С 2007 ГОДА КАЧЕСТВО КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ ИННОВАЦИИ ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ НПЦ ВИБРОИНЖИНИРИНГ
О научно-производственном центре
Является структурным подразделением НИИЭПФ и входит в Группу Компаний ЭОН и специализируется в области изучения и проектирования новых систем защиты от знакопеременных нагрузок (вибрации) и ударов, освоения новых видов продукции и продвижения ее на внутренний и международный рынок.
Основными направлениями деятельности центра является производство серийных изделий, проектирование и изготовление устройств специального назначения, а также научно-техническая деятельность, связанная с разработкой принципиально новых механизмов защиты от вибрации и ударов, средств испытаний, контроля и диагностики оборудования.
Сейсмоударозащитная платформа (СУЗП) предназначена для защиты критически важных объектов от сейсмоударных воздействий. Сейсмоударное воздействие природного или техногенного происхождения – вид механического удара, характеризующийся большой амплитудой ускорения и длительностью воздействия.
Предлагаемые СУЗП нового поколения обладают рядом преимуществ перед традиционными тросовыми, пружинными с единым тросовым контуром и торсионными платформами.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Виброзащитные платформы (ВЗП) предназначаются для защиты группы технических средств от воздействия вибрации и ударов. ВЗП имеют преимущества перед отдельными виброудароизоляторами (амортизаторами) поскольку осуществляют защиту всего изделия и не требует защиты его отдельных узлов, кроме того, ВЗП существенно более стойки к опрокидывающим моментам. ВЗП могут быть выполнены на базе специально оптимизированных для этого тросовых виброизоляторов или сконструирована по тому же принципу, что и разработанная нами сейсмозащитная платформа с газодинамическим демпфером, используемая для защиты от очень мощных ударных воздействий.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Особенность виброизолятора КТ – угловое смещение тросового элемента при его деформации, что обеспечивает меньший его износ и увеличение срока службы виброизолятора при интенсивных нагрузках.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Особенность виброизолятора ТВУ – угловое смещение тросового элемента при его деформации, что обеспечивает большую устойчивость к боковым раскачиваниям защищаемого изделия и меньший износ тросового элемента.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Виброудароизолятор ТВУ П являются модификацией виброизоляторов марки ТВУ. Их отличие от виброизоляторов марки ТВУ состоит в наличии дополнительного пружинного элемента в центре виброизолятора. Наличие такого пружинного элемента увеличивает срок службы виброизолятора в жестких и особо жестких условиях эксплуатации в части механических нагрузок и позволяет увеличить почти вдвое номинальную рабочую статическую нагрузку на виброизолятор того же размера, что и ТВУ.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Виброудароизоляторы МП, имеют конструкцию, состоящую из основания выполненного из жесткого высокопрочного химически и радиационно-стойкого полимерного композита армированного ультрадисперсными частицами и рабочего тела виброизолятора сформованного одновременно с основаниями и являющееся с ним единым целым.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Особенность виброизолятора ТВС – специальная комбинированная термическая обработка тросовых элементов. ТВС лучше гасят боковые удары при их вертикальном нагружении, нежели виброизоляторы марки ТКС.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Особенность виброизолятора ТКС – специальная комбинированная термическая обработка тросовых элементов. ТКС более стойки к опрокидывающим моментам нежели виброизоляторы марки ТВС.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Виброудароизоляторы ТСФ хорошо зарекомендовали себя в жестких условиях эксплуатации, для защиты от воздействия от вибрационных и ударных воздействий. Рекомендуются для использования в условиях вибрации в диапазоне частот от 5 до 2500 Гц с амплитудой вибросмещения 1 мм при частотах от 5 до 50 Гц и в диапазоне от 50 до 2500 Гц.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
В ряде случаев при конструировании новых изделий применение стандартных линеек продукции (виброизоляторов), доступных на рынке, не является оптимальным с технической точки зрения. Стандартные изделия могут плохо сопрягаться с разрабатываемой конструкцией или вовсе не решать задачи защиты от вибрации и ударов. В этом случае мы разрабатываем то или иное техническое изделие индивидуально для той или иной специфической задачи Заказчика. После разработки изделия учетная копия ТУ, согласованная с Заказчиком, передается ему вместе с изделиями первой партии. С учётом большого практического опыта и готовых решений процесс разработки часто составляет всего две-три недели, включая изготовление и испытание нулевых образцов перед началом производства товарной партии изделий. За время существования подразделения было выпущено не одна сотня различных изделий, изготовленных по отдельным ТУ, закрепленным за тем или иным Заказчиком.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
УСЛУГИ
НПЦ “Виброинжиниринг” предлагает своим клиентам услуги в сфере разработки и изготовления систем виброударозащиты, средств их испытаний и контроля параметров для тех случаев, когда использование стандартных технических решений и серийных изделий оказывается недостаточно эффективным. В зависимости от пожеланий и потребностей клиента специалисты могут предложить разнообразные рабочие модели и комплексные решения.
Разработка и изготовление систем защиты от ударов и вибрации для технически сложных и индивидуальных проектов требуются в том случае, когда применение типовых технических решений и технических средств оказывается неэффективным. Примером может быть защита от ударов и вибраций малых масс (менее 0,4 г) в очень ограниченном объеме корпуса, с ограничением массы самой виброударозащитной системы. Для реализации такого проекта потребовалось изготовление защитного устройства, ключевым элементом которого являлся массив углеродных нанотрубок, выращенный на подложке из алюминиевого сплава. Еще одним примером нестандартного технического решения, примененного для реализации проекта, требующего повышенных характеристик удельного энергопоглощения (к единице объема защитного устройства), было проектирование и изготовление устройства на базе рабочего элемента типа «нанопористое твердое тело//несмачивающая его жидкость». Суть работы такого элемента состоит в передаче энергии удара на жидкость с последующим ее рассеиванием в виде тепловой энергии. Рассеивание механической энергии происходит в момент проникновения жидкости в несмачиваемые ею открытые поры твердого тела и самопроизвольным возвращением системы «нанопористое твердое тело//несмачивающая его жидкость» в исходное состояние после прохождения ударного воздействия. Другими примерами могут быть реализованные проекты по защите от мощных искусственных ударных воздействий больших по площади объектов, устройств защиты, работающих в условиях одновременного воздействия разнонаправленных ударных воздействий в любом сочетании направлений, защита высокопротяженных объектов, а также ряд других проектов.
Разработка и изготовление средств испытаний «сложных» объектов необходимы, когда использование серийных средств невозможно. В качестве примера можно привести случаи с испытаниями объектов, требующих высоких значений величин ускорения и длительности ударного импульса, испытания крупногабаритных или труднодоступных (например, заглубленных) объектов, а также случаи испытания объектов с разрушаемой энергопоглощающей защитой от удара, без ее разрушения в ходе испытаний.
Разработка комплексных решений для виброударозащиты различных технических средств и объектов в ряде случаев позволяет в значительной степени улучшить их массогабаритные характеристики в сочетании с эффективностью самой защиты. Комплексное решение подразумевает использование не только средств непосредственной защиты, например, тросовых виброизоляторов, но и согласованных с ними (на базе расчетов собственных частот элементов и общих резонансных частот всей системы) вспомогательных средств, например, энергопоглощающих вставок, вибропоглощающих конструкционных композитов и т.п.
Проектирование и расчет конструкций технических средств с расчетами резонансных частот системы в целом с целью их оптимизации позволяет в ряде случаев значительно снизить материалоемкость изделия и избежать дальнейших проблем с его эксплуатацией.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Возможно ли уйти от резонанса в области низких частот, подняв его выше 50Гц?
Да, это возможно. При этом надо учитывать, что это следует делать только в исключительных технически обоснованных случаях, поскольку виброизоляторы, вне зависимости от их конструкции, эффективно работают только в области частот после резонансного пика. В реальных условиях транспортной вибрации не существует выделенных частот, а имеет место быть их широкий спектр, что исключает возникновение резонанса. Исходя из сказанного, при прочих равных, в выборе механических виброизоляторов следует обращать внимание в первую очередь на ширину резонансного пика (чем уже – тем лучше) и его смещение в область низких частот, что улучшает эффективность виброизоляторов. Если необходимо избежать явления резонанса во всем диапазоне частот, следует выбирать активные виброизоляторы, которые благодаря, например, электронному управлению, способны изменять свои амплитудно-частотные характеристики, тем самым уходя от резонанса.
Необходимо устранить боковое раскачивание блока, установленного на тросовые виброизоляторы, желательно без установки боковых виброопор. Как это сделать?
Необходимо устанавливать виброизоляторы с внутренним стабилизатором, однако их установка значительно снижает эффективность защиты от бокового удара, что может быть оправдано в ряде случаев, когда преимущественные ударные нагрузки направлены в вертикальном направлении. Установка внутренних механических стабилизаторов может быть выполнена на любой тип серийных виброизоляторов.
Спиральнотросовые виброизоляторы – каковы их преимущества и недостатки?
Основное преимущество – простота конструкции и стоимость ниже, чем у виброизоляторов других конструкций. Недостаток – меньшая эффективность и более низкие технические характеристики. Установка спиральнотросовых виброизоляторов может быть рекомендована в случаях, когда нет жестких, повышенных требований к техническим характеристикам устанавливаемых виброизоляторов.
Что бы не потерять нас и быть всегда в курсе последних новостей:
iOS

ШАГ 1
Откройте браузер Safari.

ШАГ 2
Перейдите на главную страницу НПЦ ВИБРОИНЖИНИРИНГ и нажмите кнопку «Поделиться».

ШАГ 3
В списке опций найдите «На экран Домой» и нажмите по этому пункту.

ШАГ 4
Задайте имя — то, как будет подписан значок на домашнем экране и нажмите «Добавить»

ШАГ 5
Значок сайта появится на рабочем столе вашего iPhone.
Вы можете произвести данную процедуру с основным сайтом ООО УК ЭОН на котором публикуются новые научные материалы.
Контакты
Адрес: 117246, г. Москва,
Научный проезд, д.20, стр.3
Телефон: +7 (926) 135-25-82
E-mail: info@npcvibro.ru
