[go: up one dir, main page]

SU934074A2 - Method of shock-damping and shock-absorbing - Google Patents

Method of shock-damping and shock-absorbing Download PDF

Info

Publication number
SU934074A2
SU934074A2 SU782572166A SU2572166A SU934074A2 SU 934074 A2 SU934074 A2 SU 934074A2 SU 782572166 A SU782572166 A SU 782572166A SU 2572166 A SU2572166 A SU 2572166A SU 934074 A2 SU934074 A2 SU 934074A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
shock
temperature
damping
working medium
absorbing
Prior art date
Application number
SU782572166A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Эдуард Ильич Савин
Original Assignee
За витель Э. И. Савин -.-,. /
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 За витель Э. И. Савин -.-,. / filed Critical За витель Э. И. Савин -.-,. /
Priority to SU782572166A priority Critical patent/SU934074A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU934074A2 publication Critical patent/SU934074A2/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/06Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using both gas and liquid

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Fluid-Damping Devices (AREA)

Description

(54) СПОСОБ ДЕМПФИРОВАНИЯ И АМОРТИЗАЦИИ(54) METHOD OF DAMPING AND AMORTIZATION

Изобретение относитс  к общему машиностроению и может быть использовано в транспортных средствах в качестве демпферов и амортизаторов. По основному авт. св. № 819444 известен способ демпфировани  и амортизации, преймущественно транспортных средств, путем преобразовани  механической энергии колебаний в тепловую за счет конденсации рабочей среды в виде жидкости при изменении подпоршневого объема 1. Недостатком способа  вл етс  низка  амортизирующа  способность в процессе работы . Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению  вл етс  способ демпфировани  и амортизации, преимущественно подвижных средств, -путем преобразовани  механической энергии колебаний в тепловую за счет конденсации рабочей среды в виде жидкости и газа при изменении подпорщневого объема 2. Недостатком способа  вл етс  узка  область использовани ,что обусловлено большой зависимостью давлени  паров от окружающей температуры и сравнительно небольщим числом легкоиспар ющихс  жидкостей . Цель изобретени  - расщирение области использовани  способа. Указанна  цель достигаетс  тем, что рабочую среду термостатируют. Способ реализуетс  следующим образом. Заполн ют устройство дл  демпфировани  рабочей средой в виде легкокип щих жидкостей, дополнительно насыщают его газом и выбирают их сочетание так, чтобы получить заданный характер воздействи  механическим колебани м и вибраци м , а рабочую среду термостатируют, т.е. поддерживают температуру среды посто нной . Если окружающа  температура ниже температуры рабочей среды, воспринимающей внещнюю нагрузку, то рабочую среду подогревают , а если же дл  обеспечени  заданной нагрузочной способностью рабоча  среда должна иметь температуру ниже, чем окружающа  температура, то ее охлаждают. Обеспечение посто нства температуры рабочей среды путем ее тормостатировани The invention relates to general engineering and can be used in vehicles as dampers and shock absorbers. According to the main author. St. No. 819444, there is a known method of damping and damping, predominantly of vehicles, by converting mechanical vibrational energy to heat due to condensation of the working medium in the form of a liquid when changing the piston volume 1. The disadvantage of this method is the low damping capacity during operation. The closest in technical essence and the achieved result to the invention is a method of damping and depreciation, mainly of mobile means, by converting mechanical vibrational energy into heat due to condensation of the working medium in the form of liquid and gas when the sub-volume changes 2. The disadvantage of this method is narrow the area of use is due to the high dependence of the vapor pressure on the ambient temperature and a relatively small number of easily evaporating liquids. The purpose of the invention is to expand the field of use of the method. This goal is achieved by thermostating the working environment. The method is implemented as follows. The device for damping is filled with working medium in the form of low-boiling liquids, additionally saturated with gas and a combination of them is chosen so as to obtain a predetermined character of the effect of mechanical vibrations and vibrations, and the working medium is thermostatic, i.e. keep the medium temperature constant. If the ambient temperature is lower than the temperature of the working medium that absorbs the external load, then the working medium is heated, and if the working medium must have a temperature lower than the ambient temperature to ensure a given load capacity, then it is cooled. Ensuring the constant temperature of the working environment by its braking

позвол ет расширить область использовани  способа, так как при этом расшир етс  диапазон легкоиспар юш,ихс  жидкостей и одни и те же жидкости могут быть использованы в более широком интервале внешних температур и рабочих давлений.allows you to expand the scope of use of the method, since it expands the range of easily evaporated liquids, their liquids and the same liquids can be used in a wider range of external temperatures and operating pressures.

При отсутствии колебаний на пары легкокип щей жидкости воздействуют статическим или небольшим динамическим давлением . Внешн   нагрузка воспринимаетс  давлением паров легкокип шей жидкости. Термостатирование рабочей среды обеспечивает стабильность температуры и давлени  рабочей среды независимо от внешней температуры .In the absence of oscillations, vapors of light boiling liquid are affected by static or small dynamic pressure. An external load is perceived by the vapor pressure of a light scale fluid. Temperature control of the working environment ensures the stability of the temperature and pressure of the working environment regardless of the external temperature.

В момент сильных толчков усилие последних через поршень или другой элемент воздействует на пары легкокип шей жидкости, сжимает пары и конденсирует их. Тепло, выдел ющеес  при конденсации паров, не успевает рассе тьс  через корпус устройства изза кратковременности воздействи . Пары и жидкость нагреваютс  до более высокой температуры , чем температура термостатировани , и противодействуюшее усилие возрастает .At the moment of strong shocks, the force of the latter through a piston or other element acts on vapors of lightly necked fluid, compresses the vapors and condenses them. The heat released during condensation of the vapor does not have time to dissipate through the device case due to the short duration of the effect. The vapors and the liquid are heated to a higher temperature than the temperature of the thermostat, and the opposing force increases.

Цикл отдачи - испарение жидкости при уменьшении механического воздействи  - проходит менее интенсивно, потому что часть тепловой энергии успевает рассе тьс  через детали устройства.The recoil cycle — the evaporation of a liquid with a decrease in the mechanical action — takes place less intensively, because part of the thermal energy is dispersed through the parts of the device.

Изменение нагрузочной способности реализующего данный способ устройства осуществл етс  изменением температуры рабочей среды, при увеличении температуры среди ее давление повышаетс , и устройство может уравновешивать большие внешние нагрузки, служить дл  амортизации и демпфировани  более т желых объектов. И наоборот , снижение температуры рабочей среды, преобразующей и рассеивающей энергию колебаний , обуславливает снижение нагрузочной характеристики устройства. Одно и то же устройство, реализующее описываемый способ, может примен тьс  как в системах с различными уровн ми колебаний и внещней нагрузкой, так и в системах с различной окружающей температурой.The change in the load capacity of the device implementing this method is carried out by changing the temperature of the working medium, as the temperature increases among its pressure increases, and the device can balance large external loads, serve to absorb and damp more heavy objects. Conversely, a decrease in the temperature of the working medium that converts and dissipates the energy of the oscillations causes a decrease in the load characteristic of the device. The same device implementing the described method can be used both in systems with different levels of oscillations and external loads, and in systems with different ambient temperatures.

Claims (2)

1.Авторское свидетельство СССР № 309179, кл. F 16 F 9/06, 1969.1. USSR Author's Certificate No. 309179, cl. F 16 F 9/06, 1969. 2.Авторское свидетельство СССР2. USSR author's certificate № 819444, кл. F 16 F 9/06, 1978 (прототип).No. 819444, cl. F 16 F 9/06, 1978 (prototype).
SU782572166A 1978-01-16 1978-01-16 Method of shock-damping and shock-absorbing SU934074A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782572166A SU934074A2 (en) 1978-01-16 1978-01-16 Method of shock-damping and shock-absorbing

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782572166A SU934074A2 (en) 1978-01-16 1978-01-16 Method of shock-damping and shock-absorbing

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU819444 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU934074A2 true SU934074A2 (en) 1982-06-07

Family

ID=20745595

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782572166A SU934074A2 (en) 1978-01-16 1978-01-16 Method of shock-damping and shock-absorbing

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU934074A2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0604867A1 (en) * 1992-12-29 1994-07-06 VELA S.r.L. Antivibrating element
WO1998044274A1 (en) * 1997-03-28 1998-10-08 Ivan Nikitich Vozhenin Vibrasorber

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0604867A1 (en) * 1992-12-29 1994-07-06 VELA S.r.L. Antivibrating element
WO1998044274A1 (en) * 1997-03-28 1998-10-08 Ivan Nikitich Vozhenin Vibrasorber

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2705634A (en) Shock absorber
US2736393A (en) Tuned vibration damper
US3735952A (en) Energy absorbing shock isolation stabilizing arrangement
US2195041A (en) Means for damping oscillations
JPS5833123B2 (en) Kankakuo Mouketa Buzaikande Energy No Dentatsuo Seigyosuru System
Hu et al. Hybrid magnetorheological fluid–elastomeric lag dampers for helicopter stabilityaugmentation
ATE28929T1 (en) ABSORPTION HEAT PUMP SYSTEM.
SU934074A2 (en) Method of shock-damping and shock-absorbing
JPS5666539A (en) Liquid sealed vibro-isolating device
JPH02502751A (en) Impact devices used in sporting and hunting bows
Liu et al. Vibration suppression of a linear oscillator by a chain of nonlinear vibration absorbers with geometrically nonlinear damping
US3419111A (en) Plural load viscoelastic damping device
SU796547A1 (en) Shock absorber
US5105088A (en) Constant sensitivity superheated droplet radiation detector/dosimeter
SU819444A1 (en) Method of damping and vibration absortion
ES8305100A1 (en) Gas spring
Wilson et al. Performance prediction of D-Strut isolation systems
SU1184989A1 (en) Counter-vibration device
Koo et al. Qualitative analysis of magneto-rheological tuned vibration absorbers: experimental approach
RU2019756C1 (en) Unit for damping oscillations
SU1024614A1 (en) Vibration isolator
RU2124659C1 (en) Vibration damping device
US20230366443A1 (en) Vibration absorbing device with a weighted membrane ano fluid displacement
SU1030600A1 (en) Device for dampening vibrations
SU861788A1 (en) Shock absorber