ВОЗМОЖНОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТОНКОСЛОЙНЫХ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ КОМПЕНСАТОРОВ ТРУБОПРОВОДОВ НА ИХ ОСНОВЕ

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Для компенсации тепловых и силовых перемещений оборудования и трубопроводов используются различные типы компенсаторов. На газоперекачивающих станциях, электростанциях, на транспорте компенсаторы одновременно обеспечивают и виброизоляцию оборудования от трубопроводов, фундамента и окружающей среды. Снижение передачи вибрации и шума необходимо в диапазоне частот от инфразвука до 1000 Гц и более. Рассмотрены особенности упругих тонкослойных резинометаллических элементов, предложенных ИМАШ РАН в качестве упругих элементов для компенсаторов нового типа, улучшивших виброизоляцию трубопроводов на два порядка по сравнению с серийно выпускаемыми компенсаторами в диапазоне частот до 1600 Гц. Показаны возможности дальнейшего улучшения эксплуатационных и виброизолирующих свойств компенсаторов с тонкослойными резинометаллическими элементами за счет конструкции и изменения рецептур резины, клеев и материала арматуры компенсаторов.

Об авторах

А. В Кирюхин

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского; ЗАО НПВП “Турбокон”

Email: turbocon@kaluga.ru
Калуга, Россия; Калуга, Россия

Г. И Шайдурова

ПАО НПО “Искра”; ЗАО НПП “Полис”

Пермь, Россия; Пермь, Россия

А. А Шайдуров

ЗАО НПП “Полис”

Пермь, Россия

О. Р Ганиев

Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН

Москва, Россия

Л. Е Украинский

Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН

Email: info@imash.ru
Москва, Россия

О. О Мильман

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского; ЗАО НПВП “Турбокон”

Калуга, Россия; Калуга, Россия

Список литературы

  1. Кирюхин А. В., Ганиев О. Р., Украинский Л. Е., Мильман О. О., Птахин А. В. Возможности совершенствования виброизолирующих и эксплуатационных свойств компенсаторов трубопроводов // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2025. № 5. С. 93–104.
  2. Попков В. И., Попков С. В. Колебания механизмов и конструкций. СПб.: Сударыня, 2009. 490 с.
  3. Берестовицкий Э. Г. и др. Снижение вибрации и шума гидравлических приборов систем управления техническими средствами. СПб.: Астерион, 2009. 316 с.
  4. Шорин В. П. Устранение колебаний в авиационных трубопроводах. М.: Мир, 1989. 159 с.
  5. Ганиев Р. Ф. и др. Стабилизация колебаний давления в трубопроводных системах энергетических установок. М.: Изд-во МГТУ, 1993.
  6. Кравченко С. В. и др. РФ. Авторское свидетельство № 1689716. Виброизолирующее компенсационное соединение трубопровода, 1991.
  7. Тихонов В. А. Методы расчета слоистых упругих элементов для трубопроводов. Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 93 p.
  8. Соболь И. М., Статников Р. Б. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями. М.: Дрофа, 2006. 175 с. https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/261892020
  9. Хорольский М. С. Резино-металлические изделия с новыми свойствами для создания новых технологий и объектов // Тезисы докладов научно-технической конференции. Каучук и резина. Москва, 2010. С. 356–363.
  10. 3айков Г. Е. Современное состояние и перспективы развития исследований в области старения и стабилизации полимеров // Пластические массы. 1991. № 5.
  11. ГОСТ 209–75. “Резина и клей. Методы определения прочности связи с металлом при отрыве”. М.: Изд-во стандартов, 1975. 14 с.
  12. Соколовский М. И., Саков Ю. Л., Казанцева Н. Н., Шайдурова Г. И. Новые технологии в ракетно- космической технике и специальном судостроении. Перспективные материалы в ракетно-космической технике. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2007.
  13. Мартин Д. М., Смит У. К. Производство и применение резинотехнических изделий: пер. с англ. СПб.: Профессия, 2013. С. 346–359.
  14. Большой справочник резинщика. Резины и резинотехнические изделия / Под ред. С. В. Резниченко, Ю. Л. Морозова. Т. 1. М.: Техинформ, Международная академия информатизации, 2012. С. 99–100.
  15. ASTM D429–81 “Стандартные методы испытания резины – адгезия к жестким основаниям”, 2023. eurolab.net ru/testler/malzeme…
  16. Волкова Н. В., Кузьменко П. А. О возможности применения полиуретановых композиций в амортизаторах транспортных средств // Сб. докладов: Третий международный экологический конгресс (пятая международная научно-техническая конференция) “Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов (ELPIT‑ 2011)”, Тольятти–Самара, ТГУ, 21–25 сентября 2011 г. 99 с.
  17. Волкова Н. В., Голованов В. И. Характеристики некоторых амортизаторов с полиуретановыми упругими элементами // II Международная научно-техническая конференция “Актуальные проблемы динамики и прочности материалов и конструкций: модели, методики, решения”. 31 мая – 2 июня 2011 г. Самара, 2011.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).