адаптивный виброизолятор
Классы МПК: | F16F1/36 изготовленные из пластика, например из резины; изготовленные из материала с высоким внутренним трением F16F9/02 использующие только газ |
Автор(ы): | Рыков Сергей Петрович (RU), Мазур Владимир Викторович (RU), Хозяшев Иван Александрович (RU), Хозяшев Роман Александрович (RU), Камнев Алексей Васильевич (RU) |
Патентообладатель(и): | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2012-04-27 публикация патента:
10.02.2014 |
Изобретение относится к транспортному машиностроению. Виброизолятор состоит из полиуретанового массива, внутри которого выполнены кольцевые полости, представляющие собой камеры. Сверху и снизу к массиву крепятся металлические крепежные пластины. К нижней крепежной пластине с помощью резьбового соединения крепится монтажный штуцер, служащий для крепления адаптивного виброизолятора к несущей конструкции и подачи сжатого воздуха в центральную полость виброизолятора. Достигается обеспечение постоянной жесткости при установке агрегатов различной массы и возможность автоматически изменять жесткость в процессе работы. 3 ил.
Формула изобретения
Адаптивный виброизолятор, состоящий из полиуретанового массива, отличающийся тем, что внутри массива выполнены кольцевые полости, представляющие собой камеры, сверху и снизу к массиву крепятся металлические крепежные пластины, к нижней крепежной пластине с помощью резьбового соединения крепится монтажный штуцер, служащий для крепления адаптивного виброизолятора к несущей конструкции и подачи сжатого воздуха в центральную камеру виброизолятора.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области транспортного машиностроения.
Известна конструкция виброизолятора, состоящая из крепежных пластин и привулканизированных к ним резиновых прокладок [Нашиф А., Джоунс Д., Хендерсон М. Демпфирование колебаний: Пер. с англ. - М.: Мир, 1988. - 443 с.].
Недостатком конструкции является снижение жесткости при длительном режиме работы в связи с плохим отводом тепла от массива резины, невозможность автоматически изменять жесткостные и демпфирующие свойства демпфирования в процессе работы при изменении массы и частоты колебаний агрегата.
Технический результат заключается в поддержании постоянной жесткости при установке агрегатов различной массы и возможности автоматически изменять жесткость в процессе работы.
Технический результат достигается тем, что в адаптивном виброизоляторе, состоящем из полиуретанового массива, согласно изобретению внутри полиуретанового массива выполнены кольцевые полости, представляющие собой камеры. Сверху и снизу к массиву крепятся металлические крепежные пластины. К нижней крепежной пластине с помощью резьбового соединения крепится монтажный штуцер, служащий как для крепления адаптивного виброизолятора к несущей конструкции и подачи сжатого воздуха в центральную камеру виброизолятора.
Сущность изобретения поясняется чертежами: на фиг.1 представлен общий вид адаптивного виброизолятора в разрезе; на фиг.2 - вид снизу; на фиг.3 - схема работы адаптивного виброизолятора.
Адаптивный виброизолятор состоит из массива полиуретана 2, внутри которого выполнены кольцевые полости, представляющие собой камеры. Сверху и снизу к массиву при помощи клея крепятся металлические крепежные пластины 1. Верхняя крепежная пластина служит для крепления адаптивного виброизолятора к агрегату, а нижняя - для крепления виброизолятора к несущей конструкции. К нижней крепежной пластине с помощью резьбового соединения крепится монтажный штуцер 3, служащий для крепления адаптивного виброизолятора к несущей конструкции и подачи сжатого воздуха в центральную камеру виброизолятора.
Адаптивный виброизолятор работает следующим образом. При изменении массы или частоты колебаний агрегата адаптивный виброизолятор изменяет свою жесткость (фиг.3). Это достигается тем, что в системе адаптивного виброизолятора применена регулирующая система. Изменение жесткости осуществляется изменением давления сжатого воздуха в центральной камере с помощью регулятора давлений 6. Параметры давления измеряются датчиком давления 8. Управление регулятором давления осуществляется блоком-контролером 4. Параметры вибрации измеряются датчиком вибрации 5, закрепленным на крепежном болте агрегата. Электрический сигнал с датчика вибрации поступает в блок-контролер 4. Поступивший сигнал обрабатывается, и блок-контролер посылает электрический сигнал в регулятор давления 6. В зависимости от частоты колебаний и массы агрегата изменяется давление сжатого воздуха в центральной камере адаптивного виброизолятора. Сжатый воздух к регулятору давления поступает из ресивера 7, в свою очередь в ресивер сжатый воздух поступает из компрессора.
Также возможно применение адаптивного виброизолятора без системы регулирования, при этом в центральную камеру закачивается сжатый воздух и монтажный штуцер закрывается герметично пробкой. Сжатый воздух в центральной камере обеспечивает изменение жесткости адаптивного виброизолятора при изменении массы агрегата или частоты его колебаний.
Класс F16F1/36 изготовленные из пластика, например из резины; изготовленные из материала с высоким внутренним трением
Класс F16F9/02 использующие только газ
пневматическая пружина - патент 2526544 (27.08.2014) | |
газовая пружина - патент 2489621 (10.08.2013) | |
простой несущий управляемый пневмоамортизатор - патент 2413104 (27.02.2011) | |
газомеханический амортизатор - патент 2409778 (20.01.2011) | |
рессора малого сопротивления - патент 2409481 (20.01.2011) | |
пневматический демпфер - патент 2406895 (20.12.2010) | |
пневмопружина с жидкостным уплотнением поршня - патент 2399806 (20.09.2010) | |
узел пневматической рессоры и способ его изготовления (варианты) - патент 2395735 (27.07.2010) | |
демпфер поверхностных колебаний жидкости - патент 2270385 (20.02.2006) | |
упругофрикционный амортизатор - патент 2268418 (20.01.2006) |