Способ вибродемпфирования металлической конструкции Советский патент 1991 года по МПК G10K11/00 

Описание патента на изобретение SU1697107A1

Изобретение относится к машиностроению, а именно к демпфированию колебаний в инженерных конструкциях.

Целью изобретения является повышение эффективности вибродемпфирования за счет расширения частотного и температурного диапазонов, а также упрощение и сокращение времени демпфирования колебаний в элементах конструкции.

На чертеже приведен график иллюстраций, предлагаемый способ.

Увеличение активной диссипативной составляющей конструкции в целом в заданном диапазоне частот достигается введением локальной неоднородной структуры в конструкцию путем нанесения на нее сварных швов, что приводит к росту интегральных потерь виброэнергии.

Математическая модель, подтверждающая данный вывод, строится следующим образом.

Рассеиваемая вибрационная энергия в однородных конструкциях определяется как

m (x,y)I2 (x.y, a)) d S . (1)

где S - площадь однородной конструкции;

m - масса на единицу площади;

Ј- колебательная скорость смещения;

ip - коэффициент поглощения энергии колебаний.

Для диссипативно неоднородной конструкции выражение (1) принимает вид

,т|(х У)Ј2()с15 - ()

где I - индекс 1-го элемента конструкции, в пределах которого $ const;

N - число элементов.

Если рассматривать в соотношении (1) как усредненный коэффициент поглощения для анизотропной конструкции в целом () то приравнивания выражения (1) и (2), получают

со

с

(

ю VI

о

VJ

I

s.

2№ /si mi (x-y) (x ViG))d Sl

/sm(x.y)(x,yrf)dS (3)

Выражение (З) носит общий характер.

В качестве примера рассмотрим шар- нирно опертую, сваренную из нескольких кусков балку длиной I постоянного сечения, которая совершает гармонические колебания. В этой балке имеет место анизотропия диссипативных свойств.

Существует два вида участков с разными коэффициентами поглощения. В первом участке - материал балки, не изменивший свою структуру, во втором - сварной шов и околошовная зона, материал которой изменяет свою структуру в результате сварки. Таким образом, балку можно разбить на N участков.

Тогда на резонансе Ур , учитывая гармонический характер колебаний, выражение (3) принимает вид

i$.Ј,sin2(njrx/l)dx

- л Х|М

/ sln2(nttx/l)dx

1 1

(4)

где п - номер формы резонансных колебаний;

х - текущее значение координаты;

XI - граница зоны.

Выражение

Ј sin2(nrcx/l)dx - х/2 - (I/4 я n) sin (2 п я х/1)

х;

х;-(

при больших п стремится к

(х|-хн)/2-Дх|/2.(6)

Следовательно, выражение (4) стремится

vJ, П)

т.е. изменение ty от одной частоты к другой происходит около среднего значения коэффициента поглощения, который зависит только от протяженности участков, которым соответствует $.

Отсюда следует, что чем больше сварных швов имеет конструкция, тем сильнее отличается регрессионная кривая ее коэффициента поглощения от регрессионной кривой коэффициента поглощения конструкции из однородного материала.

Экспериментальная проверка предложенной модели проведена на пластинах из алюминиевого сплава с габаритами 1,2 х 1,2 х 0,06 м. Первая из них (кривая 1)

однородная и не имеет сварных швов, вторая (кривая 2) состоит из трех частей, соединенных сплошными сварными швами, а третья пластина (кривая 3) - из восьми частей, соединенных сплошными сварными

швами.

Численная оценка величины максимального коэффициента поглощения, которую можно получить для данной конструкции, определяется следующим

образом.

Для сварной пластины выражение (7) принимает вид

20

V 2 #ASi/s ,

Z,CP

(8)

где 1 1,2;

, ASi - коэффициент поглощения и площадь элемента, материал которого не изменил свою структуру;

25#2, Д Sz - относятся к материалу, который изменил свою структуру в результате сварки.

Величина S2 может быть экспериментально измерена;

30« S2 bln,(9)

где Ь - ширина зоны, в которой материал изменил свою структуру; In - протяженность швов.

Ь 6ат + Ьш,(Ю)

35 где ат - толщина конструкции; Ьш - ширина сварного шва. Из (8) видно, что величина коэффициента поглощения в сварном шве и околошовной зоне, изменившей сво.ю структуру после 40 сварки, равна

V 1g.e(S1 + S2)/S2 - 1 S1/82 , (11)

Величины L и i определены экспе- 45 риментально на первой и второй пластинах, S2 и Si S - 82 определены расчетным путем по выражениям (9) и (10). В результате величина коэффициента поглощения в области шва 50#2/2 0,086 .

Экспериментально полученные результаты 1р2/2л 0,086 и 1/2л: 0,0075 заложены для расчета в третьей пластине. Результаты расчета показаны кривой 4. 55 Сравнение кривых 3 и 4 свидетельствует о хорошем согласовании результатов и о правильности разработанной физической модели. Результаты эксперимента также свидетельствуют, что теоретически, нанеся

сварные швы на всю конструкцию, можно достичь коэффициента потерь /2я-0,09 в широком диапазоне частот.

Формула изобретения Способ вибродемпфирования металлической конструкции, заключающийся в том, что конструкцию подвергают обработке путем формирования вибропоглощающих зон, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности за счет расширения температурного и частотного диапазонов вибродемпфирования, формирование вибропоглощающих зон производят путем наваривания на поверхность конструкции сварных швов.

Похожие патенты SU1697107A1

название год авторы номер документа
Устройство вибродемпфирования виброизолированного от корпуса судна валопровода 2019
  • Грушецкий Игорь Викторович
  • Савенко Валентин Викторович
  • Шлемов Юрий Фёдорович
  • Петров Александр Александрович
  • Малинин Иван Олегович
  • Яковлева Елена Владимировна
  • Смольников Василий Юрьевич
  • Добрынин Дмитрий Геннадьевич
RU2718182C1
ГРЕБНОЙ ВИНТ 2022
  • Чижов Виталий Юрьевич
  • Лисенков Николай Михайлович
  • Валянтинас Константин Иванович
  • Бувайло Лариса Евгеньевна
RU2788651C1
ФУНДАМЕНТНАЯ РАМА ВИБРОАКТИВНОЙ УСТАНОВКИ 2006
  • Бирев Вячеслав Николаевич
  • Иванов Игорь Николаевич
  • Марциновская Валентина Ивановна
  • Ляпунов Юрий Александрович
  • Николаев Леонид Сергеевич
  • Федонюк Николай Николаевич
  • Ярцев Борис Александрович
RU2330787C2
ШУМОВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЙ УЗЕЛ ПАНЕЛИ КУЗОВА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 1998
  • Фесина М.И.
  • Данилов О.В.
  • Старобинский Р.Н.
RU2149788C1
Способ определения характеристики демпфирования динамически сложной конструкции 1986
  • Авринский Алексей Владимирович
  • Рыков Сергей Алексеевич
  • Пименов Игорь Константинович
  • Шаров Яков Федорович
SU1372209A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГАШЕНИЯ ВИБРАЦИЙ ОБЪЕКТА 2007
  • Миронов Михаил Арсеньевич
  • Дубровский Николай Андреевич
  • Гладилин Алексей Викторович
RU2363871C2
Станина 1979
  • Вишневский Вадим Семенович
  • Генкин Михаил Дмитриевич
  • Тарханов Геннадий Владимирович
SU813078A1
СПОСОБ УСКОРЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНЫХ АТОМОВ ИЛИ МОЛЕКУЛ 1971
SU297342A1
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МАСТИКА И ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ЕЕ ОСНОВЕ 2009
  • Воскун Михаил Дмитриевич
  • Здорикова Галина Александровна
  • Швейкина Альбина Юрьевна
  • Вагин Сергей Юрьевич
  • Буданова Татьяна Вениаминовна
RU2421497C2
МАЛОШУМНЫЙ ГРЕБНОЙ ВИНТ 2019
  • Грушецкий Игорь Викторович
  • Савенко Валентин Викторович
  • Шлемов Юрий Фёдорович
  • Петров Александр Александрович
  • Малинин Иван Олегович
  • Яковлева Елена Владимировна
  • Смольников Василий Юрьевич
  • Добрынин Дмитрий Геннадьевич
RU2710142C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 697 107 A1

Реферат патента 1991 года Способ вибродемпфирования металлической конструкции

Изобретение относится к машиностроению, а именно к демпфированию колебаний инженерных конструкций. Цель изобретения - повышение эффективности за счет расширения частотного и температурного диапазонов вибродемпфирования. Способ заключается в создании локальной неоднородной структуры в металлической конструкции путем нанесения на ней сварных швов. 1 ил.

Формула изобретения SU 1 697 107 A1

20

50 ЮО

5ОО

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1991 года SU1697107A1

Веникодробильный станок 1921
  • Баженов Вл.
  • Баженов(-А К.
SU53A1
кл
Печь-кухня, могущая работать, как самостоятельно, так и в комбинации с разного рода нагревательными приборами 1921
  • Богач В.И.
SU10A1
, Заявка Франции № 2398360
кл
Печь-кухня, могущая работать, как самостоятельно, так и в комбинации с разного рода нагревательными приборами 1921
  • Богач В.И.
SU10A1

SU 1 697 107 A1

Авторы

Рыков Сергей Алексеевич

Авринский Алексей Владимирович

Пименов Игорь Константинович

Даты

1991-12-07Публикация

1989-04-19Подача