RU2753054C1 - Составной маховик - Google Patents
Составной маховик Download PDFInfo
- Publication number
- RU2753054C1 RU2753054C1 RU2020136780A RU2020136780A RU2753054C1 RU 2753054 C1 RU2753054 C1 RU 2753054C1 RU 2020136780 A RU2020136780 A RU 2020136780A RU 2020136780 A RU2020136780 A RU 2020136780A RU 2753054 C1 RU2753054 C1 RU 2753054C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- disks
- flywheels
- flywheel
- composite flywheel
- rollers
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16F—SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
- F16F15/00—Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
- F16F15/30—Flywheels
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Vibration Prevention Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области машиностроения. Устройство состоит из отдельных маховиков (1, 2, 3), выполненных в виде дисков равной прочности. Диски соединены между собой демпфирующим устройством. Равномерно по окружности дисков расположены ролики (4, 5), размещенные в выполненных в полости дисков пазах (6). Ролики взаимодействуют с установленными между ними фасонными пружинами (7) с прогрессивной характеристикой. Достигается возможность регулирования величины инерционной массы маховика и демпфирование крутильных колебаний. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к маховикам коленчатого вала двигателей судовых и локомотивных энергетических установок.
Маховик является неотъемлемой частью двигателя энергетической установки и служит для стабилизации вращения. Маховики транспортных энергетических установок, для обеспечения эффективности работы должны обладать рядом особенностей. Во-первых, существует потребность регулировать величину инерционной массы в зависимости от применяемой конструкции гребного винта или типа генератора, например, путем использования составного маховика. Во-вторых, в приводе потребителя энергии должно присутствовать демпфирующее устройство для гашения крутильных колебаний.
Известен составной маховик (см. патент РФ 133890 МПК F16F 15/30, опубл. 27.10.2013, Бюл. №30), включающий в себя несколько отдельных маховиков в виде центральных дисков и ободьев, объединенных в один составной маховик, при этом отдельные маховики выполнены с отверстиями в ободьях, через которые пропущены винты, стягивающие их в один составной маховик без зазоров между торцами ободьев отдельных маховиков.
Недостатками такого исполнения являются ненадежность крепления, большие осевые размеры креплений, не позволяющие выполнять диски, близкие к дискам равной прочности, и необходимость использования дополнительного демпфирующего устройства.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому эффекту к заявляемому изобретению является составной маховик (см. патент РФ 2379561 МПК F16F 15/30, опубл. 20.01.2010, Бюл. №2), состоящий из пакета маховиков в виде дисков равной прочности с ободьями и промежуточными кольцами, соединенных друг с другом, а также двух щек с выполненными на них цапфами, к которым по внутренним кольцевым поверхностям примыкают ободья крайних дисков. Промежуточные кольца при этом могут быть выполнены в виде прорезных пружин или пластиков.
Недостатком такого исполнения является ограниченная область использования в связи с необходимостью использования дополнительного демпфирующего устройства для стабилизации вращения и снижения инерционных нагрузок.
Технической задачей заявляемого изобретения является повышение долговечности энергетических установок путем снижения динамических нагрузок и упрощение конструкции привода потребителей энергии посредством отказа от использования отдельного демпфирующего устройства.
Для решения поставленной задачи составной маховик выполнен составным и содержит пакет составляющих маховиков в виде дисков равной прочности, соединенных друг с другом, диски соединены посредством демпфирующего устройства, содержащего расположенные равномерно по окружности дисков ролики, размещенные в выполненных в полости контактирующих дисков пазах и взаимодействующие с установленным между ними упругим элементом, выполненным в виде фасонной пружины с прогрессивной характеристикой, а в зазорах контактирующих частей дисков установлены фрикционные прокладки.
Сущность технического решения составного маховика поясняется чертежом, где на фиг. 1 приведена схема соединения его элементов, на фиг. 2 разрез по А-А.
Составной маховик состоит из отдельных дисков (маховиков) 1, 2, 3, соединенных между собой демпфирующим устройством, выполненным в виде роликов 4, 5, расположенных равномерно по окружности контактирующих сторон дисков, которые запрессованы в пазах 6, выполненных в полости дисков и фасонных пружин с прогрессивной характеристикой 7, установленных в пазах 8 с возможностью взаимодействия с роликами. В зазорах контактирующих частей дисков установлены фрикционные прокладки 9. Маховик жестко связан с валом двигателя энергетической установки 10 посредством шпонки 11, а с фланцем вала привода потребителей энергии 12 посредством крепежных болтов 13. Входящие в пакет диски (маховики) изготавливаются из стали или чугуна.
Составной маховик работает следующим образом.
При изготовлении маховика в стыкуемых частях дисков 1, 2, 3 путем фрезерования выполняются пазы 6 и 8. В пазы 6 запрессовываются ролики 4, 5. Диск 1 с помощью шпонки 11 закрепляется на вале двигателя энергетической установки 10. Затем в пазы 8 устанавливаются фасонные пружины 7 и диски стыкуются между собой. Количество пружин определяется, исходя из диаметра маховика. Затем между дисками устанавливаются фрикционные прокладки 9. После этого на вал двигателя 10 монтируются следующие маховики, между которыми также устанавливаются фасонные пружины и фрикционные прокладки. В зависимости от величины инерционной массы потребителей энергии количество отдельных маховиков в пакете может быть увеличено либо уменьшено. Диск 3 соединяется с фланцем вала привода потребителей энергии 12 посредством крепежных болтов 13. После сборки составной маховик транспортной энергетической установки готов к работе.
При работе транспортной энергетической установки в установившемся режиме при постоянной частоте вращения все маховики 1, 2, и 3 работают как единое целое, равномерно передавая крутящий момент от вала двигателя 10 к фланцу вала привода потребителей энергии 12. При изменении частоты вращения и возникновения дополнительных инерционных нагрузок отдельные маховики имеют возможность ограниченного независимого перемещения относительно друг друга за счет перемещения роликов 4, 5 по поверхности фасонных пружин 7, сжимая пружины и, тем самым, демпфируя возникающие крутильные колебания. После возвращения энергетической установки к установившемуся режиму работы усилие фасонных пружин 7 воздействует на ролики 4, 5 и перемещает входящие в пакет маховики в исходное состояние. Фрикционные прокладки 9 исключают возможность трения металл о металл и дополнительно способствуют гашению колебаний.
Таким образом, наличие отдельных маховиков и расположенных между ними демпфирующих устройств, выполненных в виде роликов, имеющих возможность перемещения по боковым поверхностям фасонных пружин с прогрессивной характеристикой и фрикционных прокладок позволяет уменьшить инерционные нагрузки на элементы привода транспортной энергетической установки и, в итоге, способствовать повышению ее долговечности путем снижения динамических нагрузок.
Заявленное исполнение составного маховика транспортной энергетической установки в сравнении с прототипом позволяет обеспечить возможность одновременно регулировать в случае необходимости суммарную величину инерционной (маховой) массы маховика и демпфировать крутильные колебания.
Использование отдельных маховиков, между которыми расположены демпфирующие устройства, выполненные в виде роликов, имеющих возможность перемещения по боковым поверхностям фасонных пружин с прогрессивной характеристикой, и фрикционных прокладок позволяет обеспечить повышение долговечности энергетических установок путем снижения динамических нагрузок и упростить конструкцию привода потребителей энергии посредством отказа от использования отдельного демпфирующего устройства.
Claims (2)
1. Составной маховик, включающий пакет составляющих маховиков в виде дисков равной прочности, соединенных друг с другом, отличающийся тем, что диски соединены посредством демпфирующего устройства, содержащего расположенные равномерно по окружности дисков ролики, размещенные в выполненных в полости дисков пазах и взаимодействующие с установленным между ними упругим элементом, выполненным в виде фасонной пружины с прогрессивной характеристикой.
2. Составной маховик по п. 1, отличающийся тем, что в зазорах контактирующих частей дисков установлены фрикционные прокладки.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020136780A RU2753054C1 (ru) | 2020-11-06 | 2020-11-06 | Составной маховик |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020136780A RU2753054C1 (ru) | 2020-11-06 | 2020-11-06 | Составной маховик |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2753054C1 true RU2753054C1 (ru) | 2021-08-11 |
Family
ID=77349085
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020136780A RU2753054C1 (ru) | 2020-11-06 | 2020-11-06 | Составной маховик |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2753054C1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3964341A (en) * | 1974-03-18 | 1976-06-22 | The Johns Hopkins University | Multi-ring filament rotor |
RU2379561C2 (ru) * | 2008-03-12 | 2010-01-20 | Нурбей Владимирович Гулиа | Составной маховик |
CN107269763A (zh) * | 2017-05-11 | 2017-10-20 | 浙江大学 | 一种低摩擦多变量可调负载飞轮装置 |
-
2020
- 2020-11-06 RU RU2020136780A patent/RU2753054C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3964341A (en) * | 1974-03-18 | 1976-06-22 | The Johns Hopkins University | Multi-ring filament rotor |
RU2379561C2 (ru) * | 2008-03-12 | 2010-01-20 | Нурбей Владимирович Гулиа | Составной маховик |
CN107269763A (zh) * | 2017-05-11 | 2017-10-20 | 浙江大学 | 一种低摩擦多变量可调负载飞轮装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2232909C2 (ru) | Поршневой двигатель с гасителем крутильных колебаний и гаситель крутильных колебаний для поршневого двигателя | |
US4904225A (en) | Divided flywheel | |
JP2891706B2 (ja) | 捩り衝撃、殊に内燃機関のトルク変動を吸収若しくは補償するための緩衝装置 | |
US8276728B2 (en) | Clutch unit comprising a torsional vibration damper | |
US9556928B2 (en) | Rotary vibration damping arrangement | |
US10208832B2 (en) | Centrifugal pendulum-type vibration absorbing device and designing method for the same | |
US3387505A (en) | Tuned torsional vibration damper | |
US20130113308A1 (en) | Hybrid Drive Module | |
JP7181326B2 (ja) | ねじれ振動ダンパー | |
US3670593A (en) | Series type vibration damper | |
JP2016514817A (ja) | 遠心振り子 | |
JPH10238592A (ja) | 相対回動可能な少なくとも2つのはずみ質量体の間に設けられた緩衝装置を有する装置 | |
JPH03149433A (ja) | 内燃機関用はずみ車 | |
US9638282B2 (en) | Damper apparatus | |
US9964176B2 (en) | Torsional vibration damper assembly with pre-tensioning | |
KR20150007308A (ko) | 특히 차량의 파워 트레인을 위한 비틀림 진동 감쇠 장치 | |
RU2753054C1 (ru) | Составной маховик | |
US4220056A (en) | Torsional vibration damper | |
JP2022538322A (ja) | ねじり振動ダンパ | |
US6719112B2 (en) | Torsion damping mechanism with auxiliary mass | |
KR100527443B1 (ko) | 비틀림 진동 댐퍼 | |
US20040144200A1 (en) | Torsional damper coupling | |
CN107923480B (zh) | 离心力摆和具有离心力摆的液力变矩器 | |
US2709903A (en) | Flexible couplings | |
CN106468326B (zh) | 离心力摆和具有离心力摆的液力变矩器 |