PL165726B1 - Wibrolzolator przeciążeniowy - Google Patents

Wibrolzolator przeciążeniowy

Info

Publication number
PL165726B1
PL165726B1 PL29252191A PL29252191A PL165726B1 PL 165726 B1 PL165726 B1 PL 165726B1 PL 29252191 A PL29252191 A PL 29252191A PL 29252191 A PL29252191 A PL 29252191A PL 165726 B1 PL165726 B1 PL 165726B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
vibro
overload
isolator
overloads
vibrator
Prior art date
Application number
PL29252191A
Other languages
English (en)
Other versions
PL292521A1 (en
Inventor
Bogdan Kachlicki
Andrzej Spychala
Original Assignee
Wojskowa Akad Tech
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 Wojskowa Akad Tech filed Critical Wojskowa Akad Tech
Priority to PL29252191A priority Critical patent/PL165726B1/pl
Publication of PL292521A1 publication Critical patent/PL292521A1/xx
Publication of PL165726B1 publication Critical patent/PL165726B1/pl

Links

Landscapes

  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Springs (AREA)

Abstract

1· Wibroizolator przeciążeniowy, zawierający elementy sprężyste, znamienny tym,- że składa się z tarczy górnej (1) i tarczy dolnej (2), połączonych licznymi, rozmieszczonymi równomiernie, na obwodzie tarcz kabłąkami (3)·

Description

Przedmiotem wynalazku jest wibroizolator przeciążeniowy służący do łagodzenia przeciążeń impulsowych.
Problem eliminacji drgań w przypadku rozwiązań przemysłowych przy znanych obciążeniach jest stosunkowo dobrze opanowany. Znacznie gorzej jest z przypadkiem eliminacji drgań przy obciążeniach losowych np. wskutek wybuchu. Żadna zastosowana wtedy wibroizolacja nie jest w pełni skuteczna.
Z takimi właśnie sytuacjami mamy do czynienia w obiektach narażonych na jednokrotne, krótkotrwałe obciążenia (udary) o dużych intensywnościach, np. w obiektach fortyfikacyjnych, na okrętach wojennych, itp. W obiektach tych montowane są urządzenia, które nawet po przeciążeniu muszą zachować swą sprawność eksploatacyjną.
Problem można rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy, polega na zastosowaniu we wspomnianych obiektach urządzeń o specjalnie podwyższonej odporności na przeciążenia (nawet do kilkunastu przyspieszeń ziemskich). Jest to jednak rozwiązanie bardzo drogie; wymaga specjalnej konstrukcji i produkcji takich urządzeń.
Sposób drugi polega na stosowaniu odpowiedniej wibroizolacji, która w znaczący sposób łagodzi skutki przeciążeń.
W obiektach narażonych na znaczne przeciążenia stosowane są wibroizolacje lepko-sprężyste. Znane i stosowane są wibroizolatory lepkościowe z wypełnieniem komponentami bitumicznymi lub poliuretanowymi, dającym dwukrotne zmniejszenie przeciążeń. Efekt taki można uzyskać wtedy i tylko wtedy, jeżeli obciążenie tłumika lepkościowego jest ściśle zdeterminowane.
W przypadku obiektów specjalnych warunek ten nigdy nie jest spełniony, gdyż znana jest tylko maksymalna amplituda przeciążeń. W rzeczywistości obiekt taki może być przeciążony w granicach od wielkości minimalnej do projektowej maksymalnej. Z tego względu wibroizolacja lepkosprężysta jest tu mało skuteczna.
Istotą wibroizolatora według wynalazku, jest rozpraszanie energii poprzez odkształcenia plastyczne jego elementów. Wibroizolator ten ma charakterystykę sprężysto-idealnie plastyczną i w związku z tym może pracować w dwóch zakresach.
Pierwszy-to zakres pracy sprężystej. Przy odpowiednim dobraniu stałej sprężystej, wibroizolator może służyć do izolacji drgań wymuszonych np. pochodzących od maszyn wirnikowych.
Drugi-to zasadniczy zakres pracy. W tym zakresie, pod wpływem znacznych przeciążeń sięgających do kilkunastu przyspieszeń ziemskich, siła bezwładności urządzenia posadowionego na wibroizolatorze powoduje plastyczne deformacje jego elementów. Z badań wynika, że deformacje te powodują dwukrotne zmniejszenie przeciążeń na izolowanym urządzeniu.
Wibroizolator, według wynalazku, składa się z dwóch tarcz, górnej i dolnej, połączonych licznymi, rozmieszczonymi równomiernie na obwodzie tarcz, kabłąkami. Korzystnie jest gdy tarcze mają kształt pierścieni.
Wibroizolator jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 ukazuje jego przekrój podłużny, a fig. 2 - widok z góry.
165 726 3
Wibroizolator składa się z tarczy górnej 1 i tarczy dolnej 2. Obie tarcze 1 i 2 połączone są sześciona, rozmieszczonymi równomiernie na obwodzie tarcz, kabłąkami 3.
Korzystne jest gdy tarcze 1 i 2 mają kształt pierścieni: otwory wewnętrzne pierścieni ułatwiają mocowanie wibroizolatora. Na jednej z tarcz montowana jest podstawa urządzenia, drugą mocuje się do fundamentu lub konstrukcji wsporczej. W momencie pojawienia się przeciążeń następuje trwała deformacja kabłąków 3, co objawia się zmniejszeniem wzajemnej odległości między tarczami 1 i 2.
Cechą charakterystyczną takiego wibroizolatora jest siła uplastyczniająca. Ta, zależna jest od średnicy pręta, z którego wykonano kabłąki, oraz od promienia ich krzywizny.
Wibroizolator taki ma tę szczególną właściwość, że w przypadku obciążeń losowych, przeciążenie izolowanego urządzenia nigdy nie jest większe niż połowa przeciążeń maksymalnych, na które obiekt jest projektowany.
Poza tym, jest to rozwiązanie znacznie tańsze, niż dużo mniej skuteczne tłumiki lepkościowe, które wymagają specjalnych substancji tłumiących i ciągłej konserwacji.
165 726
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 1,00 zł.

Claims (2)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Wibroizolator przeciążeniowy, zawierający elementy sprężyste, znamienny tym, że składa się z tarczy górnej (1) i tarczy dolnej (2), połączonych licznymi, rozmieszczonymi równomiernie, na obwodzie tarcz kabłąkami (3).
  2. 2. Wibroizolator przeciążeniowy według zastrz. 1, znamienny tym, że tarcze (1) i (2) mają kształt pierścieni.
PL29252191A 1991-11-22 1991-11-22 Wibrolzolator przeciążeniowy PL165726B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL29252191A PL165726B1 (pl) 1991-11-22 1991-11-22 Wibrolzolator przeciążeniowy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL29252191A PL165726B1 (pl) 1991-11-22 1991-11-22 Wibrolzolator przeciążeniowy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL292521A1 PL292521A1 (en) 1993-05-31
PL165726B1 true PL165726B1 (pl) 1995-01-31

Family

ID=20056182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL29252191A PL165726B1 (pl) 1991-11-22 1991-11-22 Wibrolzolator przeciążeniowy

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL165726B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL292521A1 (en) 1993-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4586689A (en) Cable-based amortization supports with independent reaction to vertical and horizontal stresses
KR101363071B1 (ko) 면진 기능을 갖는 태양광발전시스템 내진 장치
US3428279A (en) Shock and vibration mount
US5655756A (en) Energy absorbers and methods of manufacture
US3174589A (en) Slender structure
US12553198B2 (en) Damper and damper system for damping relative lateral movement between a tensioned cable and a support structure
US3624764A (en) Vibration isolation mount and shock absorber
US2271935A (en) Vibration damper
US3399879A (en) Shock preventive means for nautical meters
US3348796A (en) Spherical type of all-directional frictional damper
NO821262L (no) Element for bruk ved oppbygging av vibrasjonsdempende fjaeranordninger.
US3780207A (en) Vibration damper
KR880000815B1 (ko) 완충 마운팅 장치
US6746005B1 (en) Constant natural frequency passive-active mount
KR20150132886A (ko) 구조물용 베어링
US3568805A (en) Suspended mass impact damper
US3098643A (en) Shock and vibration isolator
CN112888876B (zh) 用于高压设备的减震器
RU2824844C1 (ru) Пластинчатый амортизатор для защиты изделий при сейсмической ударной нагрузке
Hara et al. Basic concepts about application of dual vibration absorbers to seismic design of nuclear piping systems
SU426084A1 (ru) Устройство для виброизоляции
RU2029151C1 (ru) Амортизатор
RU1768820C (ru) Цельнометаллический лучевой виброизол тор
SU1013648A1 (ru) Амортизатор
Grenier Seismic protection of bridges by the viscoelastic technique