Изобретение относится к средствам защиты прецизионного оборудования от воздействия вибрации.
Известна виброизолированная площадка, содержащая плиту, связанную с основанием пружинами и двуплечими рычагами.
Недостаток этой конструкции заключается в ограниченных эксплуатационных возможностях, а именно при статическом загружении из-за неравноплечия рычагов предварительное натяжение тяг ослабляется, и площадка при неравномерном ее загружении перекашивается,
Наиболее близким к изобретению является переносная вибрационная площадка, содержащая верхнюю рабочую и нижнюю плиты, между которыми расположены упругие опоры в виде поршня с штоком, помещенного в стакан, заполненный вязкой жидкостью, и пружины, установленные в ограничителях.
Эта конструкция обладает также низкими эксплуатационными возможностями, так как площадка рассчитана на защиту объекта только в вертикальном направлении, кондукторы не позволяют перемещаться верхней плите в горизонтальной плоскости. За счет касания элементов кондуктора возникает сухое трение. Таким образом, работа площадки начинается с некоторого определенного уровня вибрации, поэтому ее нельзя использовать для защиты высокоточного оборудования. Объединение опор нижней плитой затрудняет монтаж переносной виброизолирующей площадки на недостаточно подготовленное (с точки зрения ее неровности) основание. В том случае, когда отдельные опоры площадки оказываются на разных отметках, может произойти перекос площадки и заклинивание кондукторов.
Целью изобретения является расширение эксплуатационных возможностей площадки.
Поставленная цель достигается тем, что в известной переносной виброизолирующей площадке, содержащей рабочую плиту, установленную на упругих опорах, каждая из которых выполнена в виде поршня с штоком, помещенного в стакан, заполненный вязкой жидкостью, и пружины, каждая упругая опора снабжена корпусом, охватывающим стакан, жестко закрепленным на рабочей плите и имеющим внутреннюю конусную фаску, на стакане выполнена конусная фаска для периодического взаимодействия с внутренней конусной фаской корпуса, а шток выполнен в виде закрепленных на корпусе направляющей втулки, охватывающей поршень, и упорного винта для продольного перемещения поршня.
На фиг.1 изображена переносная виброизолирующая площадка, общий вид; на фиг.2 и 3-упругие опоры, соответственно в монтажном и рабочем положениях.
Переносная виброизолирующая площадка представляет собой рабочую плиту 1, связанную с основанием 2 упругими опорами. Упругая опора 3 содержит корпус 4, жестко прикрепленный к рабочей плите 1, с
внутренней конусной фаской 5, с крышкой 6, прикрепленной к корпусу 4 стяжными болтами 7. К крышке 6 прикреплена направляющая втулка 8 и шток 9 в виде упорного винта, по которому перемещается поршень
10 с конусной нижней частью 11. В конусном гнезде 5 корпуса 4 фиксированно установлен стакан 12 с конусной фаской 13 вверху, заполненный вязкой жидкостью 14. Пружина 15 помещена в стакан 12 коаксиально с
поршнем 10 и одним концом уперта в дно стакана 12, а другим прижата крышкой 6. В направляющей втулке 8 сделан упор-фиксатор 16, входящий в паз 17 поршня 10. В крышке 6 выполнено отверстие 18с пробкой 19. На основании 2 под стаканом 12 помещена выравнивающая прокладка 20. Рабочая плита 1 имеет направляющие 21 с установочными плитами-противовесами 22.
Переносная виброизолирующая площадка работает следующим образом.
Пружину 15 перед работой поджимают с помощью съемной крышки усилием по условию
Fi F2 - а,
где FI - предварительное поджатие пружин;
Fa - рабочая осадка пружин;
а - максимальная амплитуда колебаний
рабочей плиты.
После установки площадки под действием массы рабочей плиты 1 и установленного на ней оборудования происходит дополнительное сжатие пружины 15 и осадка рабочей плиты 1 на упругих опорах. При этом между конусным гнездом 5 корпуса 4 и конусным кольцевым выступом 13 стакана 12 образуется зазор 23, обеспечивающий свободное перемещение рабочей плиты 1 на
упругих опорах как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Упругие опоры включены в работу. Регулирование демпфирования колебаний рабочей плиты 1 осуществляют перемещением поршня 10 в
направляющей втулке 8 с помощью штока - упорного винта 9.
Демпфирование колебаний зависит от степени погружения поршня в вязкую жидкость. Выполнение поршня 10 с конусным дном 11 позволяет плавно регулировать демпфирование рабочей плиты 1, начиная с начального этапа, когда поршень 10 только начинает соприкасаться с вязкой жидкостью 14. Это особенно важно при действии случайных импульсных нагрузок. Возможные перекосы рабочей плиты 1 с оборудованием, возникающие при несовпадении их центра тяжести с центром жесткости упругих опор устраняют путем перемещения плит- противовесов 22 по направляющим 21.
Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я Переносная виброизолирующая площадка, содержащая рабочую плиту, установленную на упругих опорах, каждая из
0
5
которых выполнена в виде поршня с штоком, помещенного в стакан, заполненный вязкой жидкостью, и пружины, о т л и ч a tool а я с я тем, что, с целью расширения эксплуатационных возможностей, каждая упругая опора снабжена корпусом, охватывающим стакан, жестко закрепленным на рабочей плите и имеющим внутреннюю конусную фаску, на стакане выполнена конусная фаска для периодического взаимодействия с внутренней конусной фаской корпуса, а шток выполнен в виде закрепленных на корпусе направляющей втулки, охватывающей поршень, и упорного винта для продольного перемещения поршня.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР КОЧЕТОВА | 2015 |
|
RU2597683C2 |
ВИБРОИЗОЛЯТОР | 2014 |
|
RU2554027C1 |
ВИБРОИЗОЛЯТОР ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 2014 |
|
RU2558775C1 |
ВИБРОИЗОЛЯТОР ПРУЖИННЫЙ КОЧЕТОВА | 2015 |
|
RU2597686C2 |
ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР КОЧЕТОВА | 2014 |
|
RU2659128C2 |
ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР | 2015 |
|
RU2584291C1 |
Гидродомкратный блок для проведения ремонтно-восстановительных работ по замене устьевого оборудования скважин | 2022 |
|
RU2780181C1 |
Стенд для диагностики рулевых приводов транспортных средств | 1989 |
|
SU1651133A1 |
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА КОЧЕТОВА | 2009 |
|
RU2390669C1 |
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 2020 |
|
RU2736068C1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Виброизолированная площадка | 1979 |
|
SU783517A1 |
Устройство для электрической сигнализации | 1918 |
|
SU16A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Устройство для регистрации коммутационных перенапряжений в высоковольтных сетях | 1961 |
|
SU143917A1 |
Устройство для электрической сигнализации | 1918 |
|
SU16A1 |
Авторы
Даты
1992-04-07—Публикация
1989-07-03—Подача