一种渐变式抗冲击舰船基座制造技术

技术编号:21136493 阅读:22 留言:0更新日期:2019-05-18 03:51
本发明专利技术涉及一种渐变式抗冲击舰船基减振基座,包括平板、腹板、装配隔离垫、半圆柱能量释放体、内梯形齿、上梯形柔性齿、下梯形柔性齿、对压式弹性啮合减振器、泡沫铝夹层和梯形能量释放体;腹板数量为三个,均匀排列在平板下侧,其上端面与平板相连接;半圆柱能量释放体的上端通过装配隔离垫与平板连接,形成第一道减振装置,半圆柱能量释放体底部与内梯形齿接触;在第一道减振装置下部设有均匀啮合的上梯形柔性齿和下梯形柔性齿,在其下部设有对压式弹性啮合减振器和梯形能量释放体外壳,对压式弹性啮合减振器与梯形能量释放体之间装配泡沫铝夹层,形成一个梯变式耦合抗冲击元器件,为第二道减振装置。本发明专利技术通过第一道减振装置和第二道减振装置实现舰船设备缓冲减振。

A Gradual Impact Resistant Ship Base

The invention relates to a gradual impact resistant ship based damping base, which comprises a flat plate, a web plate, an assembly isolation pad, a semi cylindrical energy release body, an internal trapezoidal tooth, an upper trapezoidal flexible tooth, a lower trapezoidal flexible tooth, a pair of elastic elastic meshing shock absorbers, a foam aluminum interlayer and a trapezoidal energy release body. The number of web plates is three, which are uniformly arranged on the lower side of the flat plate, and the upper end faces are connected with the flat plate. The upper end of the semi-cylindrical energy release body is connected with the flat plate through an assembly isolation pad, forming the first shock absorber, and the bottom of the semi-cylindrical energy release body is in contact with the inner trapezoidal teeth; the lower part of the first shock absorber is equipped with uniformly meshed upper trapezoidal flexible teeth and lower trapezoidal flexible teeth, and the lower part is equipped with a counter-pressure elastic meshing shock absorber and trapezoidal energy release shell, and the counter-pressure elasticity. The intermeshing shock absorber and the trapezoidal energy release body are sandwiched between the foam aluminum interlayer, forming a ladder type coupling impact resistance component, which is a second shock absorption device. The invention realizes the cushioning and vibration reduction of warship equipment through the first shock absorber and the second shock absorber.

【技术实现步骤摘要】
一种渐变式抗冲击舰船基座
本专利技术涉及机械减振领域,具体涉及一种渐变式抗冲击舰船基减振基座。
技术介绍
船舶机械设备工作时将不可避免地引起振动,这种振动包括设备本身的振动辐射到舱室及其作为激振源通过支撑系统基座、隔振器等向船体结构传递引起船体结构振动。设备振动虽然可同时引起舱室噪声及船体结构的振动,但后者往往更为突出,因此机械设备作为激振源时引起船体振动的抑制方法,从而有效地降低船体振动成为主流研究方向。抑制机械设备振动主要是从阻抗失配及损耗吸收角度,设计相应的隔振系统,从而达到隔振、损耗和吸收机械设备振动能量的目的。在现有技术中一般采用橡胶金属减震器,橡胶金属减振器即是利用橡胶弹性及阻尼耗能作用达到减振目的的一种减振装置。橡胶类型的不同,其弹性及损耗特性也有较大的差异,橡胶金属减振器的性能也有很大的差异。
技术实现思路
本专利技术针对目前舰船减振现有技术的不足,提供了一种渐变式抗冲击舰船基。本专利技术提供了一种渐变式抗冲击舰船基,包括平板、腹板、装配隔离垫、半圆柱能量释放体、内梯形齿、上梯形柔性齿、下梯形柔性齿、对压式弹性啮合减振器、泡沫铝夹层和梯形能量释放体;所述腹板均匀排列在平板下侧,其上端面与平板相连接,所述腹板具有上半部分的弧形连接段和下半部分的直立支撑段;所述半圆柱能量释放体位于腹板的弧形连接段内,所述半圆柱能量释放体的上端通过装配隔离垫与平板连接,形成第一道减振装置,半圆柱能量释放体底部与内梯形齿接触;在所述第一道减振装置下部设有上梯形柔性齿和下梯形柔性齿,所述上梯形柔性齿、下梯形柔性齿位于腹板的弧形连接段和下半部分的直立支撑段之间相接处,所述上梯形柔性齿与下梯形柔性齿均匀啮合,在其下部设有对压式弹性啮合减振器和梯形能量释放体外壳,所述对压式弹性啮合减振器与梯形能量释放体之间装配泡沫铝夹层,形成一个梯变式耦合抗冲击元器件,为第二道减振装置,所述梯变式耦合抗冲击元器件位于腹板的直立支撑段内,所述的对压式弹性啮合减振器包括压杆、管式弹簧、弹性圆盘、滚式啮合齿轮、韧性齿条、转动轴、刚性外壁、复合橡胶支撑架、弧形橡胶架,所述对压式弹性啮合减振器内部的下方为球体,所述的球体上方为复合橡胶支撑架,所述复合橡胶支撑架和转动轴连接,所述转动轴带动复合橡胶支撑架向上和刚性外壁连接,使刚性外壁产生纵向位移,所述管式弹簧设置在压杆下方的弹性圆盘下并被弹性圆盘挤压,压杆上设有滚式啮合齿轮与刚性外壁内部两侧的韧性齿条产啮合。所述对压式弹性啮合减振器还包括承压圆台、若干个相互融合相接的内空心球和连接在承压圆台与内空心球之间的短圆柱,所述内空心球包括围绕中轴线的四个或六个侧面球体和一个底部球体;所述对压式弹性啮合减振器对压式弹性啮合减振器外部为刚性材料制成。所述梯形能量释放体外壳是刚性金属材料,内部填充聚氨酯材料,形状为是四棱柱状,四棱柱上表面具有弧形下陷,与对压式弹性啮合减振器的底部球体外表面的形状相应。所述内梯形齿与腹板为一体结构,材质都为刚性材料,所述半圆柱能量释放体由聚氨酯填充而成,所述半圆柱能量释放体内与内梯形齿连接处为相互啮合的齿状。所述上梯形柔性齿和下梯形柔性齿设有若干个均匀排布的相应啮合的柔性齿,全面隔离半圆柱能量释放体和对压式弹性啮合减振器。所述对压式弹性啮合减振器还包括承压圆台、若干个相互融合相接的内空心球和连接在承压圆台与内空心球之间的短圆柱,所述内空心球包括围绕中轴线的四个或六个侧面球体和一个底部球体;所述对压式弹性啮合减振器对压式弹性啮合减振器外部为刚性材料制成。所述的腹板数量有三个,纵向均匀排列与平板连接。本专利技术通过第一道减振装置和第二道减振装置实现舰船设备缓冲减振。附图说明图1是本专利技术的正视图。图2是本专利技术的侧面剖视图。图3是本专利技术的局部视图。图4是本专利技术的对压式弹性啮合减振器局部视图。图中:1平板、2腹板、3-1装配隔离垫、3-2半圆柱能量释放体、3-3内梯形齿、4上梯形柔性齿、5-1下梯形柔性齿、5-2对压式弹性啮合减振器、5-3泡沫铝夹层、5-4梯形能量释放体、5-2-1压杆、5-2-2刚性管壁、5-2-3滚式啮合齿轮、5-2-4管式弹簧、5-2-5韧性齿条、5-2-6弹性圆盘、5-2-7弧形橡胶架、5-2-8转动轴、5-2-9复合橡胶支撑架。具体实施方式下面通过附图来对本专利技术进行详细说明。如图1-3所示的基于梯变式耦合抗冲击元器件的舰船设备减振基座,包括平板1、腹板2、装配隔离垫3-1、半圆柱能量释放体3-2、内梯形齿3-3、上梯形柔性齿4、下梯形柔性齿5-1、对压式弹性啮合减振器5-2、泡沫铝夹层5-3、梯形能量释放体5-4。腹板2数量有三个,纵向均匀排列与平板1连接。所述腹板2具有上半部分的弧形连接段和下半部分的直立支撑段;所述半圆柱能量释放体3-2位于腹板的弧形连接段内,所述上梯形柔性齿4、下梯形柔性齿5-1位于弧形连接段和下半部分的直立支撑段之间相接处,所述对压式弹性啮合减振器5-2与梯形能量释放体5-4之间装配泡沫铝夹层5-3,形成一个梯变式耦合抗冲击元器件,所述梯变式耦合抗冲击元器件位于直立支撑段内。如图1所示,平板1与腹板2连接处采用弧形连接方式,扩大连接面积。所述内梯形齿3-3与腹板2为一体结构的刚性材料,所述半圆柱能量释放体3-2由聚氨酯填充而成,底部与内梯形齿3-3连接接触,所述半圆柱能量释放体3-2与内梯形齿3-3连接处为相互啮合的齿状,内梯形齿3-3扩大受力面积,改变受力方向,提高减振效果;半圆柱能量释放体3-2通过装配隔离垫3-1与平板1连接,形成第一道减振装置。所述上梯形柔性齿4和下梯形柔性齿5-1设有若干个均匀排布的相应啮合的柔性齿,全面隔离半圆柱能量释放体3-2和对压式弹性啮合减振器5-2,如图3所示,梯形柔性啮合有助于降低基座所受到的冲击。所述对压式弹性啮合减振器5-2的结构包括承压圆台5-2-1、若干相互融合相接的内空心球和连接在压杆5-2-1短圆柱上,所述内空心球包括围绕中轴线的四个或六个侧面球体和一个底部球体;所述对压式弹性啮合减振器对压式弹性啮合减振器5-2外部为刚性材料制成。如图2、4所示,对压式弹性啮合减振器5-2表面由多个球面组成,多个球体的形状有助于分散压力。梯形能量释放体5-4外壳是刚性金属材料,内部填充聚氨酯材料,形状为是四棱柱状,四棱柱上表面具有弧形下陷,与对压式弹性啮合减振器5-2的底部球体外表面的形状相应。所述对压式弹性啮合减振器5-2内部由弧形橡胶架5-2-7收到挤压带动复合橡胶支撑架5-2-9由于转动轴5-2-8产生纵向位移使得刚性管壁5-2-2向上移动,滚式啮合齿轮5-2-3与韧性齿条5-2-5产生啮合依靠摩擦力起到减振的效果,连接在压杆5-2-1的弹性圆盘5-2-6挤压管式弹簧5-2-4。对压式弹性啮合减振器将振动转化为摩擦力和管式弹簧5-2-4与弧形橡胶架5-2-7的弹性势能。在振动结束后由于管式弹簧5-2-4与弧形橡胶架5-2-7弹性恢复原长带动对压式弹性啮合减振器5-2内部各部件回到原位。对压式弹性啮合减振器5-2与梯形能量释放体5-4之间装配泡沫铝夹层5-2,提高阻尼耗能和摩擦损耗。形成一个梯变式耦合抗冲击元器件。所述泡沫铝夹层5-3为缝隙无定型填充;对压式弹性啮合减振器5-2受压后下滑,会在球形表面的切本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种渐变式抗冲击舰船基,其特征在于:包括平板(1)、腹板(2)、装配隔离垫(3‑1)、半圆柱能量释放体(3‑2)、内梯形齿(3‑3)、上梯形柔性齿(4)、下梯形柔性齿(5‑1)、对压式弹性啮合减振器(5‑2)、泡沫铝夹层(5‑3)和梯形能量释放体(5‑4);所述腹板(2)均匀排列在平板(1)下侧,其上端面与平板(1)相连接,所述腹板(2)具有上半部分的弧形连接段和下半部分的直立支撑段;所述半圆柱能量释放体(3‑2)位于腹板(2)的弧形连接段内,所述半圆柱能量释放体(3‑2)的上端通过装配隔离垫(3‑1)与平板(1)连接,形成第一道减振装置,半圆柱能量释放体(3‑2)底部与内梯形齿(3‑3)接触;在所述第一道减振装置下部设有上梯形柔性齿(4)和下梯形柔性齿(5‑1),所述上梯形柔性齿(4)、下梯形柔性齿(5‑1)位于腹板(2)的弧形连接段和下半部分的直立支撑段之间相接处,所述上梯形柔性齿(4)与下梯形柔性齿(5‑1)均匀啮合,在其下部设有对压式弹性啮合减振器(5‑2)和梯形能量释放体(5‑4)外壳,所述对压式弹性啮合减振器(5‑2)与梯形能量释放体(5‑4)之间装配泡沫铝夹层(5‑3),形成一个梯变式耦合抗冲击元器件,为第二道减振装置,所述梯变式耦合抗冲击元器件位于腹板(2)的直立支撑段内,所述的对压式弹性啮合减振器(5‑2)包括压杆(5‑2‑1)、管式弹簧(5‑2‑4)、弹性圆盘(5‑2‑6)、滚式啮合齿轮(5‑2‑3)、韧性齿条(5‑2‑5)、转动轴(5‑2‑8)、刚性外壁(5‑2‑2)、复合橡胶支撑架(5‑2‑9)、弧形橡胶架(5‑2‑7),所述对压式弹性啮合减振器(5‑2)内部的下方为球体,所述的球体上方为复合橡胶支撑架(5‑2‑9),所述复合橡胶支撑架(5‑2‑9)和转动轴(5‑2‑8)连接,所述转动轴(5‑2‑8)带动复合橡胶支撑架(5‑2‑9)向上和刚性外壁(5‑2‑2)连接,使刚性外壁(5‑2‑2)产生纵向位移,所述管式弹簧(5‑2‑4)设置在压杆(5‑2‑1)下方的弹性圆盘(5‑2‑6)下并被弹性圆盘(5‑2‑6)挤压,压杆(5‑2‑1)上设有滚式啮合齿轮(5‑2‑3)与刚性外壁(5‑2‑2)内部两侧的韧性齿条(5‑2‑5)产啮合。...

【技术特征摘要】
1.一种渐变式抗冲击舰船基,其特征在于:包括平板(1)、腹板(2)、装配隔离垫(3-1)、半圆柱能量释放体(3-2)、内梯形齿(3-3)、上梯形柔性齿(4)、下梯形柔性齿(5-1)、对压式弹性啮合减振器(5-2)、泡沫铝夹层(5-3)和梯形能量释放体(5-4);所述腹板(2)均匀排列在平板(1)下侧,其上端面与平板(1)相连接,所述腹板(2)具有上半部分的弧形连接段和下半部分的直立支撑段;所述半圆柱能量释放体(3-2)位于腹板(2)的弧形连接段内,所述半圆柱能量释放体(3-2)的上端通过装配隔离垫(3-1)与平板(1)连接,形成第一道减振装置,半圆柱能量释放体(3-2)底部与内梯形齿(3-3)接触;在所述第一道减振装置下部设有上梯形柔性齿(4)和下梯形柔性齿(5-1),所述上梯形柔性齿(4)、下梯形柔性齿(5-1)位于腹板(2)的弧形连接段和下半部分的直立支撑段之间相接处,所述上梯形柔性齿(4)与下梯形柔性齿(5-1)均匀啮合,在其下部设有对压式弹性啮合减振器(5-2)和梯形能量释放体(5-4)外壳,所述对压式弹性啮合减振器(5-2)与梯形能量释放体(5-4)之间装配泡沫铝夹层(5-3),形成一个梯变式耦合抗冲击元器件,为第二道减振装置,所述梯变式耦合抗冲击元器件位于腹板(2)的直立支撑段内,所述的对压式弹性啮合减振器(5-2)包括压杆(5-2-1)、管式弹簧(5-2-4)、弹性圆盘(5-2-6)、滚式啮合齿轮(5-2-3)、韧性齿条(5-2-5)、转动轴(5-2-8)、刚性外壁(5-2-2)、复合橡胶支撑架(5-2-9)、弧形橡胶架(5-2-7),所述对压式弹性啮合减振器(5-2)内部的下方为球体,所述的球体上方为复合橡胶支撑架(5-2-9),所述复合橡胶支撑架(5-2-9)和转动轴(5-2-8)连接,所述转动轴(5-2-8)带动复合橡胶支撑架(5-2-9)向上和刚性外壁(5-2-2)连接,使刚性外壁(5-2-2)产生纵向...

【专利技术属性】
技术研发人员:谢荣
申请(专利权)人:江苏海事职业技术学院
类型:发明
国别省市:江苏,32

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