Сравнительный анализ динамических характеристик эластичных пластмасс и резиновых вибродемпфирующих материалов

Журнал: №6-2018
Авторы:

Смирнов В.А.,
Смоляков М.Ю.

DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2018-760-6-36-40
УДК: 661.11–752

АннотацияОб авторахСписок литературы
В работе проводится сравнительный анализ динамического поведения вибродемпфирующих материалов, выполненных из эластомерных, например вспененного полиуретана, и резиновых, например натуральных каучуков, материалов. На основании проведенных нагрузочных испытаний сравнивается их поведение как под статической нагрузкой, так и при динамическом нагружении в области 5–40 Гц, наиболее характерном для применения в задачах виброзащиты. Анализируя поведение резиновых материалов и вспененного полиуретана отмечаются явные преимущества последнего для применения в качестве упругодемпфирующего элемента прогрессивных систем виброизоляции на транспорте и в промышленно-гражданском строительстве.
В.А. СМИРНОВ, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
М.Ю. СМОЛЯКОВ (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.), инженер

Научно-исследовательский институт строительной физики РААСН (127238, Россия, г. Москва, Локомотивный пр., 21)

1. Барабошин В.Ф. Основные параметры новой конструкции пути метрополитенов с повышенными виброзащитными свойствами. Труды ВНИИЖТ. Совершенствование конструкции железнодорожного
пути метрополитенов. 1981. Вып. 630. С. 26–53.

2. Челомей В.Н. Вибрации в технике. Т. 6. Защита от вибрации и ударов / Под ред. К.В. Фролова. М.: Машиностроение, 1981. 455 с.

3. Нашиф А., Джоунс Д., Хендерсон Дж. Демпфирование колебаний / Пер. с англ. М.: Мир, 1988. 488 с.

4. Булат А.Ф., Дырда В.И., Звягильский Е.Л., Кобец А.С. Прикладная механика упругонаследственных сред: В 4 томах. Т. 1. Механика деформирования и разрушения эластомеров. Киев: Наукова думка, 2011. 568 с.

5. VDI 2062:2–2007 Vibration Insulation – Insulation Element. Verlag des Vereins Deutscher Ingenieure. 52 p.

6. ГОСТ 16297–80 «Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний в реверберационной камере». М.: Издательство стандартов, 1988.

7. ГОСТ Р ИСО 18437-3–2014 «Вибрация и удар. Определение динамических механических свойств вязкоупругих материалов. Ч. 3. Метод изгибных колебаний консольно закрепленного образца». М.: Стандартинформ, 2015.

8. ГОСТ Р ИСО 10846-2–2010 «Вибрация. Измерения виброакустических передаточных характеристик упругих элементов конструкций в лабораторных условиях. Ч. 2. Прямой метод определения динамической жесткости упругих опор». М.: Стандартинформ, 2011.

9. Смирнов В.А. Расчет и моделирование демпфирующих устройств прецизионного испытательного стенда // Строительство и реконструкция. 2016. № 3 (65) С. 61–70.

10. Olsson A.K. Finite element procedures in modeling the dynamic properties of rubber. Doctoral Thesis, Lund University. 2007.

11. Garcia Tarrago M.J., Kari L., Vinolas J., Gil-Negrete N. Frequency and amplitude dependence of the axial and radial stiffness of carbon-black filled rubber bushings. Polymer Testing. 2007. Vol. 26. Iss. 5, pp. 629–638.

12. Garcia Tarrago M.J., Kari L, Vinolas J, Gil-Negrete N. Torsion stiffness of a rubber bushing: A simple engineering design formula including the amplitude dependence. The Journal of Strain Analysis for Engineering Design. 2007. Vol. 42. Iss. 1, pp. 13–21.

Для цитирования: Смирнов В.А., Смоляков М.Ю. Сравнительный анализ динамических характеристик эластичных пластмасс и резиновых вибродемпфирующих материалов // Строительные материалы. 2018. № 6. С. 36–40. DOI: https://doi.org/10.31659/0585-430X-2018-760-6-36-40