RU2605229C2 - Способ демпфирования колебаний системы и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ демпфирования колебаний системы и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2605229C2
RU2605229C2 RU2015115100/11A RU2015115100A RU2605229C2 RU 2605229 C2 RU2605229 C2 RU 2605229C2 RU 2015115100/11 A RU2015115100/11 A RU 2015115100/11A RU 2015115100 A RU2015115100 A RU 2015115100A RU 2605229 C2 RU2605229 C2 RU 2605229C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
damping
magnetic fluid
piston
cylinder
oscillations
Prior art date
Application number
RU2015115100/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015115100A (ru
Inventor
Анатолий Борисович Корчагин
Геннадий Сергеевич Аверьянов
Валентин Николаевич Бельков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет"
Priority to RU2015115100/11A priority Critical patent/RU2605229C2/ru
Publication of RU2015115100A publication Critical patent/RU2015115100A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2605229C2 publication Critical patent/RU2605229C2/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
    • F16F9/06Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using both gas and liquid
    • 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
    • F16F9/32Details
    • F16F9/53Means for adjusting damping characteristics by varying fluid viscosity, e.g. electromagnetically

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Fluid-Damping Devices (AREA)
  • Magnetically Actuated Valves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения. Колебания демпфируют путем увеличения вязкости магнитной жидкости и путем возбуждения импульсов магнитного поля в демпфирующей магнитной жидкости. Магнитная жидкость пространственно предваряет передний фронт перемещения подвижной части системы. Создают дополнительное демпфирование колебаний системы в переменном объеме пневматического упругого элемента и постоянном объеме полого плунжера. Устройство содержит цилиндр, заполненный магнитной жидкостью. Соленоидная катушка охватывает цилиндр. Измерители положения и направления перемещения поршня соединены с информационными входами логического блока. Выходы коммутатора соединены с входами секций соленоидной катушки. Пневматический упругий элемент размещен в пуансоне. Полый плунжер постоянного объема жестко соединен со штоком. Клапанное устройство установлено между пневматическим упругим элементом и полым плунжером. Источник питания снабжен датчиком ускорения поршня. Достигается расширение диапазона диссипативных сил сопротивления, расширение рабочего диапазона воспринимаемых нагрузок и повышение эффективности демпфирования. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области демпфирования и гашения механических колебаний и может быть использовано для гашения вредных колебаний в различных механических системах.
Известен способ гашения вертикальных колебаний объекта (патент RU 2399807, МПК F16F 15/023, F16F 9/05, опубл. 20.09.2010), осуществляемый за счет периодического уменьшения восстанавливающей силы основного пневматического упругого элемента подвески путем подведения в начале каждого хода отбоя дополнительной массы газа к дополнительному упругому элементу от автономного источника энергии. При этом дополнительно кратковременно создают за счет вспомогательного демпфирующего электромагнитного элемента электромагнитную силу, воздействующую на амортизируемый объект, а в начале каждого хода сжатия отводят дополнительную массу газа из дополнительного упругого элемента в атмосферу.
Недостатком способа является ограниченность действия электромагнитной силы вспомогательного демпфирующего электромагнитного элемента в течение хода сжатия, т.к силы отталкивания между одноименными полюсами постоянных магнитов, создаваемые электромагнитной силой в конце хода сжатия, имеют наибольшее значение и противодействуют перемещению подвижной части подвески при малых расстояниях между магнитами кратковременно, что означает резкое увеличение жесткости подвески в конце хода.
Известен способ пневматической и магнитной амортизации (патент RU 2437009, МПК F16F 6/00, F16F 9/04, опубл. 20.12.2011), в котором между подвижными и неподвижными элементами системы размещают пневматический упругий элемент с переменным объемом и давлением газа и пневматический элемент постоянного объема, между которыми размещают постоянные магниты и клапанное устройство, согласно способу в начале хода отбоя энергия сжатого газа и энергия магнитного поля системы постоянных магнитов отдаются амортизируемому объекту, при этом для снижения жесткости подвески давление газа в объемах за счет их кратковременного соединения выравнивается, что ведет к дополнительному демпфированию колебаний амортизируемого объекта.
Недостаток способа заключается в ограниченности периода действия сил отталкивания между одноименными полюсами постоянных магнитов, т.к. они имеют наибольшее значение и противодействуют перемещению подвижной части подвески, а также препятствуют пробою подвески только при расстоянии между магнитами в пределах 0…10 мм, что эквивалентно резкому увеличению жесткости подвески в конце хода сжатия.
Наиболее близкими к заявляемым способу и устройству являются способ демпфирования колебаний подвижной системы и устройство для его осуществления (патент RU 2426922, МПК F16F 9/53, F16F 6/00, F16F 15/03, опубл. 20.08.2011); способ заключается в том, что колебания демпфируют посредством приложения к системе диссипативных сил путем увеличения вязкости магнитной жидкости и путем приложения к системе дополнительной диссипативной силы сопротивления за счет возбуждения импульсов магнитного поля в демпфирующей магнитной жидкости, причем дополнительную диссипативную силу сопротивления создают в области демпфирующей магнитной жидкости, которая пространственно предваряет передний фронт перемещения подвижной части системы, погруженной в магнитную жидкость, в направлении перемещения.
Устройство для осуществления способа демпфирования колебаний подвижной системы содержит цилиндр, заполненный магнитной жидкостью, подвижные в осевом направлении шток с поршнем, размещенные в цилиндре, соленоидную катушку из нескольких секций, охватывающую цилиндр и подключаемую к регулируемому источнику питания, причем регулируемый источник питания содержит измерители положения и направления перемещения поршня, выходы которых соединены с первым и вторым информационными входами логического блока, силовой вход которого соединен с источником питания, а выход соединен с управляющим входом коммутатора, причем выходы коммутатора соединены с входами секций соленоидной катушки.
Недостатком способа и устройства для его осуществления является ограниченный диапазон диссипативных сил сопротивления вследствие ограничения рабочего диапазона воспринимаемых нагрузок из-за неизменной жесткости пружины и, в результате, ограниченная эффективность демпфирования.
Техническим результатом изобретения является расширение диапазона значений диссипативных сил сопротивления, рабочего диапазона воспринимаемых нагрузок и повышение эффективности демпфирования.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе демпфирования колебаний системы, по которому колебания демпфируют за счет приложения к системе диссипативных сил сопротивления путем увеличения вязкости магнитной жидкости и путем возбуждения импульсов магнитного поля в области демпфирующей магнитной жидкости, которая пространственно предваряет передний фронт перемещения части подвижной системы, погруженной в магнитную жидкость в направлении перемещения, согласно изобретению производят процесс дополнительного демпфирования колебаний системы в заполненных газом переменном объеме пневматического упругого элемента и постоянном объеме полого плунжера, размещенных между подвижными и малоподвижными частями системы и связанных с системой, путем кратковременного соединения объемов газа и уменьшения при этом разности давлений между переменным и постоянным объемами газа, периодически создаваемой при перемещении подвижной части системы.
В части устройства указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для демпфирования колебаний системы, содержащем цилиндр, заполненный магнитной жидкостью, подвижные в осевом направлении шток с поршнем, размещенные в цилиндре, соленоидную катушку, охватывающую цилиндр, подключенную к регулируемому источнику питания, содержащему измерители положения и направления перемещения поршня, выходы которых соединены с первым и вторым информационными входами логического блока, силовой вход которого соединен с источником питания, а выход соединен с управляющим входом коммутатора, причем выходы коммутатора соединены с входами секций соленоидной катушки, согласно изобретению между подвижными и малоподвижными частями системы размещают заполненные газом емкость переменного объема в виде пневматического упругого элемента, установленного в жестко связанном с цилиндром пуансоне, и емкость постоянного объема, выполненную в виде жестко соединенного со штоком полого плунжера, между емкостями переменного и постоянного объемов в плунжере установлено с возможностью соединения их объемов клапанное устройство, источник питания снабжен датчиком ускорения поршня, соединенным с третьим информационным входом логического блока.
Сущность технического решения поясняется чертежом, на котором изображено заявляемое устройство в разрезе.
Способ осуществляется следующим образом.
Часть подвижной системы помещают в магнитную жидкость. При перемещении этой подвижной части системы путем увеличения вязкости магнитной жидкости и путем возбуждения импульсов в области магнитной жидкости, которая пространственно предваряет передний фронт перемещения этой части в направлении перемещения, что означает приведение в действие двух видов демпфирования колебаний системы, согласно способу-прототипу, на всей длине перемещения подвижной части системы.
Одновременно в сжатом газе, который размещают в емкости переменного объема пневматического упругого элемента и емкости постоянного объема полого плунжера, связанных с системой, при взаимно неперемещаемом (относительно неподвижном) положении частей системы емкости переменного и постоянного объемов сначала кратковременно соединяют, давление газа в объемах за счет их кратковременного соединения выравнивается, а затем емкости изолируют одну от другой, обеспечивая создание разности давлений между переменным и постоянным объемами в течение перемещения, в момент прекращения перемещения емкости переменного и постоянного объемов кратковременно соединяют, а затем изолируют одну от другой, энергия сжатого газа отдается системе, что ведет к дополнительному демпфированию колебаний системы на длине перемещения подвижной части системы.
При колебаниях с малой амплитудой в области статического положения по сигналу датчика ускорений поршня магнитное поле отключается, и колебания демпфируются пневматическим упругим элементом и другими частями системы.
В результате диапазон диссипативных сил сопротивления и диапазон воспринимаемых нагрузок расширяются, эффективность демпфирования повышается вследствие того, что переменный и постоянный объемы газа, заключенные в пневматическом упругом элементе и полом плунжере, выполняют функции демпфирующего элемента, осуществляющего дополнительное демпфирование.
Устройство (см. чертеж) содержит поршень 1, шток 2, соединенные через узел крепления 3 с основанием 4, колебания которого демпфируются и передаются в ослабленном виде массивной малоподвижной части 5. Корпус демпфера 6 является замкнутым и выполнен из магнитопроводящего материала. Поршень 1 и шток 2, являющиеся подвижной частью системы, помещены в цилиндр 7, заполненный магнитной жидкостью 8. Цилиндр 7 расположен внутри многосекционной соленоидной катушки 9, сердечником которой являются цилиндр 7 и корпус демпфера 6.
Входы каждой секции многосекционной соленоидной катушки 9 соединены с выходами коммутатора электрического напряжения 10, один из входов которого соединен с источником питания 11, а второй - с выходом логического блока (микропроцессором) 12. Один из входов логического блока соединен с выходом датчика положения 13, а второй - с выходом датчика направления перемещения 14. Датчик положения 13 и датчик направления перемещения 14 определяют соответственно положение и направление перемещения поршня 1. Малоподвижный элемент системы цилиндр 7 снабжен емкостью переменного объема в виде пневматического упругого элемента 15, размещенного в пуансоне 16, жестко связанном с цилиндром, и емкостью постоянного объема в виде полого плунжера 17, жестко соединенного с подвижным элементом системы штоком 2, между пневматическим упругим элементом 15 и плунжером 17 установлено с возможностью соединения их объемов клапанное устройство 18, а источник питания снабжен датчиком ускорения поршня, соединенным с третьим информационным входом логического блока.
Устройство работает следующим образом.
В исходном состоянии, при неподвижных узле крепления 3 и основании 4, подвижная часть системы поршень 1 и шток 2 цилиндра 7 и малоподвижная часть 5 находятся во взаимно неперемещаемом (относительно неподвижном) положении, т.е. поршень 1 занимает фиксированное положение относительно секций соленоидной катушки 9. Это взаимное расположение подвижных и малоподвижных частей системы определяется величиной давления газа, устанавливаемой в емкости 15 пневматического упругого элемента 16 и полого плунжера в зависимости от массы малоподвижных частей.
При возникновении колебаний узел крепления 3, основание 4 и одновременно с ними поршень 1 и шток 2 перемещаются. Допустим, что перемещение происходит вверх (по чертежу). При этом датчик перемещения 13 зафиксирует перемещение поршня 1 вверх, а датчик положения 14 зафиксирует величину смещения поршня 1 вверх от начального положения. Из-за инерционности малоподвижной части 5 перемещение поршня 1 вверх будет означать такое же перемещение поршня 1 относительно секций соленоидной катушки 9. Логический блок 12 через коммутатор 10 подает питание от источника питания (аккумулятора) 11 на ту секцию соленоидной катушки 9, которая пространственно предваряет перемещение поршня 1 по направлению движения. Это будет та секция, которая в каждый момент совпадает с плоскостью, которую можно мысленно провести через торцовую поверхность поршня, которая находится на переднем фронте движения. Таким образом, при движении поршня 1 вверх под напряжение будут попадать секции катушки 9, которые мысленно пересекаются плоскостью, проводимой через верхнюю (по чертежу) торцовую поверхность поршня 1. Логический блок 12 осуществляет это по сигналам датчиков 13 и 14.
При изменении направления перемещения поршня 1 на противоположное (основание 3 перемещается вниз) определяющей будет секущая плоскость, которую мысленно можно провести через нижнюю (по чертежу) торцовую поверхность поршня 1. То есть положение секции соленоидной катушки 9, которая, пространственно предваряя перемещение поршня 1, подключается к напряжению питания, определяет та торцовая поверхность поршня 1, которая находится в момент движения на переднем фронте перемещения поршня. Согласно чертежу получается, что при движении поршня 1 вверх пространственную область предварения определяет верхняя торцовая поверхность поршня 1, а при движении вниз - нижняя торцовая поверхность поршня 1.
Демпфирование происходит следующим образом.
При подаче напряжения на соленоидную катушку 9 вязкость магнитной жидкости увеличивается, создавая первый демпфирующий фактор. При движении поршня 1 в любую сторону (вниз или вверх) в области, предваряющей пространственно его перемещение, «дежурная» секция соленоидной катушки 9 формирует в пределах своей секции магнитное поле (остальные секции обесточены). Поскольку магнитная жидкость принципиально неполярная среда, она течет в область наибольшей напряженности магнитного поля. Это означает, что при движении поршня 1 куда угодно по направлению (в процессе демпфирования) магнитная жидкость в кольцевом зазоре между поршнем 1 и цилиндром 7 будет протекать в направлении перемещения поршня 1, создавая второй демпфирующий фактор. Следует учесть, что при перемещении поршня 1 при отсутствии поля и при его наличии магнитная жидкость 8 в кольцевом зазоре между поршнем 1 и цилиндром 7 всегда перемещается противоположно перемещению поршня (уравнение Навье-Стокса и профиль течения, как правило, Пуазейлев). Налицо две скорости магнитной жидкости 8 в кольцевом зазоре: Vм - механическая скорость магнитной жидкости за счет перемещения поршня 1 в цилиндре 7 независимо от магнитного поля (всегда направлена противоположно перемещению поршня 5); Vн - магнитная скорость магнитной жидкости за счет наличия градиента магнитного поля в кольцевом зазоре при подаче напряжения на секцию, предваряющую пространственное перемещение поршня 1 в цилиндре 7 (всегда однонаправлена с перемещением поршня 1). Возникают условия:
Vм>Vн - демпфирование нормальное и поршень 1 может перемещаться, поскольку магнитное поле не полностью его тормозит;
Vм=Vн - демпфирование отсутствует, поскольку и подвижная, и неподвижная части «соединены» в единое целое;
Vм<Vн - передемпфирование, когда магнитное поле усиливает колебания подвижной системы, выводя ее при определенных условиях из устойчивого положения и приводя к разрушениям.
Следовательно, второй демпфирующий фактор принципиально позволяет построить систему демпфирования, перекрывающую диапазон жесткости, который принципиально недостижим при использовании первого фактора создания дополнительной диссипативной силы сопротивления при демпфировании.
Дополнительный, третий демпфирующий фактор создается следующим образом.
В исходном неподвижном состоянии системы клапанное устройство 19 закрыто, с началом перемещения поршня 1 из исходного положения вверх (ход сжатия), плунжер 17 перемещается, сжимая пневматический упругий элемент 15 в пуансоне 16, емкость переменного объема 15 уменьшается, давление газа в ней повышается. По окончании хода сжатия, в момент остановки подвижных частей системы поршня и штока, по сигналу датчика перемещения 13 клапанное устройство 18 открывается, при этом давление газа в емкости переменного объема пневматического упругого элемента 15 и емкости постоянного объема полого плунжера 17 в течение их кратковременного соединения выравнивается, осуществляя дополнительное демпфирование колебаний системы.
В начале перемещения поршня 1 вниз клапанное устройство 18 закрывается. Пневматический упругий элемент 15 растягивается (ход отбоя), его объем увеличивается, давление понижается. По окончании хода отбоя клапанное устройство 18 открывается, давление газа в объемах пневматического упругого элемента 15 и полого плунжера 17 за счет их кратковременного соединения выравнивается, что вновь осуществляет дополнительное демпфирование колебаний системы. В начале хода сжатия клапанное устройство 18 закрывается, разъединяя объемы пневматического упругого элемента 15 и полого плунжера 17, и т.д.
При колебаниях с малой амплитудой в области статического положения системы по сигналу датчика ускорений поршня 19 магнитное поле отключается за счет обесточивания соленоидной катушки 9, и колебания демпфируются пневматическим упругим элементом 15 и другими частями системы за счет сил трения, тем самым достигается исключение из диапазона возможных частот колебаний «мертвых» участков, то есть тех, на которых устройство может быть неэффективным.
Таким образом, пневматический упругий элемент 15 в пуансоне 16 и полый плунжер 17 выполняют функции пружины и демпфера одновременно, жесткость такой пружины регулируется изменением давления газа в пневматическом упругом элементе 15, демпфирование в магнитной жидкости и газе в объемах пневматического упругого элемента и полого плунжера осуществляется при колебательном процессе на всей длине перемещения подвижных частей системы относительно малоподвижных, а при колебаниях с малой амплитудой в области статического положения системы колебания демпфируются пневматическим упругим элементом и другими частями системы за счет сил трения, в результате обеспечивается расширение диапазона диссипативных сил сопротивления, расширение рабочего диапазона воспринимаемых нагрузок и повышение эффективности демпфирования.

Claims (2)

1. Способ демпфирования колебаний системы, заключающийся в том, что колебания демпфируют за счет приложения к объекту диссипативных сил сопротивления путем увеличения вязкости магнитной жидкости и путем возбуждения импульсов магнитного поля в демпфирующей магнитной жидкости, создаваемого в области демпфирующей магнитной жидкости, которая пространственно предваряет передний фронт перемещения подвижной части системы, погруженной в магнитную жидкость, в направлении перемещения, отличающийся тем, что производят процесс дополнительного демпфирования колебаний системы в заполненных газом переменном объеме пневматического упругого элемента и постоянном объеме полого плунжера, размещенных между подвижными и малоподвижными частями системы и связанных с системой, путем кратковременного соединения объемов газа и уменьшения при этом разности давлений между объемами газа, периодически создаваемой при перемещении подвижной части системы.
2. Устройство для демпфирования колебаний системы, содержащее цилиндр, заполненный магнитной жидкостью, подвижные в осевом направлении шток с поршнем, размещенные в цилиндре, соленоидную катушку, охватывающую цилиндр, подключенную к регулируемому источнику питания, содержащему измерители положения и направления перемещения поршня, выходы которых соединены с первым и вторым информационными входами логического блока, силовой вход которого соединен с источником питания, а выход соединен с управляющим входом коммутатора, причем выходы коммутатора соединены с входами секций соленоидной катушки, отличающееся тем, что устройство снабжено пневматическим упругим элементом, размещенным в пуансоне, жестко связанным с цилиндром, и полым плунжером, выполненным в виде емкости постоянного объема, жестко соединенным со штоком, между пневматическим упругим элементом и полым плунжером установлено с возможностью соединения их объемов клапанное устройство, а источник питания снабжен датчиком ускорения поршня, соединенного с третьим информационным входом логического блока.
RU2015115100/11A 2015-04-21 2015-04-21 Способ демпфирования колебаний системы и устройство для его осуществления RU2605229C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015115100/11A RU2605229C2 (ru) 2015-04-21 2015-04-21 Способ демпфирования колебаний системы и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015115100/11A RU2605229C2 (ru) 2015-04-21 2015-04-21 Способ демпфирования колебаний системы и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015115100A RU2015115100A (ru) 2016-11-10
RU2605229C2 true RU2605229C2 (ru) 2016-12-20

Family

ID=57267578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015115100/11A RU2605229C2 (ru) 2015-04-21 2015-04-21 Способ демпфирования колебаний системы и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2605229C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656232C1 (ru) * 2017-07-17 2018-06-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ гашения колебаний и электростатический демпфер для его осуществления

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115263992A (zh) * 2022-07-26 2022-11-01 福州大学 基于可调频吸振与主动隔振的三向宽频大载荷减振装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5449150A (en) * 1993-11-29 1995-09-12 Bridgestone Corporation Vibration damping device with an electrode and having rolling lobes of different radii
US5878851A (en) * 1996-07-02 1999-03-09 Lord Corporation Controllable vibration apparatus
RU2426922C1 (ru) * 2010-01-21 2011-08-20 Негосударственная образовательная автономная некоммерческая организация "Балаковский институт бизнеса и управления" Способ демпфирования колебаний подвижной системы и устройство для его осуществления
RU2428602C2 (ru) * 2009-07-20 2011-09-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Пневматический упругий элемент

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5449150A (en) * 1993-11-29 1995-09-12 Bridgestone Corporation Vibration damping device with an electrode and having rolling lobes of different radii
US5878851A (en) * 1996-07-02 1999-03-09 Lord Corporation Controllable vibration apparatus
RU2428602C2 (ru) * 2009-07-20 2011-09-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Пневматический упругий элемент
RU2426922C1 (ru) * 2010-01-21 2011-08-20 Негосударственная образовательная автономная некоммерческая организация "Балаковский институт бизнеса и управления" Способ демпфирования колебаний подвижной системы и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656232C1 (ru) * 2017-07-17 2018-06-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" Способ гашения колебаний и электростатический демпфер для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015115100A (ru) 2016-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104832585B (zh) 智能磁流变弹性体减振器
US20140015180A1 (en) Magnetic damper
CN105927695B (zh) 一种机电一体化脉动控制器
RU2605229C2 (ru) Способ демпфирования колебаний системы и устройство для его осуществления
KR20100007252A (ko) 압전소자를 이용한 스마트 엠알댐퍼
RU2426922C1 (ru) Способ демпфирования колебаний подвижной системы и устройство для его осуществления
CN101660583B (zh) 速度自感知磁流变液阻尼器
RU150327U1 (ru) Магнитореологический пневматический амортизатор
CN106481723B (zh) 用于波轮洗衣机的可调阻尼吊杆及具有其的波轮洗衣机
RU157916U1 (ru) Устройство для демпфирования колебаний
RU2325568C1 (ru) Пневматическая подвеска
WO2016108699A1 (en) Vibration damper of lightweight engineering structures
KR20190049104A (ko) 항공기용 엠알유체 댐퍼를 포함하는 착륙장치
CN104565180A (zh) 一种磁力直线磁性液体阻尼减振器
CN106838106A (zh) 一种新型磁流变液阻尼器
RU146484U1 (ru) Устройство для демпфирования колебаний
US11585404B1 (en) Vibration damping actuator
RU150696U1 (ru) Пневмогидравлическое устройство для демпфирования колебаний
RU168041U1 (ru) Устройство для демпфирования колебаний
CN111828534B (zh) 一种机电设备减震架及其缓冲方法
KR101514270B1 (ko) 코어의 확장이 가능한 mr댐퍼
KR20180121719A (ko) Mr-e와 오리피스 제어를 이용한 가변 유체 댐퍼
RU2325285C1 (ru) Пневматическая подвеска
RU118704U1 (ru) Электромагнитореологический управляющий элемент
RU2449188C2 (ru) Регулируемый магнитореологический пневматический амортизатор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200422