一种液滴弹簧隔振装置制造方法及图纸

技术编号:19738225 阅读:27 留言:0更新日期:2018-12-12 03:34
本实用新型专利技术属于隔振装置技术领域,具体涉及一种液滴弹簧隔振装置,包括储液装置、输液装置、回流装置和雾化装置,储液装置设有液腔和活动腔,活动腔内设有可以活动的振动装置,振动装置为中空结构,雾化装置与振动装置的内部联通,雾化装置通过输液装置与储液装置联通,通过振动装置的活动位移可以为输液装置提供动力,输液装置将液腔内的液体通过雾化装置进入振动装置内,振动装置通过回流装置与储液装置联通,通过振动装置的活动位移可以为回流装置提供动力,使得振动装置内的液体通过回流装置返还液腔内,实现液体的循环。通过将振动能转化为液滴变形能、界面能与碰撞能,从而实现能量耗散,达到缓冲减振的目的。

【技术实现步骤摘要】
一种液滴弹簧隔振装置
本技术属于隔振装置
,具体涉及一种液滴弹簧隔振装置。
技术介绍
被动隔振作为一种无源、可靠、耗散率高和维护成本低的缓冲手段,仍具有较好的应用前景。现有技术多利用阻尼材料(高分子橡胶、阻尼液体等)、金属橡胶等材料的迟滞阻尼特性(高分子橡胶为内部交联大分子无序张驰而产生热耗,金属橡胶为内部金属丝变形而产生摩擦热),结合相应结构实现被动隔振如:专利(201510932039.1,201510638905.6,201310048231.5)分别公开了一种橡胶隔振器、一种橡胶隔振器的安装方法及设备、一种组合式橡胶减振器,利用高分子橡胶材料作为隔振垫,结合相应的变形支撑结构或组合结构,使外载传递到并压缩隔振垫变形,利用高分子橡胶材料本身迟滞阻尼特性实现振动能耗散。专利(201210392285.9)公开一种双液室液阻型宽频橡胶隔振器,将阻尼液和橡胶阻尼材料结合,实现了对工程机械宽频振动的有效隔离。专利(200710303521.4)公开了一种纤维增强橡胶隔振器及其制造方法,由橡胶层和加劲层在厚度方向上相互交错叠合并经硫化粘接而成一体构成,从而提高了单纯橡胶材料的承载能力和阻尼性能。专利(201310756296.5)提供一种筒式金属橡胶剪切摩擦阻尼器,具有初始刚度大,小振动变形耗能明显,变形能力大,滞回曲线饱满,耗能能力好等诸多优越性能。专利(201210193981.7)公开了一种金属橡胶结构,该结构采用不同的金属橡胶截面形式和不同直径的金属丝混搭绕丝,可获得不同性能特性的金属橡胶,可应对严苛使用环境,且工艺简单通用。上述技术方案在其主方向具有良好的振动耗散能力,但在其他方向的隔振效果较差;此外,上述技术方案在其运行过程难以对隔振结构参数进行调整,在被隔振结构特性变化后,出现隔振参数匹配度差,进而导致隔振效果差。
技术实现思路
针对上述技术问题,本技术提供了一种液滴弹簧隔振装置,通过将振动能被转化为液滴变形能、界面能与碰撞能,从而实现能量耗散,达到缓冲减振的目的。为了解决上述技术问题,本技术采用的技术方案为:一种液滴弹簧隔振装置,包括储液装置、输液装置、回流装置和雾化装置,所述储液装置设有液腔和活动腔,所述活动腔内设有可以活动的振动装置,所述振动装置为中空结构,所述雾化装置与振动装置的内部联通,所述雾化装置通过输液装置与储液装置联通,通过振动装置的活动位移可以为输液装置提供动力,输液装置将液腔内的液体通过雾化装置进入振动装置内,所述振动装置通过回流装置与储液装置联通,通过振动装置的活动位移可以为回流装置提供动力,使得振动装置内的液体通过回流装置返回液腔内,实现液体的循环,所述输液装置和回流装置的两端均分别与振动装置和储液装置活动联接。所述输液装置包括设有储液腔的上端盖和储液筒,所述上端盖与储液筒联接,且上端盖的储液腔与储液筒的储液腔联通。所述振动装置包括振动主体和单向渗液体,所述振动主体上设有雾化腔体和回流腔体,所述雾化腔体通过单向渗液体与回流腔体联通,所述雾化装置与雾化腔体联通,所述回流腔体与回流装置联通。所述雾化腔体的内壁上设有疏液层,所述雾化腔体的底部设有凸起。所述输液装置包括周向输液装置和纵向输液装置,所述周向输液装置设置在振动装置的圆周方向上,周向输液装置的两端分别与振动装置和储液装置活动联接,所述纵向输液装置设置在振动装置的端部,纵向输液装置的两端分别与振动装置和储液装置活动联接。所述输液装置和回流装置均采用活塞结构,包括活塞腔体和活塞,所述活塞与活塞腔体滑动联接,所述活塞与活塞腔体之间设有弹性件,通过活塞和/或活塞腔体的移动,可以将液体抽入活塞腔体内或将液体从活塞腔体内排出,所述活塞上设有流道,所述活塞腔体上设有接口。本技术与现有技术相比,具有的有益效果是:其振动能耗散原理与现有被动隔振技术不同,利用结构振动激发液体循环系统,将液体雾化生成液滴。液滴飞落与疏液壁面碰撞而分溅成微液滴,微液滴继续与疏液壁面碰撞,如此循环进行。在此过程,振动能被转化为液滴变形能、界面能与碰撞能,从而实现能量耗散,达到缓冲减振目的。利用液体与疏液壁面之间的界面特性(接触角>150°)提高对液滴的微化率,通过液滴在与疏液界面的碰撞变形、微化过程实现振动能的有效耗散;可通过改变液体物理参数来调节隔振系统的固有特性,如:固有频率、隔振频率、低温特性等。由于同时设置垂向及周向液体循环通道,以及相应的灵活连接装置(如运行支架、球铰副连接),任何方向的振动均可激发液体循环系统,进而实现对多维振动的有效隔离。附图说明图1是本技术的整体结构示意图;图2是本技术整体结构的剖面图;图3是本技术上端盖的结构示意图;图4是本技术上端盖的剖视图;图5是本技术密封环的结构示意图;图6是本技术振动装置的结构示意图;图7是本技术振动装置的剖视图;图8是本技术纵向输液装置的结构示意图;图9是本技术纵向输液装置的剖视图;图10是本技术储液筒的结构示意图;图11是本技术储液筒的剖视图;图12是本技术运行支架的分体结构示意图;图13是本技术接口转接装置的结构示意图;图14是本技术回流装置的结构示意图;图15是本技术回流装置的剖视图;图16是本技术周向输液装置的结构示意图;图17是本技术喷口转接头结构示意图;图18是本技术周向输液装置的剖视图;图19是本技术尾部转接头的结构示意图;图20是本技术凹槽结构的示意图;图21是本技术单向阀安装简图;图22是本技术运行支架的剖视图;图23是本技术运行支架组合状态示意图;其中:1为上端盖,11为减振橡胶一,12为盖体,13为内接口一,14为螺纹孔一,15为凹槽结构一,16为弧形开口一,17为外接口一,18为旋帽,19为腔体一;2为密封环二,21圆形通孔二,22弧形通孔二;3为振动装置,31为顶盖,32为密封环三,33为振动体,34开孔三,35为螺纹孔三,36为腔体三,37为螺纹孔三十,38为开孔三十,39为铰接头三,310为接口三,311为单向渗液体,312为腔体三十,313为螺纹孔三十一,314为螺纹孔三十二,315为开孔三十一;4为纵向输液装置,41为喷头固定盘,42为单向阀四,43为活塞组四,44为单向阀四十,45为轴向卡盘,431为接口四,432为活塞杆四,433为弹簧四,434为腔体四,435为密封环四,436为活塞头四,437为接口四十;5为储液筒,51为接口五,52为弧形通孔五,53为内侧接口,54为底部接口,55为减震橡胶五,56为筒体,57为凹槽结构五,58为孔五,59为腔体五,510为螺纹孔五;6为运行支架,61为上开孔底座,62为上开孔圆形凹盘,63为支架,64为下开孔圆形凹盘,65为凸缘结构,66为凹槽结构六,67为下开孔底座,68为接口转接装置,681为接口六,682为铰接头六,683为接口六十;7为回流装置,71为球形接头七,72为球形接头七十,73为单向阀七,74为单向阀七十,75为接口七,76为接口七十,77为密封环七,78为活塞头七,79为腔体七,710为弹簧七,711为活塞杆七;8为周向输液装置,81为雾化喷口,82为喷口转接本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种液滴弹簧隔振装置,其特征在于:包括储液装置、输液装置、回流装置和雾化装置,所述储液装置设有液腔和活动腔,所述活动腔内设有可以活动的振动装置,所述振动装置为中空结构,所述雾化装置与振动装置的内部联通,所述雾化装置通过输液装置与储液装置联通,通过振动装置的活动位移可以为输液装置提供动力,输液装置将液腔内的液体通过雾化装置进入振动装置内,所述振动装置通过回流装置与储液装置联通,通过振动装置的活动位移可以为回流装置提供动力,使得振动装置内的液体通过回流装置返还液腔内,实现液体的循环,所述输液装置和回流装置的两端均分别与振动装置和储液装置活动联接。

【技术特征摘要】
1.一种液滴弹簧隔振装置,其特征在于:包括储液装置、输液装置、回流装置和雾化装置,所述储液装置设有液腔和活动腔,所述活动腔内设有可以活动的振动装置,所述振动装置为中空结构,所述雾化装置与振动装置的内部联通,所述雾化装置通过输液装置与储液装置联通,通过振动装置的活动位移可以为输液装置提供动力,输液装置将液腔内的液体通过雾化装置进入振动装置内,所述振动装置通过回流装置与储液装置联通,通过振动装置的活动位移可以为回流装置提供动力,使得振动装置内的液体通过回流装置返还液腔内,实现液体的循环,所述输液装置和回流装置的两端均分别与振动装置和储液装置活动联接。2.根据权利要求1所述的一种液滴弹簧隔振装置,其特征在于:所述输液装置包括设有储液腔的上端盖和储液筒,所述上端盖与储液筒联接,且上端盖的储液腔与储液筒的储液腔联通。3.根据权利要求1所述的一种液滴弹簧隔振装置,其特征在于:所述振动装置包括振动主体和单向渗液体,所述振动主体上设...

【专利技术属性】
技术研发人员:李占龙郑晓锋孙宝秦园王瑶章新
申请(专利权)人:太原科技大学
类型:新型
国别省市:山西,14

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