[go: up one dir, main page]

RU2018105319A - Способ виброизоляции - Google Patents

Способ виброизоляции Download PDF

Info

Publication number
RU2018105319A
RU2018105319A RU2018105319A RU2018105319A RU2018105319A RU 2018105319 A RU2018105319 A RU 2018105319A RU 2018105319 A RU2018105319 A RU 2018105319A RU 2018105319 A RU2018105319 A RU 2018105319A RU 2018105319 A RU2018105319 A RU 2018105319A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration
damping
friction
base
sleeve
Prior art date
Application number
RU2018105319A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018105319A3 (ru
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2018105319A priority Critical patent/RU2018105319A/ru
Publication of RU2018105319A3 publication Critical patent/RU2018105319A3/ru
Publication of RU2018105319A publication Critical patent/RU2018105319A/ru

Links

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Claims (2)

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 силы 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 силу трения внутренней поверхности втулки с подпружиненным поршнем выполняют меньшей, чем силу трения наружной поверхности втулки с дополнительными фрикционными элементами, и вводят регулировку силы трения наружной поверхности втулки с дополнительными фрикционными элементами посредством изменения усилия их прижима к поверхности втулки, при этом повышают демпфирование на высоких частотах путем применения упругого элемента с комбинированным демпфированием, при этом упругий элемент выполняют в виде виброизолятора шайбового сетчатого с демпфирующим шайбовым сетчатым пакетом, в центральной части которого, соосно и с зазором располагают шток, нижнюю часть которого соединяют с основанием виброизолятора, а верхнюю - с платформой для защищаемого от вибрации объекта, при этом между демпфирующим шайбовым сетчатым пакетом и основанием виброизолятора закрепляют пакет из верхней и нижней тарельчатых пружин, причем нижнюю тарельчатую пружину своим нижним основанием соединяют с основанием виброизолятора, а ее верхнее основание жестко соединяют со штоком, отличающийся тем, что полости тарельчатой пружины, большее основание которой жестко соединено с нижней нажимной шайбой демпфирующего шайбового сетчатого пакета нижнего сетчатого упругого элемента, и, последовательно соединенной с ней, тарельчатой пружины, закрепленной своим большим основанием на основании виброизолятора, заполняют вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном.
2. Способ виброизоляции по п. 1, отличающийся тем, что основание виброизолятора, жестко соединенное с тарельчатой пружиной, выполняют комбинированным, состоящим из трех промежуточных вибродемпфирующих слоев: первый слой - из дисперсного упруго-демпфирующего материала, в котором может быть использована крошка, например следующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, а также крошка твердых вибродемпфирующих материалов, например таких как пластикат типа «Агат», «Антивибрит», «Швим» с размером фракций крошки 1,5÷2,5 мм, второй слой - из вязаных упругих синтетических нитей, причем размер ячеек, вязаных из упругих синтетических нитей, на 10÷15% меньше размеров фракций крошки вибродемпфирующих материалов; и третий слой - из сплошного демпфирующего материала, в котором может быть использована губчатая резина, иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, а также нетканый вибродемпфирующий материал.
RU2018105319A 2018-02-13 2018-02-13 Способ виброизоляции RU2018105319A (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105319A RU2018105319A (ru) 2018-02-13 2018-02-13 Способ виброизоляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018105319A RU2018105319A (ru) 2018-02-13 2018-02-13 Способ виброизоляции

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2018105319A3 RU2018105319A3 (ru) 2019-08-13
RU2018105319A true RU2018105319A (ru) 2019-08-13

Family

ID=67640835

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018105319A RU2018105319A (ru) 2018-02-13 2018-02-13 Способ виброизоляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018105319A (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018105319A3 (ru) 2019-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2018105319A (ru) Способ виброизоляции
RU2611228C1 (ru) Виброизолятор кочетова с переменным демпфированием
RU2018105289A (ru) Способ виброизоляции с переменной структурой демпфирования
RU2019144895A (ru) Способ виброизоляции
RU2020135652A (ru) Способ виброизоляции с переменной структурой демпфирования
RU2653929C1 (ru) Способ виброизоляции
RU2653420C1 (ru) Способ виброизоляции с переменной структурой демпфирования
RU2019133912A (ru) Демпфер сухого трения
RU2627042C1 (ru) Способ виброизоляции кочетова
RU2020110547A (ru) Способ виброизоляции
RU2648499C1 (ru) Тарельчатый упругий элемент с буферным элементом
RU2554029C1 (ru) Виброизолятор для технологического оборудования
RU2624134C2 (ru) Упругий тарельчатый элемент
RU2018105938A (ru) Способ виброизоляции
RU2656680C1 (ru) Стержневой цилиндрический демпфирующий элемент
RU2019134013A (ru) Сдвоенный пружинный виброизолятор для технологического оборудования с переменной массой
RU2661043C1 (ru) Сдвоенный пружинный виброизолятор для технологического оборудования с переменной массой
RU2018110107A (ru) Виброизолятор симметричный сетчатый
RU2018110518A (ru) Виброизолятор симметричный сетчатый
RU2019142403A (ru) Способ виброизоляции с переменной структурой демпфирования
RU2019127477A (ru) Сдвоенный пружинный виброизолятор для технологического оборудования с переменной массой
RU2662377C1 (ru) Виброизолятор пружинный сдвоенный
RU2018127345A (ru) Виброизолятор шайбовый сетчатый
RU2018138966A (ru) Виброизолятор симметричный сетчатый
RU2019142405A (ru) Способ виброизоляции