ПРЕДНАПРЯЖЕННЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВИБРОАКУСТИКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Предложен подход к созданию компактных и миниатюрных систем инфра- и низкочастотной виброизоляции на основе слоистых композитных упругих элементов с регулируемой отрицательной и квазинулевой жесткостью. Решены новые задачи моделирования заданных параметров жесткости и несущей способности элементов определенной геометрии при комбинированном нагружении, за счет варьирования структуры, упругих свойств и расположения слоев и управления локальной подвижностью связующего. Корректность подхода основана на результатах экспериментального проектирования и исследования моделей систем. Применение подхода позволяет качественно изменить решение ряда критических задач виброакустики авиационной и другой перспективной техники.

Об авторах

Е. В. Карпов

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: evkarpov@mail.ru
Россия, Новосибирск

А. Ю. Ларичкин

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук

Email: vng_scien@yahoo.com
Россия, Новосибирск

В. Н. Говердовский

Московский политехнический университет

Email: vng_scien@yahoo.com
Россия, Москва

Ю. И. Бровкина

Московский политехнический университет

Email: vng_scien@yahoo.com
Россия, Москва

А. Н. Прохоров

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук

Email: vng_scien@yahoo.com
Россия, Новосибирск

Список литературы

  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.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (418KB)
3.

Скачать (840KB)
4.

Скачать (405KB)
5.

Скачать (830KB)

© Е.В. Карпов, А.Ю. Ларичкин, В.Н. Говердовский, Ю.И. Бровкина, А.Н. Прохоров, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах