一种减振器及减震装置的制作方法

文档序号:25497724发布日期:2021-06-18 16:07阅读:43来源:国知局
一种减振器及减震装置的制作方法

本实用新型涉及减振设备领域,具体为一种减振器及减震装置。



背景技术:

目前采用转用减振器多为特定的器械设备开发,如大型动力设备或者精密仪器,此类减振器为专用设备,一般结构复杂、占用空间大,且制造成本和维修成本都比较高;同时,因为其多为专用设备,因此适用范围受限,难以广泛应用。

对于此,现开发出球状减振器以解决上述问题,如申请号201721673006.0、“一种限位球状减振器”即公开了一种球状减振器,其包括多个减振弹片、两个螺栓和限位块,具有减少占用空间,降低减振设备后期维护费用以及提高设备空间利用率的优点。但同时其仍然存在以下缺点:由于弹片两端通过螺栓和限位块固定,但螺栓会突出,因此若干个球状减振器之间无法直接连接,只能单个使用,且同时仅有螺栓突出部作为受力点,由此导致其承载力和承受面积均有限,其同样存在使用范围不广的问题;其次,上述减振器在使用时,无法直观反应其受到的压力大小,因此使用人员无法得知其受力程度,使得减振球被过分压缩而失去形变性能,进而失去减振功效,导致损坏。



技术实现要素:

针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种减振器及减振装置,其在现有技术基础上对结构进行改进,使若干减振球可以直接串联、叠加使用,同时可及时反应受力情况。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

一方面,提供了一种减振器,其包括:若干个弹性元件,且每一弹性元件均具有第一连接位以及第二连接位;第一紧固件以及第二紧固件,每一所述弹性元件的第一连接位连接所述第一紧固件、第二连接位连接所述第二紧固件,使得若干个弹性元件呈球体或椭球体设置,以形成整体为球体或椭球体结构;

所述第一紧固件包括:第一锁紧件、第一限位件以及第一承压件;其中,

所述第一锁紧件、第一限位件均位于球体或椭球体结构内部,且所述第一锁紧件连接第一限位件;所述第一承压件位于球体或椭球体结构外部,且第一承压件上开设有第一连接孔;

所述第一锁紧件穿过每一弹性元件的第一连接位上开设的第一通孔后伸入所述第一

连接孔,以实现所述第一锁紧件与第一承压件的可拆卸连接;

所述第二紧固件包括:第二锁紧件、第二限位件以及第二承压件;其中,所述第二锁紧件、第二限位件均位于球体或椭球体结构内部,且所述第二锁紧件连接第二限位件;所述第二承压件位于球体或椭球体结构外部,且第二承压件上开设有第二连接孔;

所述第二锁紧件穿过每一弹性元件的第二连接位上开设的第二通孔后伸入所述第二连接孔,以实现所述第二锁紧件与第二承压件的可拆卸连接。

优选的,所述第一锁紧件上开设有外螺纹,所述第一通孔开设有内螺纹,两者螺纹连接;和/或,所述第二锁紧件上开设有外螺纹,所述第二通孔开设有内螺纹,两者螺纹连接。

优选的,所述第一承压件远离第一限位件的表面平整,和/或,所述第二承压件远离第二限位件的表面平整。

优选的,所述第一限位件和/或第一承压件为板状结构,和/或,所述第二限位件和/或第二承压件为板状结构。

优选的,所述减振器还包括:受力检测单元,其连接所述第一紧固件和/或第二紧固件,用于检测并输出减振器的受力数据。

优选的,所述受力检测单元包括:

距离传感器组件,其位于球体或椭球体结构内部,且连接第一限位件和/或第二限位件,用于检测弹性元件被压缩时,第一紧固件和第二紧固件之间的距离数据;

数据转换单元,其连接所述距离传感器,用于将所述距离数据转换为弹性元件被压缩时的受力数据;

以及数据输出单元,其连接所述数据转换单元,用于输出所述受力数据;

和/或,重量传感器组件,其安装在所述第一承压件或第二承压件上,用于检测并输出弹性元件被压缩时的受力数据。

优选的,所述第一承压件远离第一锁紧件的表面开设有第一安装槽,和/或,第二承压件远离第二锁紧件的表面开设有第二安装槽,所述重量传感器组件可拆卸的嵌设于所述第一安装槽/第二安装槽内。

优选的,所述重量传感器组件远离第一安装槽底面/第二安装槽底面的一面与第一安装槽槽口/第二安装槽槽口平齐。

另一方面,还提供一种减振装置,其包括若干上述减振器,且相邻两减振器通过一减振器的第一紧固件与另一减振器的第二紧固件顺次、且可拆卸的连接。

优选的,相邻的两个减振器中,其中一减振器的第二承压件与另一个减振器的第一承压件螺纹连接;或,每一减振器的第一承压件上开设有至少一个第一串接连接孔,第二承压件上开设有至少一个第二串接连接孔,紧固件依次穿过一减振器的第二串接连接孔以及另一减振器的第一串接连接孔,以固定相邻两个减振器;紧固件穿过一减振器的第一串接连接孔/第二串接连接孔,以将该减振器连接到除其他减振器以外的物体上。

与现有技术相比,本实用新型具备以下有益效果:

本实用新型可通过板状承压件增加受力面积,使得装置受力均衡,同时承压件表面平整,由此可在竖直方向上堆放若干减振器,减小收纳、安装空间,且拆装方便、迅速;同时可通过受力检测单元实时检测并输出减振器的受力数据,使得使用人员可直观掌握使用时减振器的受力情况;进一步的,通过横向或者纵向串联若干减振器串联,可满足不同重量的待减振物品的减振需求,减振效果更好。

附图说明

图1为本实用新型减振器的整体结构图;

图2为本实用新型弹性元件的整体结构图;

图3为本实用新型减振器的结构爆炸图;

图4为正视图视角下,本实用新型减振器的结构爆炸图;

图5为本实用新型包含有受力检测单元的减振器的整体结构图;

图6为本实用新型第一安装槽/第二安装槽的整体结构图;

图7为本实用新型减振装置的整体结构图;

图8为本实用新型减振装置的正视图;

图9为本实用新型第一锁紧件、第二锁紧件螺纹连接时的示意图;

图10为本实用新型第一串接连接孔、第二串接连接孔的整体结构图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

实施例1:

如图1-4所示,本实施例中的减振器包括:

若干个弹性元件1,且每一弹性元件1均具有第一连接位11以及第二连接位12;同时,所述弹性元件1优选为环形结构,可在被压缩时产生弹性形变,其整体由金属制成或整体由橡胶制成或整体由金属和橡胶的组合制成,如通过在金属材质表面覆盖橡胶层等或由其他弹塑性材料制成,由此可极大的增加结构刚度,使其具有更强的承载性能和耐疲劳度,延长使用寿命;

第一紧固件2以及第二紧固件3,且所述第一紧固件2以及第二紧固件3同轴设置;每一所述弹性元件1的第一连接位11连接所述第一紧固件2、第二连接位12连接所述第二紧固件3,使得若干个弹性元件1以第一紧固件、第二紧固件3的共有轴线y为中心、在周向上呈球体或椭球体设置,以形成整体为球体或椭球体结构s。

进一步的,所述第一紧固件2包括:第一锁紧件21、第一限位件22以及第一承压件23;其中,所述第一锁紧件21、第一限位件22均位于球体或椭球体结构s内部,且所述第一锁紧件21垂直连接第一限位件22;所述第一承压件23位于球体或椭球体结构s外部,且第一承压件23上开设有第一连接孔231;

所述第一锁紧件21穿过每一弹性元件1的第一连接位11上开设的第一通孔111后伸入但不穿过所述第一连接孔231,以实现所述第一锁紧件21与第一承压件23的可拆卸连接;

且所述第一限位件22的正投影全部/部分覆盖第一通孔111的正投影,和/或,第一承压件23的正投影全部/部分覆盖第一通孔111的正投影;以将所述每一弹性元件1的第一连接位11锁紧固定在第一限位件22以及第一承压件23之间;

优选的,所述第一锁紧件21上开设有外螺纹,所述第一通孔111开设有内螺纹,两者螺纹连接,且所述第一限位件22和/或第一承压件23为规则/异型板状结构,同时,优选的,所述第一承压件23远离第一限位件22的表面平整。

和/或,所述第二紧固件3包括:第二锁紧件31、第二限位件32以及第二承压件33;其中,所述第二锁紧件31、第二限位件32均位于球体或椭球体结构s内部,且所述第二锁紧件31垂直连接第二限位件32;所述第二承压件33位于球体或椭球体结构s外部,且第二承压件33上开设有第二连接孔331;

所述第二锁紧件31穿过每一弹性元件1的第二连接位12上开设的第二通孔121后伸入但不穿过所述第二连接孔331,以实现所述第二锁紧件31与第二承压件33的可拆卸连接;

且所述第二限位件32的正投影全部/部分覆盖第二通孔121的正投影,和/或,第二承压件33的正投影全部/部分覆盖第二通孔121的正投影;以将所述每一弹性元件1的第二连接位12锁紧固定在第二限位件32以及第二承压件33之间;

优选的,所述第二锁紧件31上开设有外螺纹,所述第二通孔121开设有内螺纹,两者螺纹连接,且所述第二限位件32和/或第二承压件33为规则/异型板状结构,同时,优选的,所述第二承压件33远离第二限位件32的表面平整。

本实施例中,相对于现有技术而言,所述减振器可通过板状承压件增加受力面积,使得装置受力均衡,同时承压件表面平整,由此可在竖直方向上堆放若干减振器,减小收纳、安装空间,进一步的,锁紧件和限位件之间通过螺纹连接等方式可拆卸的连接,使得拆装方便、迅速。

实施例2:

本实施例与实施例1的不同之处仅在于,如图5所示,所述减振器还包括:受力检测单元,其连接所述第一紧固件2和/或第二紧固件3,用于实时检测并输出减振器的受力数据。

具体的,所述受力检测单元包括:

距离传感器组件41,其位于球体或椭球体结构s内部,且连接第一限位件22和/或第二限位件32,用于检测弹性元件1被压缩时,第一紧固件2和第二紧固件3之间的距离数据;

数据转换单元(未示出),其连接所述距离传感器41,用于将所述距离数据转换为弹性元件1被压缩时的受力数据;如数据转换单元可事先将不同的距离数据与受力数据相关联,当实时检测到某一距离数据时,则根据关联关系将该距离数据转换为与之对应的受力数据;

以及数据输出单元(未示出),其连接所述数据转换单元,用于输出所述受力数据,如将所述受力数据通过无线通信等方式输出至智能终端(如智能手机、平板电脑等)进行显示等;

和/或,重量传感器组件42,其安装在所述第一承压件23或第二承压件33上,用于检测并输出弹性元件1被压缩时的受力数据。

优选的,如图6所示,所述第一承压件23远离第一锁紧件21的表面开设有第一安装槽232,和/或,第二承压件33远离第二锁紧件31的表面开设有第二安装槽332,所述重量传感器组件42可拆卸的嵌设于所述第一安装槽232/第二安装槽332内,且所述重量传感器组件42远离第一安装槽232底面/第二安装槽332底面的一面与第一安装槽232槽口/第二安装槽332槽口平齐。

由此,所述减振器可通过受力检测单元实时检测并输出减振器的受力数据,使得使用人员可直观掌握使用时减振器的受力情况,便于及时调整减振器的设置位置和数量,避免减振器被过分压缩而失去形变性能,进而失去减振功效,导致损坏。

实施例3:

如图7-8所示,本实施例提供了一种减振装置,其包括:若干实施例1或2所述的减振器,且相邻两减振器通过一减振器的第一紧固件2与另一减振器的第二紧固件3顺次、可拆卸的连接,且所有减振器同轴设置。

具体的,本实施例中以相邻的两个减振器100、100’为例进行说明,其中一减振器100的第二紧固件3的第二承压件33与另一减振器100’的第一紧固件2的第一承压件23可拆卸的连接;

所述可拆卸的连接包括:螺纹连接,例如,如图9所示,第二承压件33上开设螺纹槽口,第一承压件23上设有螺纹柱232,通过螺纹柱232、螺纹槽口的螺纹连接实现可拆卸连接目的;

或,螺钉/螺栓连接,如图10所示,每一减振器的第一承压件23上开设有至少一个第一串接连接孔232,第二承压件33上开设有至少一个第二串接连接孔332,螺钉/螺栓等紧固件依次穿过一减振器100的第二串接连接孔332以及另一减振器100’的第一串接连接孔232,以锁紧固定两个减振器,实现两个减振器的可拆卸连接;或,螺钉/螺栓等紧固件穿过一减振器的第一串接连接孔232/第二串接连接孔332,以将该减振器连接到除其他减振器以外的物体(如有减振需求的机器设备等)上;

或,磁性连接;或,采用卯榫接口卡接;或,采用扣件扣接等。

由此,通过横向或者纵向串联若干减振器串联,可满足不同重量的待减振物品的减振需求,减振效果更好,且相邻减振器之间可通过螺纹连接等方式快速拆装。

综上所述,本实用新型结构设计合理、简单,可通过板状承压件增加受力面积,使得装置受力均衡,同时承压件表面平整,由此可在竖直方向上堆放若干减振器,减小收纳、安装空间,锁紧件和限位件之间可通过螺纹连接等方式可拆卸的连接,使得拆装方便、迅速;同时,所述减振器可通过受力检测单元实时检测并输出减振器的受力数据,使得使用人员可直观掌握使用时减振器的受力情况,便于及时调整减振器的设置位置和数量,避免减振器被过分压缩而失去形变性能,进而失去减振功效,导致损坏;进一步的,通过横向或者纵向串联若干减振器串联,可满足不同重量的待减振物品的减振需求,减振效果更好,且相邻减振器之间可通过螺纹连接等方式快速拆装。

需要说明的是,上述实施例1至3中的技术特征可进行任意组合,且组合而成的技术方案均属于本申请的保护范围。且在本文中,诸如术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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