PRESTRESSED MULTILAYER DESIGNS OF POLYMER COMPOSITES FOR THE VIBRATION AND NOISE CONTROL OF AIRCRAFTS

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

This paper presents an approach for designing the compact and miniature infra- and low-frequency vibration isolation systems based on the layered composite elastic elements with adjustable negative and quasi-zero stiffness. New problems of modeling the specified parameters of stiffness and bearing capacity of the elements of a certain geometry under combined mode loading are solved by varying the structure, elasticity and configuration of the layers, and by controlling the local mobility of the binder. The approach is valid with the results of experimental designing and studying the system models. Application of the approach makes a qualitatively change in solving a number of critical issues of vibration and noise control in the aerospace and other promising engineering.

Sobre autores

E. Karpov

Lavrentyev Institute of Hydrodynamics Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Autor responsável pela correspondência
Email: evkarpov@mail.ru
Russia, Novosibirsk

A. Larichkin

Lavrentyev Institute of Hydrodynamics Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Email: vng_scien@yahoo.com
Russia, Novosibirsk

V. Goverdovskiy

Moscow Polytechnic University

Email: vng_scien@yahoo.com
Russia, Moscow

Yu. Brovkina

Moscow Polytechnic University

Email: vng_scien@yahoo.com
Russia, Moscow

A. Prokhorov

Lavrentyev Institute of Hydrodynamics Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Email: vng_scien@yahoo.com
Russia, Novosibirsk

Bibliografia

  1. Lee C.-M., Goverdovskiy V.N., Sotenko A.V. Helicopter vibration isolation: design approach and test results // J. of Sound and Vibration. 2016. V. 366. P. 15–26. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2015.08.024
  2. Ермаков В.Ю., Кузнецов Д.А., Телепнев П.П. и др. Предложение по решению проблемы виброзащиты прецизионной оптико-электронной аппаратуры космического аппарата “Спектр-УФ” // Вопросы электромеханики. 2013. Т. 135. С. 17–20.
  3. Калашников В.С., Кузина Е.А., Яшин Д.С. Анализ причин возникновения вибрации в изделиях авиационной техники // Труды симпозиума “Надежность и качество”. 2016. Т. 1. С. 165–167.
  4. Крупные катастрофы вертолетов в мире. 2018–2022. www.ria.ru.
  5. АО “Гражданские самолеты Сухого”. https://avia. pro/plane_voice.
  6. Batsuren A., Hatamura T., Masui H., et al. Laboratory test of vibration of micro/nanosatellites for environment test standardization // Proc. 5th Nano-Satellite Symposium. Tokyo, Japan. 2013. https://doi.org/10.2322/tastj.12.Pf_1
  7. Gardin A., Roque F. Low-vibration drone. Patent Application WO 2017/103837 A1. 2017.
  8. Высокоточные стационарные и бортовые измерительные системы. www.xray-optics.ru.
  9. Зверев А.Я., Черных В.В. Исследования перспективных средств снижения вибраций самолетных конструкций при их акустическом возбуждении // Доклады РАН. Физика, технические науки. 2022. Т. 506. № 1. С. 128–136. https://doi.org/10.31857/S2686740022050157
  10. Вешкин Е.А., Сатдинов Р.А., Баранников А.А. Современные материалы для салона самолета // Электр. научн. журн. ТРУДЫ ВИАМ. 2021. https://doi.org/10.18577/2307-6046-2021-0-9-33-42
  11. Вибропоглощающее самоклеящееся покрытие СКЛГ-6020М. www.korabel.ru/equipment.
  12. Camille R.G., Jonathan M.T. Device for reducing vibration of a helicopter pilot seat. EP Patent 2502782. 2014.
  13. Lee C.-M., Goverdovskiy V.N. Damping control in a spring and suspension with sign-changing stiffness // J. of Sound and Vibration. 2016. V. 373. P. 19–28. https://doi.org/10.1016/j.jsv.2016.03.004
  14. Lee C.-M., Goverdovskiy V.N. Vibration Protection Systems. Negative and Quasi-Zero Stiffness. Cambridge University Press, 2021. https://doi.org/10.1017/9781108874540
  15. Говердовский В.Н., Прохоров А.Н., Ларичкин А.Ю. и др. Способ виброизоляции и виброизолирующий механизм для реализации способа. РФ Патент № 2753061. 2021.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (418KB)
3.

Baixar (840KB)
4.

Baixar (405KB)
5.

Baixar (830KB)

Declaração de direitos autorais © Е.В. Карпов, А.Ю. Ларичкин, В.Н. Говердовский, Ю.И. Бровкина, А.Н. Прохоров, 2023

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies