RU2635715C1 - Kochetov spring vibration isolator with damper - Google Patents

Kochetov spring vibration isolator with damper Download PDF

Info

Publication number
RU2635715C1
RU2635715C1 RU2016133939A RU2016133939A RU2635715C1 RU 2635715 C1 RU2635715 C1 RU 2635715C1 RU 2016133939 A RU2016133939 A RU 2016133939A RU 2016133939 A RU2016133939 A RU 2016133939A RU 2635715 C1 RU2635715 C1 RU 2635715C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elastic
damper
friction
base
steel tube
Prior art date
Application number
RU2016133939A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2016133939A priority Critical patent/RU2635715C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2635715C1 publication Critical patent/RU2635715C1/en

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
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
    • F16F15/04Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means
    • 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
    • F16F3/00Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic
    • F16F3/08Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic with springs made of a material having high internal friction, e.g. rubber
    • F16F3/10Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic with springs made of a material having high internal friction, e.g. rubber combined with springs made of steel or other material having low internal friction

Landscapes

  • Vibration Dampers (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

FIELD: machine engineering.
SUBSTANCE: vibration isolator contains a base and a lid, between which cylindrical helical springs with dry friction damping are located and are connected to them through pins. The dry friction damper consists of a lower bush, connected with a base, and coaxial with it upper barrel, connected with the cover. Inside the damper there is a cylindrical helical spring, and the cavity is filled with an elastic damping element consisting of a mesh frame filled with polyurethane. The spring comprises a casing made from a spiral hollow resilient steel tube, coated with polyurethane. An additional resilient steel tube is installed inside the casing coaxially with a gap. A friction element, having higher thermal expansion coefficient as compared to steel, is placed in the gap between the tubes. The surfaces of the casing and the additional resilient steel tube touch the surfaces of the friction element. A screw solid resilient pin is set coaxially to the casing. The friction element is in the form of a granular backfill made of sintered copper-based friction material.
EFFECT: increase the efficiency of vibration isolation in resonance mode.
3 dwg

Description

Изобретение относится к машиностроению, приборостроению и может быть использовано для виброизоляции технологического оборудования, станков, приборов.The invention relates to mechanical engineering, instrumentation and can be used for vibration isolation of technological equipment, machine tools, devices.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является пружинный виброизолятор с маятниковым подвесом по патенту РФ №2269699 (прототип), содержащий винтовую цилиндрическую пружину, нижний торец которой опирается на верхний фланец корпуса и взаимодействующую с маятниковым механизмом, который выполнен в виде резьбового стержня с гайками на концах и опорными шайбами, опирающимися на резиновые упругие элементы, выполняющие функции упругого шарнира, причем верхний резиновый упругий элемент расположен между верхним фланцем пружины и опорной шайбой, а нижний - между опорной шайбой и плитой, на которой крепится виброизолируемое оборудование.The closest technical solution to the claimed object is a spring vibration isolator with a pendulum suspension according to the patent of the Russian Federation No. 2269699 (prototype), containing a helical coil spring, the lower end of which rests on the upper flange of the housing and interacting with the pendulum mechanism, which is made in the form of a threaded rod with nuts on the ends and supporting washers resting on rubber elastic elements acting as an elastic hinge, the upper rubber elastic element being located between the upper flange of the and the supporting washer, and the lower - between the supporting washer and the plate on which the vibration-isolating equipment is mounted.

Недостатком известного устройства является сравнительно невысокая эффективность на резонансе из-за отсутствия демпфирования колебаний.A disadvantage of the known device is the relatively low efficiency at resonance due to the absence of vibration damping.

Технический результат - повышение эффективности виброизоляции в резонансном режиме.The technical result is an increase in the efficiency of vibration isolation in a resonant mode.

Это достигается тем, что в виброизоляторе пружинном с демпфером, содержащем основание, крышку и расположенные между ними упругие элементы в виде цилиндрических винтовых пружин с демпфером сухого трения, основание с крышкой соединено посредством демпфера сухого трения, состоящего из нижней гильзы, жестко соединенной с основанием, и сосной с ней верхней гильзы, жестко соединенной с крышкой, содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упругодемпфирующим сетчатым элементом, плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г/см3…2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм, сетчатый упругодемпфирующий элемент выполнен комбинированным, состоящим из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном, упругие элементы, связанные посредством штифтов с крышкой и основанием, выполненные в виде цилиндрических винтовых пружин и расположенные вокруг демпфера сухого трения, выполнены в виде вибродемпфирующих пружин, каждая из которых содержит корпус, выполненный из винтовой, пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка, а в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент, обладающий высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью, при этом поверхности корпуса и дополнительной упругой стальной трубки соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов, а их оси совпадают с осью витков корпуса, при этом центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу расположен винтовой упругий стержень, выполненный сплошным, а фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из спеченного фрикционного материала на основе меди, который содержит цинк, железо, свинец, графит, вермикулит, медь, хром, сурьму и кремний, при следующем соотношении компонентов, мас. %: цинк 6,0÷8,0; железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит 3,0÷7,0; вермикулит 8,0÷12,0; хром 4,0÷6,0; сурьма 0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь - остальное.This is achieved by the fact that in a spring vibration isolator with a damper containing a base, a cover and elastic elements located between them in the form of cylindrical coil springs with a dry friction damper, the base and the cover are connected by means of a dry friction damper consisting of a lower sleeve rigidly connected to the base, and a pine with an upper sleeve rigidly connected to the lid, contains a cylindrical helical spring mounted axisymmetrically and coaxially mounted inside it, and the cavity of the damper is filled with an elastic damping a mesh element, the density of the mesh structure of which is in the optimal range of values: 1.2 g / cm 3 ... 2.0 g / cm 3 , moreover, the material of the wire of the elastic mesh elements is steel EI-708, and its diameter is in the optimal range of values 0.09 mm ... 0.15 mm, the mesh elastic-damping element is made combined, consisting of a mesh frame filled with an elastomer, for example polyurethane, elastic elements connected by means of pins with a cover and a base, made in the form of coil springs and located in The dry friction damper is made in the form of vibration damping springs, each of which contains a housing made of a helical, hollow, and elastic steel tube, inside of which at least one additional elastic steel tube is coaxially and axisymmetrically installed with a gap, and in the gaps between at least one friction element with a high coefficient of thermal expansion compared to steel is located with the tubes, while the surfaces of the housing and the additional elastic steel tube are in contact I with the surfaces of the friction elements, and their axes coincide with the axis of the turns of the housing, while the central, coaxial and axisymmetric housing is a screw elastic rod made solid, and the friction element is made in the form of a granular filling of sintered friction material based on copper, which contains zinc , iron, lead, graphite, vermiculite, copper, chromium, antimony and silicon, in the following ratio, wt. %: zinc 6.0 ÷ 8.0; iron 0.1 ÷ 0.2; lead 2.0 ÷ 4.0; graphite 3.0 ÷ 7.0; vermiculite 8.0 ÷ 12.0; chrome 4.0 ÷ 6.0; antimony 0.05 ÷ 0.1; silicon 2.0 ÷ 3.0; copper is the rest.

На фиг. 1 представлен общий вид виброизолятора пружинного с демпфером, на фиг. 2 - его фронтальный разрез, на фиг. 3 - вариант выполнения упругих элементов 5 и 6 в виде вибродемпфирующих цилиндрических винтовых пружин.In FIG. 1 shows a general view of a spring damper with a damper, FIG. 2 is a frontal section thereof, in FIG. 3 - an embodiment of the elastic elements 5 and 6 in the form of vibration damping coil springs.

Виброизолятор пружинный с демпфером содержит основание 1 (фиг. 1 и 2), с отверстиями 2 для крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3 с отверстиями 4 для крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Основание 1 с крышкой 3 соединено посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и 6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1 и выполненных в виде цилиндрических винтовых пружин. Витки цилиндрических винтовых пружин 5 и 6 покрыты вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном.A spring vibration damper with a damper comprises a base 1 (Figs. 1 and 2), with holes 2 for attaching to a platform (not shown in the drawing), a cover 3 with holes 4 for attaching a vibration-isolating object (not shown in the drawing). The base 1 with the cover 3 is connected via a dry friction damper 10, consisting of a lower sleeve 7, rigidly connected to the base 1, and a pine with the upper sleeve 8, rigidly connected to the cover 3. At least two elastic elements are located around the damper 10 5 and 6, connected by means of pins 9 with a cover 3 and a base 1 and made in the form of coil springs. The coils of coil springs 5 and 6 are coated with vibration damping material, such as polyurethane.

Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3, содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую винтовую пружину 11, а полость демпфера заполнена упругодемпфирующим сетчатым элементом, плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г/см3…2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм.The dry friction damper 10, consisting of a lower sleeve 7, rigidly connected to the base 1, and a pine with the upper sleeve 8, rigidly connected to the cover 3, contains a cylindrical helical spring 11 mounted coaxially and coaxially mounted inside it, and the damper cavity is filled with an elastic-damping mesh element , the density of the mesh structure of which is in the optimal range of values: 1.2 g / cm 3 ... 2.0 g / cm 3, wherein the elastic material of the wire mesh element - steel grade EI-708, and its diameter is in the optimal range ve Ichin 0.09 mm ... 0.15 mm.

Виброизолятор пружинный с демпфером работает следующим образом.Vibration isolator spring with a damper works as follows.

При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного на крышке 3, цилиндрические винтовые пружины 5 и 6, а также демпфер 10 воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов.During vibrations of a vibroinsulated object (not shown in the drawing) located on the cover 3, the coil springs 5 and 6, as well as the damper 10, absorb both vertical and horizontal loads, thereby weakening the dynamic effect on the vibroisolated object, i.e. spatial vibration protection and shock protection are provided.

Возможен вариант выполнения упругих элементов 5 и 6 в виде вибродемпфирующих цилиндрических винтовых пружин (фиг. 3).A possible embodiment of the elastic elements 5 and 6 in the form of vibration damping coil springs (Fig. 3).

Вибродемпфирующая пружина для пружинных виброизоляторов содержит корпус 12, выполненный из винтовой, пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 14, а в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 13, например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 1, дополнительной упругой стальной трубки 14 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 13 и 15, а их оси совпадает с осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 12 расположен винтовой упругий стержень 16, который может быть выполнен так же, как корпус и дополнительные упругие стальные трубки, полым, как показано на чертеже, либо сплошным (на чертеже не показано). Фрикционные элементы 13 и 15 могут быть выполнены трубчатыми, как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например из полиэтилена, как элемент 15, либо комбинированную, как элемент 13, например из полиэтилена с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала. Возможен вариант, когда фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из вибродемпфирующего материала (на чертеже не показано).The vibration damping spring for spring vibration isolators comprises a housing 12 made of a helical, hollow, and elastic steel tube, inside of which at least one additional elastic steel tube 14 is coaxially and axisymmetrically mounted with a gap, and at least one is located in the gaps between the tubes one friction element 13, for example, of polyethylene having a high coefficient of thermal expansion compared to steel. The surfaces of the housing 1, the additional elastic steel tube 14 are in contact with the surfaces of the friction elements 13 and 15, and their axis coincides with the axis of the turns of the housing. Centrally, coaxially and axisymmetrically to the housing 12 is a screw elastic rod 16, which can be made in the same way as the housing and additional elastic steel tubes, hollow, as shown in the drawing, or solid (not shown). Friction elements 13 and 15 can be made tubular, as shown in the drawing, while having either a continuous structure, for example of polyethylene, as element 15, or combined, as element 13, for example, of polyethylene interspersed with granules of vibration-damping material. A variant is possible when the friction element is made in the form of a granular backfill from vibration damping material (not shown in the drawing).

Возможен вариант, когда винтовой упругий стержень 16 выполнен в виде винтовой пружины с шагом, меньшим на 5÷10% шага винтовой линии корпуса 12, для создания натяга, обеспечивающего функциональное назначение фрикционных элементов 13 и 15.A variant is possible when the helical elastic rod 16 is made in the form of a helical spring with a step smaller by 5 ÷ 10% of the pitch of the helical line of the housing 12 to create an interference fit that provides the functional purpose of the friction elements 13 and 15.

Возможен вариант, когда фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из спеченного фрикционного материала на основе меди, который содержит цинк, железо, свинец, графит, вермикулит, медь, хром, сурьму и кремний, при следующем соотношении компонентов, мас. %: цинк 6,0÷8,0; железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит 3,0÷7,0; вермикулит 8,0÷12,0; хром 4,0÷6,0; сурьма 0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь - остальное.It is possible that the friction element is made in the form of a granular bed of sintered friction material based on copper, which contains zinc, iron, lead, graphite, vermiculite, copper, chromium, antimony and silicon, in the following ratio of components, wt. %: zinc 6.0 ÷ 8.0; iron 0.1 ÷ 0.2; lead 2.0 ÷ 4.0; graphite 3.0 ÷ 7.0; vermiculite 8.0 ÷ 12.0; chrome 4.0 ÷ 6.0; antimony 0.05 ÷ 0.1; silicon 2.0 ÷ 3.0; copper is the rest.

Вибродемпфирующая пружина работает следующим образом.Vibration damping spring operates as follows.

При малых амплитудах колебаний, когда большое затухание нежелательно, рассеиваемая энергия за счет сухого трения между стальной трубкой и фрикционным элементом будет невелика. При больших амплитудах колебаний, особенно при резонансах, демпфирование увеличивается из-за относительного перемещения стальных трубок и фрикционного элемента. Во время длительной работы пружинного амортизатора с большими амплитудами затухание возрастает, так как фрикционный элемент при повышении температуры расширяется в замкнутом объеме в несколько раз больше, чем сталь, увеличивая тем самым давление на стенки стальных трубок, в результате чего возрастает сухое трение и колебания быстро прекращаются.At low vibration amplitudes, when large attenuation is undesirable, the dissipated energy due to dry friction between the steel tube and the friction element will be small. At large amplitudes of vibrations, especially at resonances, damping increases due to the relative movement of steel tubes and the friction element. During long-term operation of the spring shock absorber with large amplitudes, the attenuation increases, since the friction element expands in a closed volume several times more than steel when the temperature rises, thereby increasing the pressure on the walls of the steel tubes, as a result of which dry friction increases and oscillations quickly stop .

Claims (1)

Виброизолятор пружинный с демпфером, содержащий основание, крышку и расположенные между ними упругие элементы в виде цилиндрических винтовых пружин с демпфером сухого трения, основание с крышкой соединено посредством демпфера сухого трения, состоящего из нижней гильзы, жестко соединенной с основанием, и соосной с ней верхней гильзы, жестко соединенной с крышкой, и содержащего осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упругодемпфирующим сетчатым элементом, плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г/см3…2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм, сетчатый упругодемпфирующий элемент выполнен комбинированным, состоящим из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном, отличающийся тем, что упругие элементы, связанные посредством штифтов с крышкой и основанием, выполненные в виде цилиндрических винтовых пружин и расположенные вокруг демпфера сухого трения, выполнены в виде вибродемпфирующих пружин, каждая из которых содержит корпус, выполненный из винтовой пустотелой упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка, а в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент, обладающий высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью, при этом поверхности корпуса и дополнительной упругой стальной трубки соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов, а их оси совпадают с осью витков корпуса, при этом центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу расположен винтовой упругий стержень, выполненный сплошным, а фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из спеченного фрикционного материала на основе меди, который содержит цинк, железо, свинец, графит, вермикулит, медь, хром, сурьму и кремний, при следующем соотношении компонентов, мас. %: цинк 6,0÷8,0; железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит 3,0÷7,0; вермикулит 8,0÷12,0; хром 4,0÷6,0; сурьма 0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь - остальное.Spring vibration isolator with a damper containing a base, a cover and elastic elements located between them in the form of coil springs with a dry friction damper, the base with a cover connected by a dry friction damper, consisting of a lower sleeve rigidly connected to the base and an upper sleeve coaxial with it rigidly connected to the cover, and containing a cylindrical coil spring, axisymmetrically and coaxially mounted inside it, and the damper cavity is filled with an elastic damping mesh element, flat the net structure of which is in the optimal range of values: 1.2 g / cm 3 ... 2.0 g / cm 3 , moreover, the material of the wire of elastic mesh elements is EI-708 steel, and its diameter is in the optimal range of 0.09 mm ... 0.15 mm, the mesh elastic-damping element is made combined, consisting of a mesh frame filled with an elastomer, for example polyurethane, characterized in that the elastic elements connected by means of pins with a cover and a base, made in the form of coil springs and located in the dry friction damper circle is made in the form of vibration damping springs, each of which contains a housing made of a hollow hollow elastic steel tube, inside of which at least one additional elastic steel tube is coaxially and axisymmetrically mounted with a gap, and is located in the gaps between the tubes at least one friction element having a high coefficient of thermal expansion compared to steel, while the surfaces of the housing and the additional elastic steel tube are in contact with the surfaces of the friction elements, and their axes coincide with the axis of the turns of the housing, while the centrally, coaxially and axisymmetrically to the housing is a screw elastic rod made solid, and the friction element is made in the form of a granular filling of sintered friction material based on copper, which contains zinc iron, lead, graphite, vermiculite, copper, chromium, antimony and silicon, in the following ratio, wt. %: zinc 6.0 ÷ 8.0; iron 0.1 ÷ 0.2; lead 2.0 ÷ 4.0; graphite 3.0 ÷ 7.0; vermiculite 8.0 ÷ 12.0; chrome 4.0 ÷ 6.0; antimony 0.05 ÷ 0.1; silicon 2.0 ÷ 3.0; copper is the rest.
RU2016133939A 2016-08-18 2016-08-18 Kochetov spring vibration isolator with damper RU2635715C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133939A RU2635715C1 (en) 2016-08-18 2016-08-18 Kochetov spring vibration isolator with damper

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133939A RU2635715C1 (en) 2016-08-18 2016-08-18 Kochetov spring vibration isolator with damper

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2635715C1 true RU2635715C1 (en) 2017-11-15

Family

ID=60328703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016133939A RU2635715C1 (en) 2016-08-18 2016-08-18 Kochetov spring vibration isolator with damper

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2635715C1 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1033052B (en) * 1954-02-26 1958-06-26 Usine Des Ressorts Du Nord Vibration damper for vehicle suspensions
GB1419268A (en) * 1971-02-22 1975-12-24 Brunswick Corp Energy controlling composite
RU2549600C1 (en) * 2014-03-18 2015-04-27 Олег Савельевич Кочетов Spring by kochetov
RU2014109718A (en) * 2014-03-14 2015-09-20 Татьяна Дмитриевна Ходакова SPRING VIBRATOR KOCHETOVA

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1033052B (en) * 1954-02-26 1958-06-26 Usine Des Ressorts Du Nord Vibration damper for vehicle suspensions
GB1419268A (en) * 1971-02-22 1975-12-24 Brunswick Corp Energy controlling composite
RU2014109718A (en) * 2014-03-14 2015-09-20 Татьяна Дмитриевна Ходакова SPRING VIBRATOR KOCHETOVA
RU2549600C1 (en) * 2014-03-18 2015-04-27 Олег Савельевич Кочетов Spring by kochetov

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2549600C1 (en) Spring by kochetov
RU2546383C1 (en) Kochetov's mesh vibration isolator
RU2635719C1 (en) Spring vibration insulator with meshy damper
RU2635715C1 (en) Kochetov spring vibration isolator with damper
RU2548452C1 (en) Mesh vibration isolator by kochetov
RU2650325C2 (en) Vibration dampening spring
RU2650279C2 (en) Kochetov's spring vibration isolator with mesh damper
RU2558766C1 (en) Vibroinsulator by kochetov for seismic foundations of buildings
RU2650332C2 (en) Spring vibration isolator with mesh damper
RU2636990C1 (en) Vibroisolating cocteta system with high damping
RU2636448C1 (en) Vibration isolator by kochetov with increased dampening
RU2650313C2 (en) Vibration dampening spring
RU2651365C2 (en) Kochetov damper with additional elastic elements
RU2597057C2 (en) Kochetov vibration damping spring
RU2661190C2 (en) Vibration isolator with mesh damper
RU2651372C2 (en) Kochetov double vibration damping spring with the integrated mesh damper
RU2653352C1 (en) Hinge and lever vibration isolation system with rubber mesh damper
RU2635438C1 (en) Kochetov's spring vibration isolator with damper
RU2653327C2 (en) Combined vibration isolator with vibration-damping spring
RU2657131C1 (en) Vibration isolator with belleville springs
RU2653427C1 (en) Spring vibration isolator with damper
RU2663567C2 (en) Spring vibration isolator with mesh damper
RU2653326C2 (en) Mesh damper
RU2662357C1 (en) Vibration isolator with mesh damper
RU2661642C1 (en) Damper with additional elastic elements