×
10.10.2019
219.017.d418

Результат интеллектуальной деятельности: ВИБРОГАСЯЩИЙ ЦОКОЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению. Виброгасящий цоколь представляет собой стальной разъемный корпус, состоящий из верхнего и нижнего оснований. Основания выполнены из пластин прямоугольной формы с боковыми стенками и крепежными отверстиями. Пружинные демпферы, расположенные внутри корпуса, состоят из цилиндрических пружин. Верхнее и нижнее основания установлены относительно друг друга так, что имеется пространство между их боковыми стенками. В корпус введены маты из виброгасящего материала, установленные в горизонтальном и вертикальном направлениях. В горизонтально установленных матах имеются технологические отверстия с пружинными демпферами внутри. По высоте цоколя, включая основания и горизонтально расположенные маты, выполнены сквозные технологические отверстия. Крепежные элементы проходят через пружинные демпферы и выполнены с возможностью регулирования уровня затяжки. Достигается повышение эффективности защиты устанавливаемых на него объектов от вибрационных воздействий с большой амплитудой в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к машиностроению и предназначено для защиты программно-технических средств (ПТС) радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) от сейсмического, вибрационного воздействий и ударных нагрузок в низкочастотном и высокочастотном диапазонах и оборудования чувствительного к вибрациям различной природы.

Известна тросовая сейсмозащитная платформа, описанная в патенте РФ №2167350 С1 кл. F16F 7/14 от 20.05.2001, состоящая из прямоугольной рамы и подвешенной внутри нее на упругодемпфирующих тросах прямоугольной платформы для установки объекта защиты. По углам платформы установлены стойки, посредством которых платформа подвешена с возможностью обеспечения равных расстояний от ее краев до стенок рамы. Сквозь стойки пропущены упругодемпфирующие тросы без проскальзывания и касания поверхности платформы, установленной сверху упругодемпфирующих тросов, концы которых пропущены сквозь втулки, установленные в стенках рамы, и закреплены на концах плоских пружин, расположенных снаружи вдоль стенок рамы. Эта сейсмозащитная платформа предназначена для защиты шкафов РЭА от низкочастотных воздействий большой амплитуды и не рассчитана на эффективную защиту изделий в высокочастотном диапазоне с различной амплитудой.

Наиболее близким техническим решением к заявленному является виброизолятор Кочетова сетчатый, описанный в патенте РФ №2548452 С1 кл. F16F 3/10 от 20.04.2015, состоящий из основания, упругого сетчатого элемента и шайбы, взаимодействующей со втулками. Основание выполнено в виде пластины с крепежными отверстиями. Сетчатый упругий элемент фиксируется верхней и нижней шайбами. Нижняя шайба жестко соединена с основанием. Верхняя шайба соединена с центрально расположенным кольцом, охватываемым соосно расположенным кольцом, жестко соединенным с основанием. Между нажимной шайбой и основанием расположен упругий элемент, содержащий пружину со встроенным демпфером. Пружина выполнена винтовой цилиндрической и состоит из двух частей со встречно направленными концами. Первая часть пружины имеет витки прямоугольного сечения с закругленными кромками, а вторая часть выполнена полой. Встречно направленный конец первой части размещен в полости второй. Зазоры сегментного профиля контактирующих частей пружины заполнены антифрикционной смазкой. На конце второй части пружины установлена уплотнительная манжета для предотвращения утечки смазки. Первую часть винтовой пружины охватывает трубка из демпфирующего материала.

Недостатком этого устройства является ограничение по массе устанавливаемого объекта, использование смазочных материалов тем самым появляется необходимость контроля за смазкой и необходимость ее замены, так же устройство не обеспечивает защиту при вибрационных воздействиях с большой амплитудой в горизонтальной плоскости.

Техническим результатом предлагаемого виброгасящего цоколя является повышение эффективности защиты устанавливаемых на него объектов от вибрационных воздействий с большой амплитудой в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Технический результат достигается тем, что в виброгасящем цоколе, включающем стальной разъемный корпус, состоящий из верхнего и нижнего оснований в виде стальных пластин прямоугольной формы с боковыми стенками и крепежными отверстиями, соединенных крепежными элементами, пружинные демпферы, расположенные внутри корпуса, состоящие из цилиндрических пружин, заключенных в металлические фланцы верхнее и нижнее основания установлены друг относительно друга таким образом, что имеются пространство между их боковыми стенками и зазор между боковыми стенками и противоположными основаниями. В корпус введены маты из виброгасящего материала, установленные в горизонтальном и вертикальном направлениях. Вертикально установленными матами заполнено пространство между боковыми стенками, а горизонтально установленными матами заполнено пространство между верхним и нижним основаниями. В горизонтально установленных матах имеются технологические отверстия, в которых установлены пружинные демпферы. По высоте цоколя, включая основания и горизонтально расположенные маты, выполнены сквозные технологические отверстия. Крепежные элементы проходят через пружинные демпферы и выполнены с возможностью регулирования уровня затяжки.

Кроме того, использована комбинация матов с разными физическими свойствами, вырезанных по определенной форме и установленных с возможностью замены в зависимости от массы устанавливаемого на цоколь объекта, а также пружинные демпферы в количестве как минимум восьми штук, расположенных попарно в углах цоколя.

Предлагаемый виброгасящий цоколь поясняют следующие фигуры.

На фигуре 1 представлен общий вид виброгасящего цоколя.

На фигуре 2 чертеж виброгасящего цоколя.

На фигурах 1 и 2 цифрами обозначено:

1 - верхнее основание;

2 - нижнее основание;

3 - боковые стенки оснований;

4 - крепежные отверстия;

5 - монтажные отверстия;

6 - технологические отверстия;

7 - маты из виброгасящего материала, расположенные горизонтально;

8 - пружинный демпфер;

9 - цилиндрическая пружина;

10 - металлическая чашка;

11 - маты из виброгасящего материала, расположенные вертикально;

12 - винт;

13 - шайба;

14 - шайба гровер;

15 - гайка.

Виброгасящий цоколь включает стальной разъемный корпус, состоящий из верхнего основания 1 и нижнего основания 2 в виде стальных пластин прямоугольной формы с боковыми стенками 3, с крепежными отверстиями 4 для крепления к закладным элементам пола, с монтажными отверстиями 5 для соединения конструкции и технологическими отверстиями 6 для подведения кабеля к оборудованию, устанавливаемому на виброгасящий цоколь.

В пространство между верхним и нижним основаниями укладываются маты из виброгасящего материала, например Sylomer, 7 вырезанные по определенной форме с технологическими отверстиями 6. В отверстия в матах из виброгасящего материала 7 вставляется пружинный демпфер 8. Пружинный демпфер 8 состоит из винтовой цилиндрической пружины 9 с поджатыми и шлифованными конечными витками, с концов на пружину надеваются металлические фланцы 10. В пространство между боковыми стенками устанавливаются вертикально маты из виброгасящего материала 11, после чего устанавливается верхнее основание 1. В зависимости от массы объекта подбирается комбинация матов с разными физическими свойствами. В монтажные отверстия 5 нижнего основания 2 вставляются винты 12, которые проходят через пружинные демпферы 8 и закрепляются на верхнем основание 1 при помощи шайб 13, шайб гровера 14, гаек 15.

Работа предложенного устройства для виброгашения рассмотрена на примере опытного образца с использованием матов материала Sylomer.

Шкафы с радиоэлектронным оборудованием для защиты от вибрационных воздействий устанавливаются на виброгасящий цоколь. Вирогашение цоколем в горизонтальном направлении осуществляется за счет матов материала Sylomer, установленных вертикально между стенками оснований. В вертикальном направлении виброгашение осуществляется за счет матов материала Sylomer, вырезанных по определенной форме, причем горизонтально расположенными матами заполнено пространство между верхним и нижним основаниями. В зависимости от частоты вибрационных воздействий, а также массы объекта виброгашения, используется комбинация различных типов матов материала Sylomer с разными физическими свойствами (предельная статическая нагрузка, динамический модуль сдвига, динамический модуль упругости) для обеспечения качества демпфирования. Пружинные демпферы, в количестве как минимум 8 штук, установленные попарно в углах цоколя в технологические отверстия в горизонтально расположенных матах, обеспечивают возможность тонкой настройки виброгасящего цоколя в зависимости от частотного диапазона внешних воздействующих факторов. Поджатием пружин крепежными элементами, проходящими сквозь пружинный демпфер и фиксируемыми на нижнем и верхнем основаниях, создается преднапряженное состояние в матах материала Sylomer. За счет этого обеспечивается управляемое нелинейное демпфирование.

Использование в цоколе матов из вибрационного материала Sylomer и расположение их в разных направлениях, а также возможность комбинации матов с разными физическими свойствами и их замены в зависимости от массы устанавливаемого на цоколь объекта, увеличение количества демпферов и изменение их конструкции, закрепление демпферов между металлическими основаниями в отверстиях в виброгасящих матах, обеспечивают указанный технический результат.


ВИБРОГАСЯЩИЙ ЦОКОЛЬ
ВИБРОГАСЯЩИЙ ЦОКОЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 495.
09.06.2019
№219.017.79bf

Устройство видеонаблюдения внутренней полости герметичных объектов

Устройство предназначено для обследования герметичных объектов большого объема и может быть использовано для обследования объектов, содержащих высокотоксичные экологически опасные продукты после подрыва в них взрывного устройства. Устройство содержит герметичный телескопический корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395825
Дата охранного документа: 27.07.2010
13.06.2019
№219.017.811c

Способ автономной навигации маловысотных летательных аппаратов

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано при построении радиолокационных рельефометрических систем, предназначенных для определения местоположения летательных аппаратов в соответствии с корреляционно-экстремальным принципом навигации. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691124
Дата охранного документа: 11.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d3a

Способ получения соединения антифрикционного сплава со сталью сваркой взрывом

Изобретение может найти применение при изготовлении многослойной конструкции подшипников скольжения, в частности, состоящих из стального основания и плакирующего слоя из антифрикционного сплава бронзы, содержащей свинец, например оловянно-свинцовой бронзы. Устанавливают пластину из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692009
Дата охранного документа: 19.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e58

Способ калибровки сцинтилляционного детектора излучения

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к способам корректировки и стабилизации измерительных параметров сцинтилляционных детекторов ионизирующих излучений (СДИ). Способ включает корректировку чувствительности СДИ к определенному виду излучения до требуемого значения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692113
Дата охранного документа: 21.06.2019
22.06.2019
№219.017.8ea3

Способ определения скорости объекта метания

Изобретение относится к области измерений линейной скорости с помощью фотографических средств. Способ определения скорости объекта метания включает оптическую регистрацию положения движущегося со сверхзвуковой скоростью объекта метания, созданной им головной ударной волны и определение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692116
Дата охранного документа: 21.06.2019
22.06.2019
№219.017.8eaf

Способ определения угловой скорости вращения метаемого объекта

Изобретение относится к области определения угловой скорости вращения. Способ определения угловой скорости вращения метаемого объекта заключается в фиксации изменения во времени физического параметра, функционально связанного с угловым вращением метаемого объекта, определении периода вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692115
Дата охранного документа: 21.06.2019
26.06.2019
№219.017.92b7

Способ определения температуры самовоспламенения порошка металла

Изобретение относится к области определения физико-химических свойств порошковых материалов, а именно температуры самовоспламенения порошка металла, и может быть использовано в порошковой металлургии, материаловедении, в области физики твердого тела и исследовании процессов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692399
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.98af

Контейнер для взрывоопасных грузов

Изобретение относится к технике защиты взрывоопасных грузов при транспортировании и хранении в условиях возникновения нештатных ситуаций. Контейнер содержит цилиндрический корпус с крышкой, защитную капсулу из термообработанной легированной стали в виде цилиндрической или усеченной конической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692583
Дата охранного документа: 25.06.2019
28.06.2019
№219.017.9959

Оптический мультиплексор ввода/вывода

Изобретение относится к оптическим мультиплексорам ввода/вывода оптических сигналов по технологиям волнового уплотнения (CWDM, DWDM) и может быть использовано для ввода/вывода сигналов отдельных каналов из мультиплексированного сигнала в волоконно-оптические системы передачи (ВОЛП) на любом ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692693
Дата охранного документа: 26.06.2019
03.07.2019
№219.017.a41f

Одновибратор

Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат изобретения заключается в повышении стабильности длительности формируемого импульса. Одновибратор содержит токоограничивающий резистор, стабилитрон, диод, опорный резисторный делитель, интегрирующую RC-цепь, дифференциальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693182
Дата охранного документа: 01.07.2019
Показаны записи 1-1 из 1.
27.04.2015
№216.013.473f

Теплофикационная газотурбинная установка

Изобретение относится к энергетике. Теплофикационная газотурбинная установка, содержащая компрессор, соединенный последовательно с камерой сгорания, газовой турбиной и электрогенератором, к выхлопу газовой турбины подключен паровой котел-утилизатор, соединенный по пару с тепловым потребителем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549743
Дата охранного документа: 27.04.2015
+ добавить свой РИД