RU2016128184A - Способ виброизоляции кочетова с упругодемпфирующим элементом - Google Patents
Способ виброизоляции кочетова с упругодемпфирующим элементом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2016128184A RU2016128184A RU2016128184A RU2016128184A RU2016128184A RU 2016128184 A RU2016128184 A RU 2016128184A RU 2016128184 A RU2016128184 A RU 2016128184A RU 2016128184 A RU2016128184 A RU 2016128184A RU 2016128184 A RU2016128184 A RU 2016128184A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- friction
- piston
- sleeve
- elements
- coefficient
- Prior art date
Links
- 238000013016 damping Methods 0.000 title claims 4
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 2
- 238000002955 isolation Methods 0.000 claims 3
- 239000002783 friction material Substances 0.000 claims 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims 1
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims 1
Landscapes
- Fluid-Damping Devices (AREA)
Claims (1)
- Способ виброизоляции, заключающийся в том, что в системе виброизоляции объектов с переменной массой, например ткацких станков, осуществляют виброизоляцию посредством упругих элементов, имеющих внутреннее демпфирование, при этом в систему дополнительно вводят демпфирование во всем диапазоне амлитудно-частотной характеристики путем разделения поверхностей трения, например фрикционной втулки на внутреннюю и наружную поверхности с возможностью регулирования коэффициента трения посредством регулировочных винтов, связанных с исполнительным серводвигателем, например червячного типа с самотормозящейся передачей, при этом сигнал на включение серводвигателя направляют от микропроцессора, управляющего работой демпфера сухого трения, выполненного в виде фрикционной втулки, по заданной характеристике, которую выстраивают при анализе сигналов, поступающих от датчика виброускорений, выполненного, например пьезокристаллическим, при этом поверхности трения разделяют посредством введения ограничительных упоров на внутреннюю поверхность фрикционной втулки и дополнительных фрикционных элементов, расположенных на ее корпусе и взаимодействующих с ее наружной поверхностью, при этом коэффициент трения внутренней поверхности втулки с подпружиненным поршнем выполняют меньшим, чем коэффициент трения наружной поверхности втулки с дополнительными фрикционными элементами, и вводят регулировку коэффициента трения наружной поверхности втулки с дополнительными фрикционными элементами посредством изменения усилия их прижима к поверхности втулки, отличающийся тем, что повышают демпфирование на высоких частотах путем применения упругого элемента с демпфером, содержащим корпус, корпус выполнен в виде цилиндра с днищем, в котором расположен поршень, состоящий из параллельных между собой, и соосных корпусу верхнего и нижнего дисков, жестко соединенных между собой осесимметричным стержнем, причем диски установлены относительно внутренней поверхности корпуса с зазором, а между ними расположен фрикционный материал, выбираемый в зависимости от требуемого коэффициента трения, а в нижнюю поверхность нижнего диска упирается пружина, расположенная между поршнем и днищем корпуса демпфера, причем полость между поршнем и днищем корпуса, в которой расположена пружина, заполнена фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения, например элементами сетчатой структуры, при этом плотность элементов сетчатой структуры находится в оптимальном интервале величин 1,2 г/см3 … 2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм … 0,15 мм, при этом верхняя поверхность верхнего диска поршня демпфера упирается в нижнюю поверхность упругого элемента, например тарельчатого типа, что обеспечивает возможность их взаимного перемещения, а силовое замыкание упругого элемента с демпфером обеспечивается посредством пружины, расположенной в нижней части поршня, а для фиксации поршня в корпусе демпфера предусмотрен стопорный элемент, выполненный, например в виде стопорного кольца, фиксируемого в канавке внутренней поверхности цилиндра корпуса, при этом стопорный элемент контактирует с верхней поверхностью верхнего диска поршня, удерживая поршень в исходном состоянии.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016128184A RU2016128184A (ru) | 2016-07-12 | 2016-07-12 | Способ виброизоляции кочетова с упругодемпфирующим элементом |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016128184A RU2016128184A (ru) | 2016-07-12 | 2016-07-12 | Способ виброизоляции кочетова с упругодемпфирующим элементом |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2016128184A true RU2016128184A (ru) | 2018-01-17 |
| RU2016128184A3 RU2016128184A3 (ru) | 2020-02-03 |
Family
ID=69416664
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016128184A RU2016128184A (ru) | 2016-07-12 | 2016-07-12 | Способ виброизоляции кочетова с упругодемпфирующим элементом |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2016128184A (ru) |
-
2016
- 2016-07-12 RU RU2016128184A patent/RU2016128184A/ru unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2016128184A3 (ru) | 2020-02-03 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2016128184A (ru) | Способ виброизоляции кочетова с упругодемпфирующим элементом | |
| RU2565793C1 (ru) | Упругий элемент тарельчатого типа | |
| RU2611228C1 (ru) | Виброизолятор кочетова с переменным демпфированием | |
| RU2611231C1 (ru) | Виброизолятор кочетова с переменной структурой демпфирования | |
| RU2016128187A (ru) | Способ виброизоляции кочетова с переменной структурой демпфирования | |
| RU2018105938A (ru) | Способ виброизоляции | |
| RU2015130886A (ru) | Демпфер сухого трения кочетова | |
| RU2019142405A (ru) | Способ виброизоляции | |
| RU2627042C1 (ru) | Способ виброизоляции кочетова | |
| RU2627172C1 (ru) | Способ виброизоляции кочетова с переменной структурой демпфирования | |
| RU2653929C1 (ru) | Способ виброизоляции | |
| RU2653420C1 (ru) | Способ виброизоляции с переменной структурой демпфирования | |
| RU2019100933A (ru) | Демпфер сухого трения для систем виброизоляции | |
| RU2018129615A (ru) | Демпфер сухого трения для систем виброизоляции | |
| RU2016128212A (ru) | Способ виброизоляции кочетова | |
| RU2018105882A (ru) | Способ виброизоляции с переменной структурой демпфирования | |
| RU2018129611A (ru) | Демпфер сухого трения | |
| RU2017127827A (ru) | Способ виброизоляции | |
| RU2019133995A (ru) | Демпфер сухого трения для систем виброизоляции | |
| RU2020130939A (ru) | Демпфер сухого трения для пространственных систем виброизоляции | |
| RU2018105319A (ru) | Способ виброизоляции | |
| RU2017127828A (ru) | Способ виброизоляции с переменной структурой демпфирования | |
| RU2554029C1 (ru) | Виброизолятор для технологического оборудования | |
| RU2019142407A (ru) | Способ виброизоляции | |
| RU2018113125A (ru) | Демпфер сухого трения |