×
20.01.2016
216.013.a3f5

Результат интеллектуальной деятельности: МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕМПФЕР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике. Микромеханический демпфер содержит демпфирующий узел, выполненный в виде сосредоточенной массы, соединенной с помощью упругих подвесов с демпфируемым узлом, с целью получения оптимального демпфирования, при этом в устройстве выполнено следующее соотношение между параметрами: K - абсолютный коэффициент демпфирования внешнего узла (демпфируемого); K - абсолютный коэффициент демпфирования внутреннего узла внешнего узла (демпфирующего); m - масса внешнего узла; m - масса внутреннего узла; G - жесткость подвеса внешнего узла; G - жесткость подвеса внутреннего узла; χ - коэффициент механической связи между внешним и внутренним узлами. Технический результат - оптимизация режима работы микромеханического демпфера. 1 ил.
Основные результаты: Микромеханический демпфер, содержащий демпфирующий узел, выполненный в виде сосредоточенной массы, соединенной с помощью упругих подвесов с демпфируемым узлом, с целью получения оптимального демпфирования, отличающийся тем, что в устройстве выполнено следующее соотношение между параметрами: K - абсолютный коэффициент демпфирования внешнего узла (демпфируемого); K - абсолютный коэффициент демпфирования внутреннего узла внешнего узла (демпфирующего); m - масса внешнего узла; m - масса внутреннего узла; G - жесткость подвеса внешнего узла; G - жесткость подвеса внутреннего узла; χ - коэффициент механической связи между внешним и внутренним узлами.

Решение относится к измерительной технике.

Известен аналогичный микромеханический демпфер [1], содержащий демпфирующий узел, выполненный в виде сосредоточенной массы, соединенной с помощью упругих подвесов с демпфируемым узлом.

Недостатком известного устройства является невозможность установления механических параметров связи для получения оптимального коэффициентов демпфирования, поскольку заранее не известны перемещения демпфируемого и демпфируемого узлов.

В качестве прототипа выбран микромеханический демпфер, описанный в работе [2]. Роль демпфера в чувствительном элементе интегрального датчика ускорений выполняет сосредоточенный груз, соединенный с помощью упругих подвесов с демпфируемым узлом. Вынужденные колебания, сообщаемые демпфируемому узлу внешним воздействием, через подвесы передаются демпфирующему узлу. На осуществление колебательного процесса демпфирующего узла расходуется энергия, сообщаемая ему демпфируемым узлом. Таким образом, от демпфируемого узла отбирается часть энергии и его колебательный процесс затухает.

Недостатком известного устройства является невозможность подгонки параметров демпфирующего узла для получения оптимального режима, поскольку на степень затухания влияют параметры как демпфируемого, так и демпфирующего узлов. Этот недостаток устраняется предлагаемым решением.

Решаемая задача - совершенствование микромеханического демпфера.

Технический результат - получение оптимального режима работы микромеханического демпфера.

Этот технический результат достигается тем, что в микромеханический демпфере, содержащем демпфирующий узел, выполненный в виде сосредоточенной массы, соединенной с помощью упругих подвесов с демпфируемым узлом, с целью получения оптимального демпфирования выполняют следующее соотношение между параметрами:

,

Кд1 - абсолютный коэффициент демпфирования внешнего узла (демпфируемого); Кд2 - абсолютный коэффициент демпфирования внутреннего узла внешнего узла (демпфирующего; m1 - масса внешнего узла; m2 - масса внутреннего узла; G1 - жесткость подвеса внешнего узла; G2 - жесткость подвеса внутреннего узла; χ - коэффициент механической связи между внешним и внутренним узлами.

На фиг. 1 приведена конструктивная схема демпфированной микромеханической системы и показано взаимодействие сил: инерции Fин, упругости Fупр и демпфирования Fдем. Посредством анизотропного травления выполнены: подвижная рамка 1, соединенная с корпусной пластиной упругими растяжками 2. В свою очередь внутри рамки выполнен подвижный узел в виде плоской пластины 3, соединенный с рамкой упругими растяжками 4. Рамка 1, например, может служить чувствительным элементом осевого акселерометра, а подвижный узел 3 предназначается для обеспечения оптимального демпфирования рамки. Система имеет две степени свободы: y1 - линейное перемещение рамки 1 относительно корпуса 5; y2 - линейное перемещение подвижного узла 3 относительно рамки 1.

Существо заявляемого устройства не является очевидностью. Для его доказательства, во-первых, необходимо показать, что система, состоящая из двух взаимосвязанных подвижных узлов, представляет собой колебательную систему второго порядка с параметрами, зависящими от характеристик внешнего и внутреннего подвижных узлов. Тем не менее, точное описание заявляемой системы в динамическом плане описывается передаточной функцией четвертого порядка:

где введены следующие обозначения:

Если в качестве рабочего подвижного узла используется внутренняя рамка, то в передаточной функции (1) коэффициенты знаменателя остаются без изменений. Коэффициенты же числителя будут иными, а именно:

В (2) независимыми параметрами являются шесть величин: m1, G1, Kд1, m2, G2 и Kд2, причем первые три из них, относящиеся к демпфируемому узлу (внешнему), задаются из конструктивных соображений, а три остальные требуют определения в соответствии с условием достижения оптимальных демпфирующих свойств. В общем случае определение неизвестных величин эффективнее всего осуществлять с использованием ЭВМ по АЧХ, соответствующей передаточной функции четвертого порядка (1) при заданном показателе колебательности.

Воспользуемся понятием коэффициента связи, представляющим собой отношение сил упругости подвесов демпфируемого и демпфирующего узлов:

Для статического состояния зависимость коэффициента связи от конструктивных параметров можно получить в виде:

Используя (4) относительные коэффициенты демпфирования внешнего и внутреннего подвижных узлов, можно найти:

,

где G01=G1(1-1/χ)+G2; G02=G2(1-χG2/G1); Кд1 - абсолютный коэффициент демпфирования внешнего узла; Кд2 - абсолютный коэффициент демпфирования внутреннего узла.

Для обеспечения равенства относительных коэффициентов демпфирования внешней и внутренней рамок, в том числе и при оптимальном режиме , необходимо конструктивно выполнить следующее условие:

Формула (6) показывает преимущества двухмассового ЧЭ перед одномассовым с точки зрения их демпфирующих качеств, поскольку на значения абсолютных коэффициентов можно влиять варьированием величин масс и жесткостей, а также применением гистерезисных поглотителей энергии во внутренних подвесах или комбинацией того и другого.

Допуская характер гашения колебаний ЧЭ гистерезисным, при котором абсолютный коэффициент обратно пропорционален действующей частоте, т.е. Kг=Gη/(ωc+ω), можно утверждать, что снижение частоты синхронизма способствует повышению демпфирующих свойств. Из (6) видим, что на величину частоты можно в широких пределах влиять варьированием коэффициента связи и соответственно получать любое требуемое демпфирование.

Условие синхронизма ω12=ω при гармонических колебаниях подвижных узлов , можно получить в виде соотношения между конструктивными параметрами с учетом (6) при отсутствии демпфирования Kд1=Kд2=0

Из (7) видим, что на величину частоты можно в широких пределах влиять варьированием коэффициента связи и соответственно получать любое требуемое демпфирование. Таким образом, можно утверждать, что снижение частоты синхронизма способствует повышению демпфирующих свойств.

Источники информации

1. Северов Л.А. и др. Микромеханические гироскопы: конструкции, характеристики, технологии, пути развития. Известия ВУЗОВ. Приборостроение. 1998. Т. 41. №1-2, стр. 57…73.

2. Вавилов В.Д. Интегральные датчики. Изд-во НГТУ, 2003, 504 с.

Микромеханический демпфер, содержащий демпфирующий узел, выполненный в виде сосредоточенной массы, соединенной с помощью упругих подвесов с демпфируемым узлом, с целью получения оптимального демпфирования, отличающийся тем, что в устройстве выполнено следующее соотношение между параметрами: K - абсолютный коэффициент демпфирования внешнего узла (демпфируемого); K - абсолютный коэффициент демпфирования внутреннего узла внешнего узла (демпфирующего); m - масса внешнего узла; m - масса внутреннего узла; G - жесткость подвеса внешнего узла; G - жесткость подвеса внутреннего узла; χ - коэффициент механической связи между внешним и внутренним узлами.
МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕМПФЕР
МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДЕМПФЕР
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-27 из 27.
10.04.2016
№216.015.3134

Камертонный микрогироскоп

Изобретение относится к микросистемным гироскопам камертонного типа. Предложенный камертонный микрогироскоп содержит корпусную монокремниевую пластину и две чувствительные массы, каждая из которых подвешена с помощью упругих растяжек на консолях, которые, в свою очередь, жестко закреплены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580871
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.32b8

Способ экстренного и регулируемого торможения машин

Изобретение относится к области машиностроения. Способ обеспечения экстренного торможения машин заключается в том, что торможение осуществляется путем создания в тормозной системе эффекта «удара трением» между тормозными элементами и тормозным барабаном, позволяющим регулировать величину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581102
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.05.2016
№216.015.3da3

Высокопрочный хладостойкий чугун

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам высокопрочного хладостойкого чугуна для производства литых заготовок в условиях массового производства. Чугун содержит, мас. %: углерод 3,85-4,05, кремний 2,2-2,7, марганец до 0,06, хром до 0,05, магний 0,03-0,06, лантан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583225
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.4576

Активная масса железного электрода никель-железного аккумулятора

Изобретение относится к области изготовления активной массы электродов химических источников тока и может быть использовано в электротехнической промышленности при изготовлении щелочных аккумуляторов с железным электродом. Предложено в состав активной массы железного электрода никель-железного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586080
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.47b6

Способ получения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

Изобретение относится к металлургии, в частности к литейному производству, и может быть использовано при производстве отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. В способе при заполнении ковша в металлический расплав вводят смесь карбоната кальция, карбоната бария и ферросилиция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585912
Дата охранного документа: 10.06.2016
12.01.2017
№217.015.623e

Электролит анодирования и меднения алюминия и его сплавов

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано перед нанесением медных покрытий на изделия из алюминия и его сплавов. Электролит содержит ортофосфорную кислоту и сульфат меди, при этом он дополнительно содержит серную кислоту и бифторид аммония при следующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588702
Дата охранного документа: 10.07.2016
20.01.2018
№218.016.17b5

Способ соединения кремниевых пластин

Изобретение относится к измерительным устройствам и может быть использовано в микроэлектромеханических системах при производстве интегральных датчиков первичных параметров. Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является обеспечение стабильности размеров и зазоров в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635822
Дата охранного документа: 16.11.2017
Показаны записи 21-27 из 27.
10.04.2016
№216.015.3134

Камертонный микрогироскоп

Изобретение относится к микросистемным гироскопам камертонного типа. Предложенный камертонный микрогироскоп содержит корпусную монокремниевую пластину и две чувствительные массы, каждая из которых подвешена с помощью упругих растяжек на консолях, которые, в свою очередь, жестко закреплены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580871
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.32b8

Способ экстренного и регулируемого торможения машин

Изобретение относится к области машиностроения. Способ обеспечения экстренного торможения машин заключается в том, что торможение осуществляется путем создания в тормозной системе эффекта «удара трением» между тормозными элементами и тормозным барабаном, позволяющим регулировать величину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581102
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.05.2016
№216.015.3da3

Высокопрочный хладостойкий чугун

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам высокопрочного хладостойкого чугуна для производства литых заготовок в условиях массового производства. Чугун содержит, мас. %: углерод 3,85-4,05, кремний 2,2-2,7, марганец до 0,06, хром до 0,05, магний 0,03-0,06, лантан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583225
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.4576

Активная масса железного электрода никель-железного аккумулятора

Изобретение относится к области изготовления активной массы электродов химических источников тока и может быть использовано в электротехнической промышленности при изготовлении щелочных аккумуляторов с железным электродом. Предложено в состав активной массы железного электрода никель-железного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586080
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.47b6

Способ получения высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

Изобретение относится к металлургии, в частности к литейному производству, и может быть использовано при производстве отливок из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. В способе при заполнении ковша в металлический расплав вводят смесь карбоната кальция, карбоната бария и ферросилиция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585912
Дата охранного документа: 10.06.2016
12.01.2017
№217.015.623e

Электролит анодирования и меднения алюминия и его сплавов

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано перед нанесением медных покрытий на изделия из алюминия и его сплавов. Электролит содержит ортофосфорную кислоту и сульфат меди, при этом он дополнительно содержит серную кислоту и бифторид аммония при следующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588702
Дата охранного документа: 10.07.2016
20.01.2018
№218.016.17b5

Способ соединения кремниевых пластин

Изобретение относится к измерительным устройствам и может быть использовано в микроэлектромеханических системах при производстве интегральных датчиков первичных параметров. Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является обеспечение стабильности размеров и зазоров в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635822
Дата охранного документа: 16.11.2017
+ добавить свой РИД