations and shock waves generated during the flight will reach the payload that is transported do not cause damage to the payload.
  • Figure 1 shows in an isometric view a frame of structures corresponding to a space vehicle according to the invention
  • Figure 2 shows an isometric view of an attenuator device according to the invention
  • FIG. 3 shows two sectioned fragments of the attenuator device according to the invention
  • FIG. 4 shows two other sectioned fragments of another embodiment of the attenuator device according to the invention.
  • Figure 5 shows an isometric view of an elastic material of the damping device according to the invention
  • Figure 6 shows another view of the elastic material of the attenuator arrangement according to the invention
  • FIGS 9 and 10 show in two isometric views the complementary distribution of the components of the attenuator device according to the invention
  • Figure 11 shows the operation as a shock absorber filter of the attenuator device according to the invention
  • Figure 12 shows how the attenuator device modifies the charging path according to the invention
  • Figure 13 shows an exploded isometric view that allows to follow the linear behavior loading path in the attenuator device according to the invention.
  • Figure 14 shows an exploded isometric view that allows to follow the complementary non-linear load path in the attenuator device according to the invention.
  • Figure 1 shows an attenuator device 11 connected simultaneously to an upper interface 12 and lower 13 corresponding to the structure of a space vehicle, namely spacecraft, capable of navigating in outer space to the Earth's atmosphere.
  • Figure 2 shows in turn the attenuator device comprising a
  • SUBSTITUTE SHEET revolution surface of cylindrical cross-section, for example, a hollow straight cylindrical 11 between whose vertical sides several grooves 14 are distributed in levels, for example, there are four grooves distributed on two levels and two grooves 14 on each vertical side of the straight cylinder 11 .
  • Each slot 12 can have a predetermined shape, that is, slot 14 extends along a given curve, namely circle, for example slot 14 is generated by a line passing through a fixed point, the vertex, which it can be located on the axis of revolution of the straight cylinder 11, and runs through the circle.
  • the grooves 14 of both vertical sides of the straight cylinder 11 may be joined in some sections and not in others.
  • the aforementioned can be seen in the section fragment 14-1 along axes A-A ', B-B', shown in Figure 3.
  • the grooves 14 of the upper, V-shaped part of the fragment of section 14-1 are not joined and, nevertheless, the grooves 14 of the lower part, in the form of an inverted V, if they are joined.
  • the central part of the straight cylinder 11 has a predetermined reel-like shape, that is, two cones joined by the vertex.
  • each groove 14 can be made on the horizontal sides of the straight cylinder 11, that is, each groove 14 can be generated by a straight line that moves parallel to itself, and / or also to the axis of revolution of the straight cylinder 11 and travels a given curve.
  • the grooves 14 of the upper part of the section fragment 14-2 are not joined and, nevertheless, the grooves 14 of the lower part are joined. Therefore, the central part of the straight cylinder 11 has a predetermined type H shape.
  • the cylinder body attenuator device 11 thus has a compact configuration equivalent to that of the fiber-resin composite materials where the space not occupied by the fiber is occupied by the resin and vice versa. As shown in Figures 9 and 10, the space not occupied by material of the cylinder 11 is occupied by the elastic material 15 and vice versa. This compact and continuous configuration is of high importance in the functional behavior of the attenuator and is explained below.
  • the elastic material 15 has two parts or bands, an upper part corresponding to the upper grooves 14 and another lower part corresponding to the lower grooves 14 of the cylinder 11.
  • the same figure 5 shows the joining zones 15-2 of the grooves 14 on both sides of the cylinder 11, and the zones 15-1 where there is no connection between the grooves 14 on both sides.
  • Figure 6 shows the two parts of the elastic material 15 corresponding to the grooves 14 of the straight cylinder of Figure 4, where the grooves 14 are made on the horizontal sides or bases of the cylinder 11. Also, the connecting zones 15-3 of the grooves 14 on both sides, and the zones 15-4 where there is no connection between the grooves 14 on both sides of the cylinder 11.
  • the elastic material 15 on both sides of the slotted recess 14 is joined, namely it presents physical continuity, zones 15-3, through each of the grooves and where in addition the elastic material 15 is fenced or confined externally by the outer walls of the straight cylinder 14. It should be noted that the confinement of the elastic material 15 varies on the basis of the flight stage in which the ship is located.
  • Figure 7 shows another type of grooves 14 where each groove layer follows a continuous or discontinuous wavy curve.
  • said type of grooves 14 can be located on the surface of revolution 11 type hollow truncated cone, see figure 8.
  • parallel grooves 14 can be arranged in the same manner as on the surface of revolution 11 of the type straight cylinder This truncated cone shape is suitable for adapting adjacent structures that have different diameter.
  • SUBSTITUTE SHEET interrupted by the grooves 14. This is achieved by performing two levels of grooves 14 at an angle at different heights, for example shown in Figures 9 and 10.
  • the grooves 14 produce four hollows with a conical surface, such that the straight cylindrical 11 is divided into some sections into three parts separated by the V-shaped and inverted V-shaped or inverted U-shaped and U-shaped holes.
  • the only possible path of disturbance is through the six steps between the different levels. Therefore through a labyrinthine path. That is, the two levels of slots 14 perform the task of attenuating the shock waves that attempt to progress from the bottom 13 of the spacecraft to the top 12 thereof where the payload is located, which is quite sensitive to said shock waves.
  • the two bands of elastic material 15 are forced to deform simultaneously in compression-tension and shear when axial and / or radial loads occur in the loading passage areas. These loads generate relative movements between the zones of the cylindrical 11 that are separated by the elastic material 15.
  • the resistance to the movement of these bands of elastic material 15 provides on one hand the damping force because the reaction to the shear deformation of the elastic material 15 is a damping factor of the movement, and on the other what is more importantly, the increase in stiffness as compression deformation increases, that is, non-linear behavior. Therefore, the elastic material 15 contributes to the rigidity of the cylinder, this contribution being fully compatible with the need to attenuate, as described below.
  • the resistance to deformation provides an increase in the stiffness of the
  • the operation of the attenuator device is schematized when stiffness is required. This happens when during part of the flight there are vibrations or gusts of wind that cause significant displacements of the center of gravity of the spacecraft and throughout the flight to allow control and piloting of the ship. In both cases it is also beneficial to have an important capacity for energy dissipation, damping. In both cases, significant deformations of the straight grooved cylinder 11 would occur if the elastic material 15 were not present.
  • the elastic material 15 Since the elastic material 15 is embedded in the grooved cylinder 11, the elastic material 15 opposes a resistance to these non-linear deformations, and which results in a new loading path through the elastic material 15 as seen in figure 12 diagrams on the right side. This path is added to the initial structural path, which was already present, which is the same as the shock waves, schematics of the central part, and which provides linear stiffness. When both effects are added, the rigidity required for the spacecraft's flight is obtained, without having modified the filter capacities that were determined by
  • Figure 14 shows how the non-linear element of the device participates.
  • the load distribution remains uniform throughout the process due to the continuity of the cylinder / elastic material system. In this way, the overflow effects that the linear element originates on adjacent structures are partially corrected.
  • the stiffness is increased.
  • the V or H shape of the groove levels 14 are those that provide the confinement in a simple and natural way.
  • Another feature that influences the behavior of the attenuator device of the invention is the shape of each of the grooves 14 distributed in layers. As seen in Figure 4, the shape of the groove 14 and the path that the grooves 14 follow when traveling the perimeter of the cylinder 11 can be straight, for example. In this case, the shear and compression deformation of the elastic material 15 are completely decoupled.
  • grooves 14 can be used with other types of shapes such as oval grooves where the axis of greatest dimension is perpendicular to the straight cylinder axis 11, the minor axis of the oval being parallel to the axis of revolution of cylinder 11, not shown.
  • the mechanical characteristics of the damping device can be easily varied to match the different requirements that are required of it. For this, it is enough to adapt the size of the grooves 14 to the compromise between filtering needs and mechanical needs.

Abstract

El dispositivo de atenuación de la presente invención comprende una superficie de revolución (11) de sección transversal circular, de manera que un conjunto de ranuras (14) están distribuidas entre los lados de la superficie de revolución (11) y están adaptadas para recluir un material elástico (15) dentro de los límites definidos por las ranuras (14), generando un laberinto estructural para el paso de carga desde una interfaz inferior de la superficie de revolución (11) hasta una interfaz superior.

Description

DISPOSITIVO ATENUADOR
OBJETO DE LA INVENCIÓN
[0001] La presente invención se refiere, en general, a un dispositivo atenuador de vibraciones y ondas de choque que se transmiten a través de una cadena de estructuras pertenecientes a un vehículo.
[0002] Más concretamente, la presente invención se refiere a un dispositivo atenuador de tipo pasivo que atenúa vibraciones y ondas de choque generadas durante el vuelo de un vehículo espacial y que se transmiten a través de la estructura del vehículo espacial.
ESTADO DE LA TÉCNICA
[0003] En el estado de la técnica son conocidos dispositivos atenuadores pasivos, por ejemplo, la patente de EE.UU. núm. 6.202.961 de Wilke et al. describe un dispositivo atenuador pasivo que atenúa las vibraciones y ondas de choque que se generan durante el vuelo de una nave espacial.
[0004] Este dispositivo atenuador pasivo comprende un cilindro recto circular hueco en el cual se han practicado un conjunto de ranuras horizontales rectangulares distribuidas en varias capas o planos verticales.
[0005] Las ranuras horizontales están distribuidas de tal forma que dibujan curvas espaciales a modo de hélices, esto es, no están alineadas verticalmente en columnas. En cada capa o plano horizontal hay un número elevado de ranuras, en concreto más de seis.
[0006] Cada ranura horizontal tiene una forma rectangular alargada, es decir, los lados paralelos verticales son comparativamente de menor dimensión que los lados horizontales de la ranura horizontal rectangular.
[0007] El cilindro hueco ranurado está rodeado exteriormente por varios segmentos rectangulares de un material visco elástico que cubre completamente el exterior del cilindro ranurado. A su vez, los segmentos rectangulares o planchas están rodeados exteriormente por varias planchas rectangulares de un material rígido de modo que
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26) forman un anillo cilindrico que sujeta las planchas de material visco elástico contra el cilindro hueco ranurado.
[0008] El dispositivo adaptador descrito presenta una serie de desventajas derivadas de su construcción. Por ejemplo, una desventaja se deriva del elevado número de separaciones o puentes que hay por cada capa horizontal y, en general, en el cilindro hueco ranurado. Se entiende por puente o separación a la parte de material que hay entre dos ranuras horizontales adyacentes.
[0009] Se aprecia que se obtiene una distribución que presenta excesivas simetrías axiales tanto en el número de ranuras como en el de puentes entre ellas. Esto se traduce en una pérdida de atenuación (inclusive una posible amplificación) a determinadas frecuencias asociadas a modos de respiración de estructuras cilindricas y condiciones de apoyo con simetría axial. Esto está ilustrado en las gráficas de las figuras 9 a 12 de la patente de EE.UU. núm. 6.202.961 de Wilke et al., que presentan las prestaciones del sistema propuesto.
[0010] Asociado a este tipo de configuración está el hecho de que la transición estructural entre las distintas capas y entre las dos extremas y las estructuras adyacentes es muy brusca (no hay superficie para difundir los esfuerzos) lo que implica una sobrecarga de las láminas del propio atenuador así como de las estructuras adyacentes que tienen que soportar importantes picos de esfuerzo de tracción/compresión (sobreflujos).
[0011] Otra desventaja es la pérdida de rigidez como consecuencia del elevado número de capas horizontales y, también, al elevado número de ranuras horizontales por capa. Ha de tenerse en cuenta que la rigidez es necesaria para el buen gobierno de la trayectoria de vuelo de la nave espacial y, por tanto, se ha de llegar a un compromiso entre atenuación y rigidez ya que a mayor número de capas y ranuras mayor atenuación que provoca una menor rigidez, que puede dar lugar a la pérdida de la nave espacial y, consecuentemente, de la carga útil.
[0012] Por otro lado, se observa que el cilindro exterior al flotar sobre el material visco-elástico contribuye muy poco a aumentar la rigidez global del sistema. De igual forma la contribución a la amortiguación es poco eficaz. Las cargas externas inducen movimientos relativos entre las distintas capas. Estos movimientos generan deformaciones a cortadura del material visco-elástico. Sin embargo, estas
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26) deformaciones son a lo sumo la mitad del movimiento generado entre la interface superior y la inferior, desmultiplicando la fuerza cortante de reacción.
[0013] La desventaja más importante de esta configuración es, en cualquier caso, la imposibilidad de desacoplar los requisitos de atenuación y de rigidez que son contradictorios. Al basar su funcionamiento en el comportamiento lineal carga- deformación (tanto del componente metálico como del visco-elástico), cualquier aumento de rigidez ha de hacerse a costa de pérdida de capacidad atenuadora y viceversa.
[0014] Por tanto, se hace necesario desarrollar un dispositivo atenuador que atenué las vibraciones y ondas de choque de alta y baja frecuencia, que proporcione un mínimo nivel de rigidez que permita un pilotaje preciso de la nave espacial se consiga sin menoscabo de la capacidad atenuadora.
CARACTERIZACIÓN DE LA INVENCIÓN
[0015] El dispositivo de atenuación de la presente invención comprende una superficie de revolución de sección transversal circular, de manera que un conjunto de ranuras están distribuidas entre ambas caras de la superficie de revolución y están adaptadas para recluir un material elástico dentro de los límites definidos por las ranuras.
[0016] Un objeto de la presente invención es generar un laberinto estructural para el paso de carga desde la interfaz inferior de la superficie de revolución, por ejemplo, cilindro recto hueco hasta la interfaz superior.
[0017] Otro objeto es rellenar los huecos de las ranuras con un material elástico de modo que el material elástico y el material restante de la superficie de revolución formen dos estructuras laberínticas continuas y complementarias, es decir donde hay material elástico no hay material correspondiente a la superficie de revolución y viceversa.
[0018] Con esta disposición se consigue una estructura compacta y de reducido peso que funciona como un bloque de material compuesto, a saber, matriz que corresponde al material elástico y fibra que corresponde a la superficie de revolución, de manera que cada elemento juega un papel, por ejemplo, el material de la superficie de revolución cilindrica funcionaría como las fibras aportando sus
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26) características de rigidez y el material elástico funcionaría como la matriz complementando la rigidez y aportando la capacidad de disipación de energía.
[0019] Otra ventaja de la presente invención es que medios elásticos y amortiguadores forman parte de la propia estructura, de tal forma que se integran en toda su superficie y permiten adecuarse a interfaces de grandes dimensiones como en el campo de vehículos espaciales tipo lanzaderas y/ó satélites. Por tanto, las vibraciones de baja y media frecuencia (0 a 2000 Hz) y de larga duración, varios minutos, inducidos por motores y elementos de funcionamiento cíclico, y los fenómenos transitorios de muy corta duración como los choques inducidos por las separaciones y que generan vibraciones en un espectro muy ancho (hasta 10000 Hz) pero de milésimas de segundos de duración, son atenuados y amortiguados.
[0020] La ventaja de esta disposición es que permite gestionar la aportación de cada elemento de la forma mas adecuada a las necesidades de la aplicación. Si se requiere más función disipadora y menos rigidez, bastara con aumentar y disminuir respectivamente las proporciones de cada material. En el límite las funciones de matriz y fibra se podrían invertir.
[0021] Consecuentemente, la configuración descrita permite resolver el problema de la compatibilidad entre rigidez mínima necesaria para pilotar y capacidad de atenuación. De una parte la matriz, material elástico, aporta las propiedades mecánicas necesarias para que la fibra, superficie de revolución, trabaje adecuadamente al estar la matriz recluida en la fibra. De otra parte esta aportación no suprime las capacidades de atenuación y filtrado al continuar siendo la superficie de revolución ranurada el camino principal de carga por ser la más rígida.
[0022] Otra ventaja añadida por el compuesto fibra-matriz en relación con la compatibilidad entre pilotaje y filtrado es la no linealidad de su respuesta a las cargas exteriores. Mientras que la superficie de revolución ranurada trabaja en régimen elástico, esto es lineal, el material elástico trabaja en régimen inelástico, esto es no lineal, de forma que mientras que para pequeñas deformaciones apenas aporta rigidez, lo cual contribuye a la capacidad de aislamiento del sistema, a medida que las cargas extemas aumentan las deformaciones de la matriz, ésta por su naturaleza elástica responde incrementando la rigidez.
[0023] El fenómeno anterior es más eficaz aún si cabe cuando el material elástico se
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26) encuentra suficientemente confinado. Este confinamiento está garantizado por la propia configuración de la superficie de revolución ranurada.
[0024] Así cuando la superficie de revolución ranurada se deforma en el sentido de disminuir el espesor de las ranuras, el material elástico que ocupa las ranuras está obligado a comprimirse e intenta expandirse en dirección perpendicular a la de deformación, lo que es parcialmente impedido por el material elástico que ocupa el resto de la ranura. Con una disposición de ranuras en ángulo se consigue que esto mismo ocurra tanto si la deformación es en sentido vertical como si lo es en sentido horizontal.
[0025] Por tanto, el dispositivo de atenuación pasivo de la invención puede atenuar y/o eliminar las vibraciones y ondas de choque generadas durante el vuelo de un vehículo espacial, a saber nave espacial, de modo que si las vibraciones y ondas de choque generadas durante el vuelo alcanzaran la carga útil que es transportada no provocan daños en la carga útil.
BREVE ENUNCIADO DE LAS FIGURAS
Una explicación más detallada de la invención se da en la siguiente descripción basada en las figuras adjuntas en las que,
la figura 1 muestra en una vista isométrica un armazón de estructuras correspondientes a un vehículo espacial de acuerdo a la invención,
la figura 2 muestra una vista isométrica de un dispositivo atenuador de acuerdo a la invención,
la figura 3 muestra dos fragmentos seccionados del dispositivo atenuador de acuerdo a la invención,
la figura 4 muestra otros dos fragmentos seccionados de otra realización del dispositivo atenuador de acuerdo a la invención,
la figura 5 muestra una vista isométrica de un material elástico del dispositivo atenuador de acuerdo a la invención,
la figura 6 muestra otra vista del material elástico del disposición atenuador de acuerdo a la invención,
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26) las figuras 7 y 8 muestran otras vistas isométricas del dispositivo atenuador de acuerdo a la invención,
las figuras 9 y 10 muestran en dos vistas isométricas la distribución complementaria de los componentes del dispositivo atenuador de acuerdo a la invención,
la figura 11 muestra el funcionamiento como filtro atenuador de choque del dispositivo atenuador de acuerdo a la invención,
la figura 12 muestra como el dispositivo atenuador modifica el camino de carga de acuerdo a la invención,
la figura 13 muestra una vista isométrica explotada que permite seguir el camino de carga de comportamiento lineal en el dispositivo atenuador de acuerdo a la invención, y
la figura 14 muestra una vista isométrica explotada que permite seguir el camino de carga complementario no lineal en el dispositivo atenuador de acuerdo a la invención.
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
[0026] La figura 1 muestra un dispositivo atenuador 11 conectado simultáneamente a una interfaz superior 12 e inferior 13 correspondiente a la estructura de un vehículo espacial, a saber nave espacial, capaz de navegar en el espacio exterior a la atmósfera terrestre.
[0027] En dicha figura se aprecia que las estructuras primarias encargadas de la continuidad e integridad estractural del vehículo, consisten en grandes estructuras cilindricas ó cónicas, en general con simetría de revolución, que propagan a través de ellas los fenómenos vibratorios que se producen durante el vuelo, sin apenas amortiguarlos debido a su bajo coeficiente de disipación y en ocasiones amplificándolos a determinadas frecuencias. En consecuencia, los equipos y cargas útiles tienen que estar calificados para soportar este ambiente lo que redunda en una mayor complejidad de su diseño estructural.
[0028] La figura 2 muestra a su vez el dispositivo atenuador que comprende una
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26) superficie de revolución de sección transversal cilindrica, por ejemplo, un cilindrico recto hueco 11 entre cuyos lados verticales están distribuidas varias ranuras 14 en niveles, por ejemplo, hay cuatro ranuras distribuidas en dos niveles y dos ranuras 14 por cada lado vertical del cilindro recto 11.
[0029] Cada ranura 12 puede tener una forma predeterminada, esto es, la ranura 14 se extiende según una curva dada, a saber circulo, por ejemplo la ranura 14 es generada por una recta que pasa por un punto fijo, el vértice, que puede estar situado en el eje de revolución del cilindro recto 11, y recorre el circulo.
[0030] Las ranuras 14 de ambos lados verticales del cilindro recto 11 pueden estar unidas en algunos tramos y en otros no. Por ejemplo, lo mencionado anteriormente se aprecia en el fragmento de sección 14-1 según unos ejes A-A', B-B', mostrado en la figura 3. Las ranuras 14 de la parte superior, en forma de V, del fragmento de sección 14-1 no están unidas y, sin embargo, las ranuras 14 de la parte inferior, en forma de V invertida, si están unidas.
[0031] Consecuentemente, la parte central del cilindro recto 11 presenta una predeterminada forma tipo carrete, esto es, dos conos unidos por el vértice.
[0032] Como se aprecia en la figura 4, las ranuras 14 pueden ser realizadas en los lados horizontales del cilindro recto 11, esto es, cada ranura 14 puede ser generada por una recta que se mueve paralelamente a sí misma, y/o también al eje de revolución del cilindro recto 11 y recorre una curva dada.
[0033] También, en este caso las ranuras 14 de la parte superior del fragmento de sección 14-2 no están unidas y, sin embargo, las ranuras 14 de la parte inferior si están unidas. Por tanto, la parte central del cilindro recto 11 presenta una predeterminada forma tipo H.
[0034] Volviendo a la figura 3, el espacio existente obtenido al realizar las ranuras o intersticios 14 que median entre las partes del cilindro recto 11 se rellena con un material elástico 15 tal como un elastómero, visco-elástico, o similar, de baja rigidez y alto coeficiente amortiguador, mostrado en las figuras 5 y 6, que completan las características funcionales del dispositivo atenuador de la invención. De esta forma se obtiene el dispositivo atenuador de cuerpo único en forma de toroide que se muestra en las figuras 2, 3, 4, 9 y 10.
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26) [0035] Consecuentemente, el dispositivo atenuador de cuerpo cilindro 11 tiene así una configuración compacta equivalente a la de los materiales compuestos tipo fibra- resina en donde el espacio que no ocupa la fibra lo ocupa la resina y al revés. Como se muestra en las figuras 9 y 10, el espacio no ocupado por material del cilindro 11 es ocupado por el material elástico 15 y viceversa. Esta configuración compacta y continua tiene una importancia alta en el comportamiento funcional del dispositivo atenuador e explica más adelante.
[0036] Se ha de observar que el material elástico 15 posee dos partes o bandas una parte superior que corresponde a las ranuras 14 superiores y otra parte inferior que corresponde a las ranuras 14 inferiores del cilindro 11. En la misma figura 5 se observan las zonas 15-2 de unión de las ranuras 14 de ambos lados del cilindro 11, y las zonas 15-1 donde no existe unión entre las ranuras 14 de ambos lados.
[0037] Análogamente, la figura 6 muestra las dos partes del material elástico 15 correspondiente a las ranuras 14 del cilindro recto de la figura 4, donde las ranuras 14 están realizadas en los lados horizontales o bases del cilindro 11. Asimismo, se observan las zonas 15-3 de unión de las ranuras 14 de ambos lados, y las zonas 15-4 donde no existe unión entre las ranuras 14 de ambos lados del cilindro 11.
[0038] En resumen, el material elástico 15 a ambos lados del hueco ranurado 14 está unido, a saber presenta continuidad física, zonas 15-3, a través de cada una de las ranuras y donde además el material elástico 15 está cercado o confinado exteriormente por las paredes exteriores del cilindro recto 14. Se ha de observar que el confinamiento del material elástico 15 varia sobre la base de etapa de vuelo en el que se encuentra la nave.
[0039] La figura 7 muestra otro tipo de ranuras 14 donde cada capa de ranuras sigue una curva ondulada continua o discontinua. También, dicho tipo de ranuras 14 pueden ser ubicadas en la superficie de revolución 11 tipo cono truncado hueco, ver figura 8. Análogamente, sobre el cono truncado 11 se pueden disponer ranuras 14 paralelas de igual manera que en la superficie de revolución 11 del tipo cilindro recto. Esta forma de cono truncado es adecuada para adaptar estructuras adyacentes que tienen distinto diámetro.
[0040] Volviendo a la figura 2, el cilindro ranurado 11 se ranura de forma tal que el camino de carga directo entre la interfaz inferior 13 y la superior 12 está siempre
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26) interrumpido por las ranuras 14. Esto se logra realizando dos niveles de ranuras 14 en ángulo a distintas alturas, por ejemplo mostrado en las figuras 9 y 10. Las ranuras 14 producen cuatro huecos de superficie cónica, de tal forma que el cilindrico recto 11 queda dividido en algunas secciones en tres partes separadas por los huecos en forma de V y de V invertida o en forma de U y U invertida.
[0041] Estas tres partes no están totalmente separadas si no que permanecen unidos en al menos tres zonas el superior con el intermedio y en otras tres zonas, a 60° de las anteriores, el intermedio y el inferior, ver figura 13. Esto se consigue interrumpiendo la continuidad de cada nivel de ranuras 14, a su vez, en tres tramos de forma que se dejan sin ranura un espacio que proporciona los tres puentes de predeterminada dimensión, a saber estrechos pasos de carga tal como se ve en las figuras 3, 4, 5, 6, 9 y 10 que muestra la forma espacial de los niveles de ranuras 14.
[0042] El único camino posible de la perturbación es a través de los seis pasos entre los distintos niveles. Por tanto a través de un camino laberíntico. Es decir, los dos niveles de ranuras 14 realizan la tarea de atenuar las ondas de choque que intentan progresar desde la parte inferior 13 de la nave espacial hacia la parte superior 12 de la misma donde se encuentra la carga útil, que es bastante sensible a dichas ondas de choque.
[0043] Volviendo a la figura 5, las dos bandas de material elástico 15 son obligadas a deformarse simultáneamente en compresión-tracción y en cortadura cuando se producen cargas axiales y/o radiales en las zonas de paso de carga. Estas cargas generan movimientos relativos entre las zonas del cilindrico 11 que están separadas por el material elástico 15.
[0044] .La resistencia al movimiento de estas bandas de material elástico 15 proporciona de una parte la fuerza amortiguadora debido a que la reacción a la deformación cortante del material elástico 15 es un factor de amortiguación del movimiento, y de otra lo que es más importante, el aumento de rigidez a medida que la deformación a compresión aumenta, es decir, el comportamiento no lineal. Por tanto, el material elástico 15 contribuye a la rigidez del cilindro siendo esta contribución totalmente compatible con la necesidad de atenuar, tal y como se describe a continuación.
[0045] La resistencia a deformarse proporciona un aumento de la rigidez del
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26) dispositivo atenuador, que había disminuido con las ranuras 14. Además esta rigidez es de carácter variable, es decir aumenta con el desplazamiento. Para desplazamientos muy pequeños, que son los que se producen cuando el evento de choque se propaga por las estructuras, la rigidez aportada es despreciable. Es como si no estuviera presente. De esta forma, tal y como se ve en la figura 11, siguiéndola como indica la flecha, cuando la perturbación de choque que viene de la interfaz inferior 13, trata de progresar hacia la interfaz superior 12, se encuentra con el nivel de ranuras 14 inferior sobre las que se refleja y solo progresa cuando encuentra una de las tres zonas de paso inferiores, ver figura 11 parte inferior.
[0046] Al continuar por esas secciones y encontrar el siguiente nivel de ranuras 14 que le impiden el paso una parte de la perturbación se refleja en ellas y otra viaja circularmente por la zona de estructura entre ranuras 14, ver figura 11 parte intermedia. Cuando finalmente encuentra el paso superior ha perdido una parte importante de su energía. Además en el proceso se ha modificado todo el comportamiento vibratorio natural, modos propios, del sistema formado por las interfaces 12, 13 unidas por el dispositivo atenuador y de cuya naturaleza depende igualmente la capacidad de propagación de la perturbación.
[0047] En la figura 12, se esquematiza el funcionamiento del dispositivo atenuador cuando se le requiere rigidez. Esto sucede cuando durante parte del vuelo se producen vibraciones ó ráfagas de viento que originan importantes desplazamientos del centro de gravedad de la nave espacial y durante todo el vuelo para permitir el control y pilotaje de la nave. En ambos casos resulta además beneficioso el contar con una capacidad importante de disipación de energía, amortiguación. En ambos casos sé producirían deformaciones importantes del cilindro recto 11 ranurado si el material elástico 15 no estuviera presente.
[0048] Al estar el material elástico 15 embebido en el cilindro 11 ranurado, el material elástico 15 opone una resistencia a esas deformaciones de carácter no lineal, y que se traduce en un nuevo camino de carga a través del material elástico 15 como se ve en la figura 12 esquemas de la parte derecha. Este camino se añade al camino estructural inicial, que estaba ya presente, que es el mismo de las ondas de choque, esquemas de la parte central, y que es el que proporciona la rigidez de carácter lineal. Al sumarse ambos efectos se obtiene la rigidez requerida para el vuelo de la nave espacial, sin haber modificado las capacidades de filtro que venían determinadas por
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26) el efecto lineal.
[0049] En la figura 13, se puede ver lo anterior con mas detalle en una vista tridimensional, de manera que la carga se transmite a través del componente lineal del dispositivo atenuador de forma que parte de una distribución de flujo cuasi uniforme que llega a la interfaz inferior 13, se transforma en una distribución en tres sectores pequeños a 120° uno de otro, continua en tres sectores girados 60° de los anteriores y finaliza en la interfaz superior 12 volviendo a regenerar un flujo cuasi uniforme.
[0050] En realidad el flujo en las estructuras adyacentes es tanto menos uniforme cuanto mayor es la capacidad atenuadora del dispositivo, ya que esta se consigue reduciendo al mínimo las zonas de paso de carga, puentes. Para compensar este efecto, el componente no lineal, material elástico 15 juega un papel importante gracias a la configuración compacta del dispositivo.
[0051] La figura 14 muestra como participa el elemento no lineal del dispositivo. En este caso la distribución de carga se mantiene uniforme durante todo el proceso debido a la continuidad del sistema cilindro/material elástico. De esta forma se corrigen en parte los efectos de sobreflujo que originaria sobre las estructuras adyacentes el elemento lineal.
[0052] Análogamente, se observa que el material elástico 15 esta confinado en las cavidades que crean las ranuras 14 y su forma ya sea en V y V invertida o H y H invertida, multiplica el efecto de rigidez.
[0053] Cuando el material elástico 15 se comprime entre dos superficies que se acercan pero los bordes están libres, el volumen de material elástico 15 se mantiene y la rigidez se reduce. Si los bordes se cierran se impide la expansión del material elástico 15 por ellos y solo se logra acercar las superficies disminuyendo el volumen, lo cual significa emplear la energía que se requiere para comprimir un fluido confinado. Por tanto, la rigidez se aumenta. La forma en V o H de los niveles de ranuras 14 son los que proporcional el confinamiento de forma sencilla y natural.
[0054] Hay que destacar el hecho de que esta forma de ranura 14 permite, a la vez, reaccionar con cargas paralelas y normales a la superficie del material elástico 15 consiguiéndose así que este trabaje en cortadura, disipando energía y amortiguando,
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26) y en compresión proporcionando rigidez adicional.
[0055] Otra característica que influye en el comportamiento del dispositivo atenuador de la invención es la forma de cada una de las ranuras 14 distribuidas en capas. Como se observa en la figura 4, la forma de la ranura 14 y la trayectoria que siguen las ranuras 14 al recorrer el perímetro del cilindro 11 pueden ser rectas, por ejemplo. En este caso la deformación a cortadura y a compresión del material elástico 15 están completamente desacopladas.
[0056] También pueden seguir una trayectoria especial que ayude a evitar la aparición de sobreflujos, como se muestra en la figura 7. Asimismo se pueden usar ranuras 14 con otras tipos de formas como son ranuras ovalas donde el eje de mayor dimensión es perpendicular al eje del cilindro recto 11, siendo el eje menor del óvalo paralelo al eje de revolución de cilindro 11, no mostrado.
[0057] Las características mecánicas del dispositivo atenuador pueden variarse fácilmente para acoplarse a los distintos requisitos que se le exijan. Para ello basta con adecuar el tamaño de las ranuras 14 al compromiso entre necesidades de filtrado y necesidades mecánicas.
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26)

Claims

REIVINDICACIONES
1. Dispositivo de atenuación que incluye una superficie de revolución (11) que comprende un conjunto de ranuras (14) distribuidas sobre la superficie de revolución (11); caracterizado por qué la superficie de revolución (11) está adaptada para recluir un material elástico (15) dentro de los límites definidos por las ranuras (14).
2. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 1; la superficie de revolución (11) presenta una sección transversal circular.
3. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 2; la superficie de revolución (11) es un cilindro recto.
4. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 2; la superficie de revolución (11) es un cono truncado.
5. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 3 o 4; el conjunto de ranuras (14) están distribuidas en ambas caras de la superficie de revolución (11).
6. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 5; cada ranura (14) se extiende según una curva dada sobre un lado de la superficie de revolución (11).
7. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 6; cada ranura (14) se extiende según una curva ondulada.
8. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 6 o 7; al menos una ranura (14) es generada por una recta que pasa por un punto fijo o vértice, y recorre la curva dada.
9. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 6 o 7; al menos una ranura (14) es generada por una recta que se mueve paralelamente a sí misma y recorre la curva dada.
10. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 8 y 9; al menos dos extremos, cada uno de ellos corresponde a una ranura (14) localizada sobre una cara de la superficie de revolución (11), son paralelos.
11. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 9; al menos dos ranuras (11) son paralelas, de manera que cada una de ellas está localizada sobre un
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26) lado de la superficie de revolución (11).
12. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 10 y 11; al menos dos ranuras (14) están comunicadas a través de al menos un tramo.
13. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 10; el conjunto de ranuras (14) define en la superficie de revolución (11) un carrete formado por dos conos unidos por el vértice.
14. Dispositivo de atenuación de acuerdo a las reivindicaciones 11 y 12; el conjunto de ranuras (14) define en la superficie de revolución una forma de tipo H.
15. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 1; el material elástico (15) es un elastómero.
16. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 1; el material elástico (15) es un material visco-elástico.
17. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 15 o 16; el material elástico (15) está adaptado para comprender al menos una banda de material elástico (15).
18. Dispositivo de atenuación de acuerdo a la reivindicación 17; el material elástico (15) está adaptado para comprender al menos dos bandas de material elástico (15).
HOJA DE SUSTITUCIÓN (REGLA 26)
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