[go: up one dir, main page]

RU2038516C1 - Виброизолятор - Google Patents

Виброизолятор Download PDF

Info

Publication number
RU2038516C1
RU2038516C1 SU5042578A RU2038516C1 RU 2038516 C1 RU2038516 C1 RU 2038516C1 SU 5042578 A SU5042578 A SU 5042578A RU 2038516 C1 RU2038516 C1 RU 2038516C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
supports
support
vibration isolator
crossbars
elastic
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Исаак Петрович Абрамов
Анатолий Николаевич Савоськин
Original Assignee
Исаак Петрович Абрамов
Анатолий Николаевич Савоськин
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 Исаак Петрович Абрамов, Анатолий Николаевич Савоськин filed Critical Исаак Петрович Абрамов
Priority to SU5042578 priority Critical patent/RU2038516C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038516C1 publication Critical patent/RU2038516C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Springs (AREA)

Abstract

Использование: в машиностроении. Сущность изобретения: виброизолятор содержит опоры, установленные между ними концентрично расположенные упругие элементы и прокладки, установленные на опорах. По крайней мере один упругий элемент состоит из двух кольцевых фланцев и размещенных между ними Z-образных упругих полос, выполненных из перекладин и горизонтальных полок, которые жестко закреплены по окружности на соответствующих фланцах. Каждая прокладка выполнена из фрикционного материала и установлена с возможностью перемещения относительно соответствующих фланца и/или опоры. Перекладины Z-образных упругих полос одного упругого элемента могут иметь наклон в противоположном направлении относительно перекладин другого упругого элемента. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности к виброизоляторам преимущественно подвески транспортных средств.
Известны виброизоляторы, содержащие опорные пластины и концентрично установленные между ними пружины, причем одна из пластин выполнена из двух частей, одна из которых связана с торцовым витком наружной пружины, а другая с внутренней пружиной [1]
Однако этот виброизолятор не обеспечивает достаточно эффективного гашения колебаний.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является виброизолятор, содержащий опоры, между которыми установлены концентрично расположенные пружины, одна из которых торцом взаимодействует с прокладкой, контактирующей с поверхностью опоры [2]
Такой виброизолятор характеризуется невысокой эффективностью, поскольку при его деформации торцовые поверхности пружин поворачиваются на незначительный угол относительно поверхности опор, что не позволяет в достаточной мере гасить колебания, в особенности при малых амплитудах динамических нагрузок.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности виброизолятора.
Для этого в виброизоляторе, содержащем опоры, между которыми установлены концентрично расположенные упругие элементы и прокладки, установленные на опорах, по крайнем мере один упругий элемент включает два кольцевых фланца и размещенные между ними Z-образные упругие полосы, состоящие из перекладин и горизонтальных полок, которые жестко закреплены по окружности на соответствующих фланцах, а каждая прокладка выполнена из фрикционного материала и установлена с возможностью перемещения относительно соответствующих фланца и/или опоры. Перекладины Z-образных упругих полос одного упругого элемента могут иметь наклон в противоположном направлении относительно перекладин другого упругого элемента.
На фиг. 1 изображен виброизолятор с один упругим элементом, выполненным из Z-образных упругих полос, вид сбоку; на фиг. 2 виброизолятор с двумя Z-образными упругими элементами.
Виброизолятор (фиг. 1) содержит опоры 1 и 2, между которыми установлены концентрично расположенные упругие элементы. Упругий элемент состоит из перекладин 3, имеющих на концах горизонтальные полки 4 и 5. Горизонтальные полки 4 посредством крепежных элементов 6 прикреплены к фланцу 7. Полки 5 посредством крепежных элементов 8 жестко прикреплены к фланцу 9 и зафиксированы на опоре 2. На фланце 7 смонтирована кольцевая фрикционная прокладка 10, взаимодействующая с поверхностью опоры 1. Другой упругий элемент 11 выполнен в виде цилиндрической винтовой пружины.
Фрикционная прокладка 10 может быть выполнена из материала с высоким внутренним трением, например резины.
На фиг. 2 изображен вариант выполнения виброизолятора с двумя Z-образными упругими элементами, у которых перекладины Z-образных полос наклонены в противоположных направлениях.
На прокладках 12, 13 (фиг. 2), установленных на опоре 2, расположены упругие элементы, один из которых состоит из Z-образных полос, имеющих перекладину 3, полки 4 и 5, соответственно прикрепленные крепежными элементами 6 к фланцу 7, а крепежными элементами 8 к фланцу 9, а другой упругий элемент состоит из Z-образных упругих полос, перекладина 14 которых имеет наклон, противоположный наклону перекладины 3. Полки 15 и 16 перекладины 14 соответственно закреплены на фланцах 17 и 7. Между поверхностью опоры 2 и фланцами 9 и 17 установлены фрикционные прокладки 12 и 13, прикрепленные к поверхности опоры. Верхний узел виброизолятора может быть выполнен аналогично его нижнему узлу, т.е. с подвижной фрикционной прокладкой 10, которая может быть выполнена из материала с высоким внутренним трением, например резины. Снаружи или внутри по отношению к упругим Z-образным элементам может быть установлен упругий элемент в виде цилиндрической винтовой пружины.
Виброизолятор (фиг. 1) работает следующим образом.
При действии статической нагрузки (показано стрелкой) пружина 11 сжимается, а между поверхностями опоры 1 и фрикционной прокладкой 10 возникает нормальная составляющая от вертикальной нагрузки, пропорциональная жесткости Z-образных упругих полос. При действии динамической нагрузки за счет наклона полос происходит поворот фланца 7 с фрикционной прокладкой 10 относительно поверхности опоры 1. Возникающие при этом диссипативные силы приводят к гашению колебаний, в то время как цилиндрическая пружина 11 несет функции основного силового упругого элемента.
Виброизолятор (фиг. 2) работает следующим образом.
При действии статической нагрузки его основной упругий элемент сжимается и между поверхностями опоры 2 и фрикционной прокладкой 10 возникает нормальная составляющая от вертикальной нагрузки, пропорциональная жесткости Z-образных полос. При действии динамической нагрузки за счет наклона перекладины в одном направлении, а перекладины 3 в противоположном направлении происходит поворот фланцев 9 и 17 и связанных с ними также в противоположных направлениях относительно поверхности опоры 2 фрикционных прокладок.
Возникающие при этом диссипативные силы приводят к гашению колебаний, эффективность которого значительно повышается благодаря увеличенной поверхности трения из-за введения дополнительной пружины. При этом благодаря противоположному наклону перекладин 3 и 14 окружные составляющие силы трения между прокладками 12 и 13 и поверхностью опоры 2 направлены в противоположные стороны, взаимно компенсируя друг друга, за счет чего исключается нагружение опоры 2 крутящим моментом, что повышает долговечность виброизолятора.
При одинаковом конструктивном выполнении обеих опор, т.е. с подвижными фрикционными прокладками, при работе виброизолятора опоры включаются в работу попеременно, что приводит к увеличению срока службы виброизолятора.

Claims (2)

1. ВИБРОИЗОЛЯТОР, содержащий опоры, установленные между ними концентрично расположенные упругие элементы и прокладки, установленные на опорах, отличающийся тем, что по крайней мере один упругий элемент включает в себя два кольцевых фланца и размещенные между ними Z-образные упругие полосы, состоящие из перекладин и горизонтальных полок, которые жестко закреплены по окружности на соответствующих фланцах, а каждая прокладка выполнена из фрикционного материала и установлена с возможностью перемещения относительно соответствующих фланца и/или опоры.
2. Виброизолятор по п.1, отличающийся тем, что перекладины Z-образных упругих полос одного упругого элемента имеют наклон в противоположном направлении относительно перекладин другого упругого элемента.
SU5042578 1992-05-19 1992-05-19 Виброизолятор RU2038516C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042578 RU2038516C1 (ru) 1992-05-19 1992-05-19 Виброизолятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042578 RU2038516C1 (ru) 1992-05-19 1992-05-19 Виброизолятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038516C1 true RU2038516C1 (ru) 1995-06-27

Family

ID=21604442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5042578 RU2038516C1 (ru) 1992-05-19 1992-05-19 Виброизолятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038516C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8408802B2 (en) 2009-06-08 2013-04-02 Waukesha Bearings Corporation Bi-directional rotation offset pivot thrust bearing
US8678658B2 (en) 2007-04-13 2014-03-25 Waukesha Bearings Corporation Tilting pad bearing
US8834027B2 (en) 2011-01-13 2014-09-16 Fouad Y. Zeidan Damper having modular flexible ligaments and variable gaps
US8845196B2 (en) 2007-04-13 2014-09-30 Jongsoo Kim Compliant bearing
US10808756B2 (en) 2007-04-13 2020-10-20 Waukesha Bearings Corporation Compliant bearing

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 696206, кл. F 16F 3/00, 1977. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1219847, кл. F 16F 3/00, 1986. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8678658B2 (en) 2007-04-13 2014-03-25 Waukesha Bearings Corporation Tilting pad bearing
US8845196B2 (en) 2007-04-13 2014-09-30 Jongsoo Kim Compliant bearing
US9200675B1 (en) 2007-04-13 2015-12-01 Waukesha Bearings Corporation Compliant bearing
US10808756B2 (en) 2007-04-13 2020-10-20 Waukesha Bearings Corporation Compliant bearing
US8408802B2 (en) 2009-06-08 2013-04-02 Waukesha Bearings Corporation Bi-directional rotation offset pivot thrust bearing
US8834027B2 (en) 2011-01-13 2014-09-16 Fouad Y. Zeidan Damper having modular flexible ligaments and variable gaps

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5242147A (en) Machine base isolator
US3323764A (en) Shock and vibration mount
US5116030A (en) Vibration isolator
JPH0223739B2 (ru)
US3348796A (en) Spherical type of all-directional frictional damper
CA1321217C (en) Elastic support
US20230212831A1 (en) Damper and damper system for damping relative lateral movement between a tensioned cable and a support structure
RU2038516C1 (ru) Виброизолятор
RU2651395C1 (ru) Виброизолятор с плоскими пружинами
RU2584280C1 (ru) Блок упругих элементов рессорного типа кочетова
US3250508A (en) All-directional frictional damper
JP2002048192A (ja) 防振装置およびこの防振装置の設置方法
RU2635442C1 (ru) Тарельчатый виброизолятор
RU2050483C1 (ru) Амортизатор
RU2651373C1 (ru) Пространственный рессорный виброизолятор
SU1442747A1 (ru) Амортизатор
RU2020101801A (ru) Виброизолятор с плоскими пружинами
RU1605655C (ru) Виброизолирующая подвеска
SU1219847A2 (ru) Виброизол тор
RU2298120C2 (ru) Виброизолированный помост
SU1013647A1 (ru) Упругий виброизолирующий элемент
RU2653424C1 (ru) Виброизолятор с пакетом тарельчатых пружин
SU1732070A1 (ru) Рессора
SU1474357A1 (ru) Виброизол тор
RU1811633C (ru) Звукоизолирующее устройство