RU2603432C2 - Гидроупор - Google Patents

Гидроупор Download PDF

Info

Publication number
RU2603432C2
RU2603432C2 RU2015101274/11A RU2015101274A RU2603432C2 RU 2603432 C2 RU2603432 C2 RU 2603432C2 RU 2015101274/11 A RU2015101274/11 A RU 2015101274/11A RU 2015101274 A RU2015101274 A RU 2015101274A RU 2603432 C2 RU2603432 C2 RU 2603432C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elements
housing
hydraulic seal
elastic element
working medium
Prior art date
Application number
RU2015101274/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015101274A (ru
Inventor
Айрат Арслангалиевич Бадыгеев
Михаил Сергеевич Панюшкин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом"
Priority to RU2015101274/11A priority Critical patent/RU2603432C2/ru
Publication of RU2015101274A publication Critical patent/RU2015101274A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2603432C2 publication Critical patent/RU2603432C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/10Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using liquid only; using a fluid of which the nature is immaterial
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F13/00Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs
    • F16F13/04Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper
    • F16F13/06Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper
    • F16F13/08Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper the plastics spring forming at least a part of the wall of the fluid chamber of the damper
    • F16F13/10Units comprising springs of the non-fluid type as well as vibration-dampers, shock-absorbers, or fluid springs comprising both a plastics spring and a damper, e.g. a friction damper the damper being a fluid damper, e.g. the plastics spring not forming a part of the wall of the fluid chamber of the damper the plastics spring forming at least a part of the wall of the fluid chamber of the damper the wall being at least in part formed by a flexible membrane or the like

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Actuator (AREA)
  • Diaphragms And Bellows (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения. Гидроупор содержит герметичный корпус, состоящий из двух опорных элементов. Эластичная обечайка связывает опорные элементы между собой. Рабочая среда размещена в полости корпуса и является дилатантной жидкостью. Упругий элемент размещен в рабочей жидкости между опорными элементами. Достигается возможность воспринимать как статическую, так и динамическую нагрузку между элементами, изготовленными из материалов с разными коэффициентами термического расширения. 3 ил.

Description

Изобретение может быть использовано в ракетно-артиллерийской технике, взрывных устройствах и сложных технических системах, работающих в условиях высоких динамических нагрузок, например при выстреле или старте, в которых необходимо обеспечить плотность сборки и целостность составных элементов при статических нагрузках, возникающих при температурных перепадах в широком температурном диапазоне.
Известен гидроупор (патент РФ №2162175, МПК F16F 5/00, F16F 9/14, опубл. 20.01.2001), содержащий корпус, шток и расположенный в замкнутом объеме корпуса поршень с перепускным отверстием, жестко соединенный со штоком и делящий корпус на две заполненные рабочей средой, и сообщенные перепускным отверстием поршня полости, одна из которых образована наружной и внутренней поверхностями соответственно штока и корпуса, одним из торцов последнего и торцом поршня, соединенным со штоком. Поршень и внутренняя поверхность корпуса выполнены ступенчатыми. В перепускном отверстии поршня установлен подпружиненный, нормально открытый клапан.
Известен гидроупор (патент РФ №2035644, МПК F16F 9/14, опубл. 20.05.1995), содержащий корпус с кольцевым выступом на внутренней поверхности, шток и жестко соединенный с ним ступенчатый поршень с перепускным отверстием. Одна из полостей образована наружной и внутренней поверхностями соответственно штока и корпуса, одним из торцов последнего и торцом ступени поршня большего диаметра, а другая - поверхностью кольцевого выступа, другим, сплошным торцом корпуса и торцом ступени поршня меньшего диаметра. Длина ступенчатого поршня больше длины ступени корпуса большего диаметра, а площади поперечных сечений штока S3 ступени S2 и S1 поршня соответственно большего и меньшего диаметров связаны между собой соотношением: S1=S2-S3.
Недостатками известных аналогов являются:
- сложность конструкции;
- необходимость уплотнения подвижных элементов штока и поршня и, как следствие, невысокая надежность устройства из-за возможности вытекания рабочей среды через уплотнения;
- невысокая стабильность динамических характеристик устройства, зависящая от точности изготовления неподвижных сопрягаемых элементов (корпуса, поршня, штока, диаметра перепускного отверстия) и вязкости рабочей среды;
- при применении устройства в составе конструкции изделия по назначению, в совокупности с ним, требуется применение внешних упругих элементов (пружин), обеспечивающих постоянное поджатие элементов конструкции изделия.
Наиболее близким аналогом является гидроупор (патент JP №2004076945 А, МПК F16F 13/18, опубл. 11.03.2004), содержащий корпус, состоящий из двух опорных элементов и обечайки, связывающей опорные элементы между собой, и рабочей среды, размещенной в полости корпуса. Корпус выполнен герметичным, стенки обечайки выполнены податливыми за счет эластичных обечаек, в качестве рабочей среды использована жидкость, в частности масло, подчиняющееся законам вязкости Ньютона. Нижняя опорная поверхность выполнена из основания с крышкой, в которой размещен упругий элемент. Полость корпуса организована верхним основанием, крышкой нижнего основания и эластичными обечайками. Перемещение упругого элемента регулируется соленоидом, размещенным в имеющейся полости нижней опоры.
Вышеупомянутый гидроупор не предназначен для вышеуказанной области применения, т.к. не обладает необходимой вариативностью режимов работы при статических и динамических нагрузках. Кроме того, конструкция данного гидроупора достаточно сложна.
Задачей является разработка конструкции гидроупора, обеспечивающей требуемую эластичность и упругость при низких скоростях внешних механических нагрузок и необходимую жесткость при динамических воздействиях, снижение затрат на изготовление и эксплуатационных расходов.
Технический результат заключается в создании гидроупора, имеющего возможность воспринимать как статическую, так и динамическую нагрузку между конструктивными элементами, изготовленными из материалов с разными коэффициентами термического расширения, при этом конструкция его более проста за счет меньшего количества кинематических связей.
Упрощение конструкции гидроупора достигнуто тем, что из конструкции исключены сложные по геометрии эластичные обечайки, сложные многоэлементные опорные элементы, включающие в себя магнитоэлектрическая систему.
Технический результат достигается тем, что гидроупор содержит герметичный корпус, состоящий из двух опорных элементов, эластичной обечайки, связывающей опорные элементы между собой, рабочей среды, размещенной в полости корпуса, и упругого элемента. В качестве рабочей среды использована дилатантная жидкость, а упругий элемент размещен в рабочей жидкости между опорными элементами.
В качестве неньютоновской жидкости используют, например, композицию следующего состава: 65% димитилсилоксан, 17% кремнезем, 9% thixatrol′ST (производная касторового масла), 4% полидиметилсилоксан, 1% декаметилциклопентасилоксан, 1% глицерин, 1% диоксид титана.
Опорные элементы и обечайка связаны между собой герметично и образуют герметичную полость корпуса. Стенки обечайки выполнены податливыми, позволяющими опорным элементам перемещаться относительно друг друга. Между опорными элементами введен упругий элемент в виде пружины.
Герметичная полость корпуса, кроме упругого элемента (пружины), заполнена рабочей средой. В качестве рабочей среды использована дилатантная неньютоновская жидкость, представляющая из себя несжимаемую вязкую субстанцию.
На фиг. 1 представлена схема заявляемого гидроупора, на фиг. 2 и фиг. 3 - конструкция гидроупора, прошедшего испытания; где 1 и 2 - опорные элементы, 3 - обечайка, 4 - упругий элемент, 5 - неньютоновская жидкость.
Гидроупор содержит герметичный корпус, состоящий из двух оснований 1 и 2, податливой обечайки 3, упругого элемента 4 и неньютоновской жидкости 5.
Устройство работает следующим образом.
Гидроупор устанавливается между сопрягаемыми элементами конструкции с опорой на основания, при этом упругий элемент 4 создает усилие поджатая, а корпус 3 может изменять линейный размер соответственно зазору между элементами. При тепловом воздействии составные элементы конструкции, между которыми установлен гидроупор, и изготовленные из материалов, имеющих разные коэффициенты температурного расширения, меняют свои геометрические размеры в разной степени. Соответственно зазор между элементами тоже изменяется. Гидроупор за счет деформируемого корпуса 3 компенсирует разность геометрических размеров, при этом упругий элемент 4 обеспечивает необходимое усилие поджатая. При воздействии импульсных динамических нагрузок рабочая неньютоновская жидкость 5 переходит в квазитвердое состояние, не давая деформироваться корпусу 3 гидроупора, тем самым предотвращая появление зазоров между элементами конструкции. После снятия динамической нагрузки гидроупор продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая поджатие элементов конструкции.
В качестве примера конкретного исполнения был изготовлен образец гидроупора, конструкция которого представлена на фиг. 2.
Корпус гидроупора состоит из основания со штоком 1, основания с внешней резьбой 2, гибкой обечайки 3 из резиновой трубки, пружины 4 и неньютоновской жидкости 5. Основание со штоком 1 и основание с внешней резьбой 2 изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, шток основания 1 предназначен для крепления к одному из сопрягаемых элементов изделия, внешняя резьба основания 2 предназначена для крепления ко второму сопрягаемому элементу. Спиральная цилиндрическая пружина 4, выполненная из стали 60С2А, одним из своих торцов опирается на тыльную поверхность основания со штоком 1, а вторым торцом на тыльную поверхность основания с внешней резьбой 2. Гибкая обечайка 3, выполненная из трубки резиновой технической 12×2,0 ГОСТ 5496-78, одни из своих концов приклеена к цилиндрической образующей основания с внешней резьбой 2, а другим концом к основанию со штоком 1, образуя, таким образом замкнутый герметичный объем в котором размещена неньютоновская жидкость 5 следующего состава: 65% димитилсилоксан, 17% кремнезем, 9% thixatrol′ST (производная касторового масла), 4% полидиметилсилоксан, 1% декаметилциклопентасилоксан, 1% глицерин, 1% диоксид титана.
Конструкция вышеописанного гидроупора была установлена в специальное приспособление и испытана на действие статических и динамических нагрузок, в результате чего подтверждена работоспособность конструкции.

Claims (1)

  1. Гидроупор, содержащий герметичный корпус, состоящий из двух опорных элементов, эластичной обечайки, связывающей опорные элементы между собой, рабочей среды, размещенной в полости корпуса, и упругого элемента, отличающийся тем, что в качестве рабочей среды использована дилатантная жидкость, а упругий элемент размещен в рабочей жидкости между опорными элементами.
RU2015101274/11A 2015-01-16 2015-01-16 Гидроупор RU2603432C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101274/11A RU2603432C2 (ru) 2015-01-16 2015-01-16 Гидроупор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101274/11A RU2603432C2 (ru) 2015-01-16 2015-01-16 Гидроупор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015101274A RU2015101274A (ru) 2016-08-10
RU2603432C2 true RU2603432C2 (ru) 2016-11-27

Family

ID=56612613

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015101274/11A RU2603432C2 (ru) 2015-01-16 2015-01-16 Гидроупор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2603432C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186280U1 (ru) * 2018-09-27 2019-01-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Комбинированный упругий элемент с функцией аварийного демпфирования
RU193639U1 (ru) * 2019-02-18 2019-11-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Двухступенчатый комбинированный демпфер с функцией аварийного демпфирования
RU196775U1 (ru) * 2019-05-27 2020-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» Комбинированный демпфирующий элемент

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2984479A (en) * 1954-05-29 1961-05-16 Rheinstahl Siegener Eisenbahnb Buffer
SU551464A1 (ru) * 1973-12-14 1977-03-25 Предприятие П/Я Г-4149 Амортизатор
SU1370337A1 (ru) * 1984-05-23 1988-01-30 П.И. Чайкин Амортизатор
FR2805868A1 (fr) * 2000-03-02 2001-09-07 Peugeot Citroen Automobiles Sa Organe elastique, du type ressort a compression
US6511057B1 (en) * 1998-12-03 2003-01-28 Phoenix Aktiengesellschaft Pneumatic suspension system
JP2004076945A (ja) * 2002-08-20 2004-03-11 Carl Freudenberg Kg 液圧式マウント
RU2414764C2 (ru) * 2005-06-30 2011-03-20 Басф Акциенгезельшафт Магнитореологическая жидкость

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2984479A (en) * 1954-05-29 1961-05-16 Rheinstahl Siegener Eisenbahnb Buffer
SU551464A1 (ru) * 1973-12-14 1977-03-25 Предприятие П/Я Г-4149 Амортизатор
SU1370337A1 (ru) * 1984-05-23 1988-01-30 П.И. Чайкин Амортизатор
US6511057B1 (en) * 1998-12-03 2003-01-28 Phoenix Aktiengesellschaft Pneumatic suspension system
FR2805868A1 (fr) * 2000-03-02 2001-09-07 Peugeot Citroen Automobiles Sa Organe elastique, du type ressort a compression
JP2004076945A (ja) * 2002-08-20 2004-03-11 Carl Freudenberg Kg 液圧式マウント
RU2414764C2 (ru) * 2005-06-30 2011-03-20 Басф Акциенгезельшафт Магнитореологическая жидкость

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186280U1 (ru) * 2018-09-27 2019-01-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Комбинированный упругий элемент с функцией аварийного демпфирования
RU193639U1 (ru) * 2019-02-18 2019-11-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Двухступенчатый комбинированный демпфер с функцией аварийного демпфирования
RU196775U1 (ru) * 2019-05-27 2020-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» Комбинированный демпфирующий элемент

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015101274A (ru) 2016-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2603432C2 (ru) Гидроупор
JP6783807B2 (ja) 長さ調整可能なコンロッド
US4760996A (en) Damper and isolator
US9914532B2 (en) Shock absorber
JP6798749B2 (ja) エネルギー伝達装置および使用方法
JP2014190541A (ja) ダンパー外部の熱的補償器を有するアイソレーターおよびそれを用いた宇宙船絶縁システム
RU2558274C2 (ru) Герметизированное устройство
CN100396954C (zh) 用于家具活动部件中的减震器
JP5886721B2 (ja) 構造物用制振ダンパー
EP2921741A2 (en) Vibration isolator using externally pressurized sealing bellows and an external shaft
JP6088514B2 (ja) 温度非依存性振動ダンパー
JP5265210B2 (ja) ピストン駆動機構の静圧気体軸受及び気体圧アクチュエータ
US10519938B2 (en) Spring device
JP2013516581A (ja) 脈動減衰ハイドロリックアキュームレーター
US20060231990A1 (en) Gas spring
JP7074664B2 (ja) ベローズ型蓄圧器、特に脈動減衰装置
US3744599A (en) Double-acting,short-stroke,low-pressure damping device
Daniels et al. Evaluation of a novel seal for space applications
RU2083860C1 (ru) Турбонасосный агрегат
JP6554000B2 (ja) ショックアブソーバ
EP3121480B1 (en) Isolators including main spring linear guide systems
US3672170A (en) Propellant grain suspension system
EP0339113B1 (en) Vibration damper and isolator
EP2778464B1 (en) Visco-elastic support with added dynamic stiffness
JP2012035728A (ja) 降着装置