KR0126150Y1 - A dynamic absorber - Google Patents

A dynamic absorber

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KR0126150Y1
KR0126150Y1 KR2019950015528U KR19950015528U KR0126150Y1 KR 0126150 Y1 KR0126150 Y1 KR 0126150Y1 KR 2019950015528 U KR2019950015528 U KR 2019950015528U KR 19950015528 U KR19950015528 U KR 19950015528U KR 0126150 Y1 KR0126150 Y1 KR 0126150Y1
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김태구
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Abstract

본 고안은 동흡진기에 관한 것으로, 밀폐실린더(1,11) 내부에 점성을 갖는 오일이 충진되면서 이 실린더(1,11)의 양쪽 측벽에 각각 2개의 스프링(2a,2b;12a,12b)이 실린더(1,11)의 길이방향을 따라 연장되게 설치되고, 이 스프링(2a,2b;12a,12b)의 양쪽 자유단에는 실린더내부를 좌우측 오일실(1a,1b;11a,11b)로 구획짓는 피스톤(3,13)이 각각 연결되며, 이 피스톤(3,13)이 실린더내부에서 이동되면 그 이동체적에 상응하는 양의 내부오일을 어느 한쪽 오일실에서 다른쪽 오일실로 유통시키는 유통수단이 구비된 구조로 되어, 상기 실린더내부에서 오일압력과 스프링 저항력을 받으면서 진동하는 2개의 피스톤을 매개로 주진동계의 진동을 효과적으로 흡수하도록 되어 있다.The present invention relates to a copper reducer, in which two springs (2a, 2b; 12a, 12b) are respectively provided on both sidewalls of the cylinder (1,11) while viscous oil is filled in the sealed cylinder (1,11). It is installed to extend along the longitudinal direction of the cylinder (1, 11), and at both free ends of the springs (2a, 2b; 12a, 12b), the inner cylinder is partitioned into left and right oil chambers (1a, 1b; 11a, 11b). Pistons 3 and 13 are connected, respectively, and when the pistons 3 and 13 are moved inside the cylinder, there is a distribution means for distributing the amount of internal oil corresponding to the moving volume from one oil chamber to the other oil chamber. It is designed to effectively absorb the vibration of the main vibration system through the two pistons vibrating under the oil pressure and the spring resistance in the cylinder.

Description

동흡진기(A dynamic absorber)A dynamic absorber

제1도는 본 고안 1실시예에 따른 동흡진기의 정단면도,1 is a front sectional view of a copper reducer according to an embodiment of the present invention,

제2도는 본 고안 2실시예에 따른 동흡진기의 정단면도이다.2 is a front sectional view of the copper reducer according to the second embodiment of the present invention.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명* Explanation of symbols for main parts of the drawings

1 : 제1실린더 2a : 제1스프링1: 1st cylinder 2a: 1st spring

2b : 제2스프링 3 : 제1피스톤2b: 2nd spring 3: 1st piston

4 : 호스 11 : 제2실린더4 hose 11 second cylinder

12a : 제3스프링 12b : 제4스프링12a: 3rd spring 12b: 4th spring

13 : 제2피스톤13: second piston

본 고안은 동흡진기에 관한 것으로, 특히 진동하는 구조물이나 장치 등에 용이하게 부착시켜 폭넓은 주파수대에 걸쳐서 진동을 저감시킬 수 있도록 된 동흡진기에 관한 것이다.The present invention relates to a copper reducer, and more particularly to a copper reducer that can be easily attached to a vibrating structure or device to reduce the vibration over a wide frequency band.

일반적으로, 자체 동력을 갖고 있지 않은 구조물이나 장치 등은 외력에 의해 진동을 받을 수가 있고, 예컨대, 엔진과 같이 자체적으로 동력을 발생시키는 장치나 혹은 구조물은 동력발생시에나 구성부품의 작동시에 진동을 발생시키게 되는데, 이러한 진동은 구조물이나 장치의 장착안정성을 해치게 될 뿐 아니라 구성부품 혹은 관련부품들의 동작시에 간섭을 일으켜 정밀도를 떨어뜨린다거나 오작동의 위험마저 발생시킬 염려가 있었다.In general, a structure or device that does not have its own power may be subject to vibration by an external force. For example, a device or a structure that generates power by itself, such as an engine, may vibrate when power is generated or when a component is operated. This vibration not only impairs the mounting stability of the structure or the device, but also interferes with the operation of the component or related parts, causing a drop in accuracy or even a risk of malfunction.

또 외력에 의해 가해지는 진동수나 혹은 자체에서 발생되는 동력에 의해 가해지는 진동수가 구조물이나 장치의 고유진동수와 거의 일치하게 되면 진동의 진폭이 크게 증가되기 때문에 구조물이나 장치가 파손될 위험도 있었다.In addition, when the frequency applied by the external force or the frequency generated by the power generated by itself is almost equal to the natural frequency of the structure or device, the amplitude of the vibration is increased so that the structure or device may be damaged.

이에 따라 외력을 받아 진동을 하거나 혹은 자체 내부에서 발생되는 내력에 의해 진동을 하게되는 구조물이나 장치의 진동을 저감시키기 위해 여러가지 진동감쇄장치나 혹은 진동흡수장치 등이 개발되어 오고 있는 바, 이러한 장치들은 대상목적물인 구조물이나 장치의 특정 진동수(대개는 고유진동수)에 맞춰 그때의 진폭을 크게 완화시키는 데에 촛점을 두고 설계되고 있다.Accordingly, various vibration damping devices or vibration absorbing devices have been developed to reduce vibrations of structures or devices that are vibrated by external force or generated by internal forces generated therein. It is designed to greatly reduce the amplitude at the specific frequency (usually natural frequency) of the target structure or device.

즉 종래의 동흡진기는 스프링과 같은 탄성수단과 점성유체와 같은 점성수단 및 이들 탄성수단과 점성수단에 연계된 질량수단을 갖추고서 대상목적물의 특정 진동수에 맞춰 각 수단의 계수비율 등을 적절히 조절해서 진동을 감쇄시키도록 되어 있지만, 폭넓은 주파수대에 걸쳐서 진동을 효과적으로 흡수하여 저감시키기에는 미흡하다고 하는 결점이 있었다.That is, the conventional copper reducer is provided with elastic means such as springs and viscous fluids such as viscous fluids and mass means associated with these elastic means and viscous means to appropriately adjust the counting ratio of each means according to the specific frequency of the target object. Although the vibration is attenuated, there is a drawback that it is insufficient to effectively absorb and reduce vibration over a wide frequency band.

이에 본 고안은 상기 종래 동흡진기의 결점을 해소하기 위해 고안된 것으로, 넓은 주파수대에 걸쳐 주진동계의 진동을 효과적으로 흡수하여 저감시킬 수 있도록 된 동흡진기를 제공함에 그 목적이 있다.The present invention is designed to solve the drawbacks of the conventional dynamic reducer, and its object is to provide a dynamic reducer that can effectively absorb and reduce the vibration of the main vibrating system over a wide frequency band.

상기한 바의 목적을 달성하기 위한 본 고안은, 밀폐실린더 내부에 점성을 갖는 오일이 충진되면서 이 실린더의 양쪽 측벽에 각각 2개의 스프링이 실린더의 길이방향을 따라 연장되게 설치되고, 이 스프링의 양쪽 자유단에는 실린더내부를 좌우측 오일실로 구획짓는 피스톤이 각각 연결되며, 이 피스톤이 실린더내부에서 이동되면 그 이동체적에 상응하는 양의 내부오일을 어느 한쪽 오일실에서 다른쪽 오일실로 유통시키는 유통수단이 구비된 구조로 되어 있다.The present invention for achieving the object of the above, is filled with a viscous oil inside the sealed cylinder, each of the two side walls of the cylinder are installed so as to extend along the longitudinal direction of the cylinder, both sides of the spring Pistons are connected to the free end to divide the cylinder into left and right oil chambers, and when the piston is moved inside the cylinder, a distribution means for distributing the amount of internal oil corresponding to the moving volume from one oil chamber to the other oil chamber is provided. It has a structure provided.

상기한 구조로 된 본 고안에 따른 동흡진기를 예컨대 엔진 등에 부착하게 되면 엔진의 진동이 동흡진기에 전달된 다음에 이 동흡진기의 2개의 피스톤이 오일의 저항압력과 스프링의 탄성저항력을 받아 진동하면서 주진동계(엔진)의 진동을 효과적으로 흡수하여 저감시키도록 되어 있다.When the copper reducer according to the present invention having the above structure is attached to, for example, an engine, the vibration of the engine is transmitted to the reducer, and then the two pistons of the reducer vibrate under the oil pressure and the elastic resistance of the spring. The vibration of the main vibration system (engine) is effectively absorbed and reduced.

이하 본 고안을 첨부된 예시도면을 참조로 상세히 설명한다.Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

제1도는 본 고안 1실시예에 따른 동흡진기의 정단면도이고, 제2도는 본 고안 2실시예에 따른 동흡진기의 정단면도이다.1 is a front sectional view of the copper reducer according to the first embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a front sectional view of the copper reducer according to the second embodiment of the present invention.

제1도에 도시된 바와 같이 동흡진기는 밀폐된 제1실린더(1)내부에 점성수단으로서 오일이 충진되어 있고, 이 제1실린더(1)의 양쪽 측벽에는 탄성수단으로서 2개의 제1,2스프링(2a,2b)이 각각 실린더(1)의 길이방향을 따라 연장되게 설치되어 있으며, 이 제1,2,스프링(2a,2b)의 양쪽 자유단에는 질량수단으로서 피스톤(3)이 연결되어, 이 피스톤(3)에 의해 제1실린더(1)의 내부가 제1오일실(1a)과 제2오일실(1b)로 구획지워지게 되어 있다.As shown in FIG. 1, the copper reducer is filled with oil as a viscous means in the sealed first cylinder 1, and two side walls of the first cylinder 1 are provided with two first and second elastic means. Springs 2a and 2b are provided to extend along the longitudinal direction of the cylinder 1, respectively, and the pistons 3 are connected to both free ends of the first and second springs 2a and 2b as mass means. The inside of the first cylinder 1 is partitioned into the first oil chamber 1a and the second oil chamber 1b by the piston 3.

그리고 상기 제1실린더(1)와 동일한 구조로 된 제2실린더(11)도 제3,4스프링(12a,12b)의 자유단에 연결된 피스톤(13)을 갖추고서, 이 피스톤(13)에 의해 제2실린더(11)의 내부가 제3오일실(11a)과 제4오일실(11b)로 나누어져 있다.The second cylinder 11 having the same structure as that of the first cylinder 1 also has a piston 13 connected to the free ends of the third and fourth springs 12a and 12b. The inside of the 2nd cylinder 11 is divided into the 3rd oil chamber 11a and the 4th oil chamber 11b.

또한 상기 제1실린더(1)의 제1오일실(1a)과 제2실린더(11)의 제4오일실(11b)이 호스(4)로 연결됨과 더불어 제1실린더(1)의 제2오일실(1b)은 제2실린더(11)의 제3오일실(11a)과 호스(4)로 연결되어, 각 실린더(1,11) 내부의 오일이 화살표로 도시된 것과 같이 유통되게 되어 있다.In addition, the first oil chamber 1a of the first cylinder 1 and the fourth oil chamber 11b of the second cylinder 11 are connected to the hose 4 and the second oil of the first cylinder 1 is connected. The seal 1b is connected to the third oil chamber 11a of the second cylinder 11 by the hose 4 so that the oil inside each cylinder 1, 11 can flow as shown by the arrow.

상기한 구조로 된 본 고안에 따른 동흡진기를 예컨대 엔진에 부착시키게 되면, 이 동흡진기가 엔진의 진동을 흡수하여 저감시키게 되는데, 즉 엔진으로부터 전달되는 진동은 제1실린더(1)를 통해 질량수단인 피스톤(3)에 A방향으로 전달된다고 가정하면, 피스톤(3)이 A방향으로 외력을 받아 이동될 것인 바, 이때에 피스톤(3)은 제1스프링(2a)의 인장력과 제2스프링(2b)의 압축력을 합한 탄성저항력과 제2오일실(1b)의 오일저항압력을 받게 된다.When the copper reducer according to the present invention having the above structure is attached to, for example, the engine, the dynamic reducer absorbs and reduces the vibration of the engine, that is, the vibration transmitted from the engine is mass means through the first cylinder 1. Assuming that the piston (3) is transmitted in the A direction, the piston (3) will be moved under the external force in the A direction, in which case the piston (3) is the tensile force of the first spring (2a) and the second spring The elastic resistance combined with the compressive force of (2b) and the oil resistance pressure of the second oil chamber 1b are subjected to.

따라서, 진동에서 전달되는 외력은 제1,2스프링(2a,2b)의 탄성저항력과 제2오일실(1b)의 오일저항압력에 의해서 흡수되게 된다.Therefore, the external force transmitted from the vibration is absorbed by the elastic resistance of the first and second springs 2a and 2b and the oil resistance pressure of the second oil chamber 1b.

상기 피스톤(3)에 가해지는 외력이 스프링의 탄성저항력 및 오일저항력보다 크게 되면, 피스톤(3)에 의해 제2오일실(1b)의 오일이 밀려서 호스(4)를 통해 제2피스톤(11)의 제3오일실(11a)로 유입될 것이고, 이 제3오일실(11a)로 유입되는 오일에 의해 제2피스톤(13)도 상기 제1피스톤(3)과 동일한 방향으로 이동되게 되며, 이 제2피스톤(13)도 역시 상기 제1피스톤(3)과 마찬가지로 제3,4스프링(12a,12b)의 탄성저항력 및 오일저항압력을 받게 된다.When the external force applied to the piston 3 is greater than the elastic resistance and the oil resistance of the spring, the oil of the second oil chamber 1b is pushed by the piston 3 so that the second piston 11 is passed through the hose 4. The second oil 13 will also flow into the third oil chamber 11a of the second oil chamber 11a, and the second piston 13 will also be moved in the same direction as the first piston 3 by the oil flowing into the third oil chamber 11a. Like the first piston 3, the second piston 13 also receives elastic resistance and oil resistance pressure of the third and fourth springs 12a and 12b.

그리고, 상기 제2피스톤(13)에 의해 제2실린더(11)의 제4오일실(11b)내의 일부 오일은 제1실린더(1)의 제1오일실(1a)로 유입되어, 팽창되는 제1오일실(1a)에 부족한 오일을 채워주게 된다.In addition, some of the oil in the fourth oil chamber 11b of the second cylinder 11 is introduced into the first oil chamber 1a of the first cylinder 1 by the second piston 13 and is expanded. 1 Fill the oil chamber 1a with insufficient oil.

따라서, 상기 제1피스톤(3)과 제2피스톤(13)은 가해지는 외력(혹은 진동)의 방향과 동일한 방향(A)으로 탄성저항력과 오일저항압력을 받으면서 이동되면서 외력을 흡수하게 된다.Accordingly, the first piston 3 and the second piston 13 are absorbed by the elastic force and the oil resistance pressure in the same direction (A) as the direction of the external force (or vibration) applied to absorb the external force.

반대로, 동흡진기에 외력이 B방향으로 가해지게 되면, 피스톤(3)이 B방향으로 힘을 받음과 동시에 제1스프링(2a)의 압축력과 제2스프링(2b)의 인장력을 합한 탄성저항력과 제2오일실(2b)의 오일저항압력을 받게 된다.On the contrary, when an external force is applied to the copper reducer in the B direction, the piston 3 receives the force in the B direction, and at the same time, the elastic resistance force and the sum of the compressive force of the first spring 2a and the tension of the second spring 2b are combined. The oil resistance pressure of the oil chamber 2b is received.

피스톤(3)에 가해지는 외력이 스프링의 탄성계수와 오일저항력을 합보다 클 경우, 앞에서 서술한 일련의 동작으로 제2피스톤(13)은 제3,4스프링(12a,12b)의 탄성저항력 및 오일저항력을 동시에 받게 되는 것이다.When the external force exerted on the piston 3 is greater than the spring's elastic modulus and the oil resisting force, the second piston 13 is subjected to the elastic resisting forces of the third and fourth springs 12a and 12b by the aforementioned series of operations. You will receive oil resistance at the same time.

결국, 외력의 방향에 따라 상기 제1피스톤(3)과 제2피스톤(13)은 이동하면서 탄성저항력과 오일저항압력을 받아서 외력을 흡수하게 되는 것이다.As a result, the first piston 3 and the second piston 13 move in accordance with the direction of the external force to absorb the external force by receiving the elastic resistance and the oil resistance pressure.

다시 말해서, 상기한 바와 같이 외력이 주기적으로 방향을 달리하는 진동에서, 상기 제1,2피스톤(3,13)은 외력이 작용하는 방향과 동일한 방향으로 움직이면서 전달되는 진동에 따른 외력을 흡수하게 된다.In other words, in the vibration in which the external force periodically changes direction as described above, the first and second pistons 3 and 13 absorb the external force due to the vibration transmitted while moving in the same direction as the direction in which the external force is applied. .

여기서, 상기 스프링(2a,2b;12a,12b)의 상수라던가 오일의 점성계수 및 피스톤(3,13)의 크기나 호스(4)의 직경의 크기는 엔진의 진동주파수대나 특정 진동수(고유진동수)에 맞추어 적절히 조절해서 설계해야 함은 물론이다.Here, the constant of the springs (2a, 2b; 12a, 12b), the viscosity of the oil and the size of the piston (3, 13) or the diameter of the hose (4) is the vibration frequency band of the engine or a specific frequency (high frequency) Of course, the design must be adjusted accordingly.

한편, 제2도는 본 발명의 2실시예에 따른 동흡진기를 나타내는 것인 바, 상기 1실시예와 다른 구조적인 차이점은, 제1실린더(1)의 제1오일실(1a)이 제2실린더(11)의 제3오일실(11a)과 호스(4)를 매개로 연결됨과 더불어 제1실린더(1)의 제2오일실(1b)도 제2실린더(11)의 제4오일실(11b)과 호스(4)를 매개로 연결되어, 제1실린더(1)의 제1피스톤(3)과 제2실린더(11)의 제2피스톤(13)의 운동방향이 서로 반대방향으로 되고, 다른 진동흡수 및 저감운동은 제1실시예와 동일하게 된다.On the other hand, Figure 2 shows a copper reducer according to the second embodiment of the present invention, the structural difference from the first embodiment, the first oil chamber 1a of the first cylinder 1 is the second cylinder The third oil chamber 11a of (11) and the hose 4 are connected to each other, and the second oil chamber 1b of the first cylinder 1 is also the fourth oil chamber 11b of the second cylinder 11. And the hose 4 are connected to each other so that the first piston 3 of the first cylinder 1 and the second piston 13 of the second cylinder 11 become opposite to each other, The vibration absorption and the reduction motion are the same as in the first embodiment.

이상 설명한 바와 같이 본 고안에 따른 동흡진기에 의하면, 밀폐실린더내부에 충진된 오일의 압력과 탄성스프링의 저항력을 받아 진동하는 2개의 피스톤의 진동으로 진동억제 대상물의 진동을 효과적으로 저감시킬 수 있는 잇점이 있다.As described above, the dynamic reducer according to the present invention has the advantage of effectively reducing the vibration of the vibration suppression object by vibrating two pistons vibrating under the pressure of the oil filled in the sealed cylinder and the resistance of the elastic spring. have.

Claims (3)

밀폐실린더(1,11) 내부에 점성을 갖는 오일이 충진되면서 이 실린더(1,11)의 양쪽 측벽에 각각 2개의 스프링(2a,2b;12a,12b)이 실린더(1,11)의 길이방향을 따라 연장되게 설치되고, 이 스프링(2a,2b;12a,12b)의 양쪽 자유단에는 실린더내부를 좌우측 오일실(1a,1b;11a,11b)로 구획짓는 피스톤(3,13)이 각각 연결되며, 이 피스톤(3,13)이 실린더내부에서 이동되면 그 이동체적에 상응하는 양의 내부오일을 어느 한쪽 오일실에서 다른쪽 오일실로 유통시키는 유통수단이 구비된 동흡진기.As the viscous oil is filled in the sealed cylinders 1, 11, two springs 2a, 2b; 12a, 12b are formed on both side walls of the cylinders 1, 11, respectively, in the longitudinal direction of the cylinders 1, 11; Pistons 3 and 13 are formed to extend along the two ends of the springs 2a, 2b; 12a and 12b, respectively, which divide the cylinder into left and right oil chambers 1a, 1b; 11a and 11b. If the piston (3, 13) is moved inside the cylinder is a copper reducer having a distribution means for circulating the amount of internal oil corresponding to the moving volume from one oil chamber to the other oil chamber. 제1항에 있어서, 상기 오일유통수단이 제1실린더(1)의 제1오일실(1a)과 제2실린더(11)의 제4오일실(11b)을 연결시킴과 더불어 제1실린더(1)의 제2오일실(1b)을 제2실린더(11)의 제3오일실(11a)과 연결시키는 호스(4)를 갖춘 것을 특징으로 하는 동흡진기.The method of claim 1, wherein the oil distribution means connects the first oil chamber (1a) of the first cylinder (1) and the fourth oil chamber (11b) of the second cylinder (11) and the first cylinder (1). And a hose (4) connecting the second oil chamber (1b) to the third oil chamber (11a) of the second cylinder (11). 제1항에 있어서, 상기 오일유통수단이 제1실린더(1)의 제1오일실(1a)과 제2실린더(11)의 제3오일실(11a)을 연결시킴과 더불어 제1실린더(1)의 제2오일실(1b)을 제2실린더(11)의 제4오일실(11b)과 연결시키는 호스(4)를 갖춘 것을 특징으로 하는 동흡진기.The method of claim 1, wherein the oil distribution means connects the first oil chamber (1a) of the first cylinder (1) and the third oil chamber (11a) of the second cylinder (11) together with the first cylinder (1). And a hose (4) connecting the second oil chamber (1b) to the fourth oil chamber (11b) of the second cylinder (11).
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