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레버형 반공진 진동 절연기의 진동 특성 연구
Study on Performances of the Lever Type Anti-resonance Vibration Isolator 원문보기

한국소음진동공학회논문집 = Transactions of the Korean society for noise and vibration engineering, v.26 no.2, 2016년, pp.187 - 194  

윤종환 (School of Automotive Engineering, Kyungpook National University) ,  김기우 (Department of Mechanical Engineering Inha University) ,  이형일 (School of Automotive Engineering, Kyungpook National University)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Parametric study on the lever type dynamic anti-resonance vibration isolator (DAVI) is executed to introduce the system in the path of vibration transmission for the vibratory response attenuation. The effects of inertia and location of the lever on the system performances are investigated using FEA...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 우선 이 가정들이 시스템의 성능에 미치는 영향을 파악하여야 한다. 이 연구에서는 유한요소 해석을 통해 기존 연구에서 무시되었던 레버의 질량 및 위치 변화에 대한 영향을 분석한 다음 이전 연구에서 제시된 이론적인 모델과 유한요소 모델을 종합적으로 이용하여 레버형 DAVI 시스템의 여러 변수들이 시스템 성능에 미치는 영향을 분석한다.

가설 설정

  • 여기서 스프링의 질량은 무시하고, 스프링 상수는 전체 주파수 대역에서 일정하다고 가정한다. BU, BL 및 MC는 강체이며, 레버는 질량을 무시할 수 있는 강체로 가정하였다.
  • 여기서 하단 베이스(lower base: BL)를 기초로 스프링으로 상단 베이스(upper base: BU)를 지지하고 있으며, 제어 질량(control mass: MC)은 BU와는 길이 L1, BL과는 길이 L2 위치에 결합되어 있으며, BL과 연결점이 레버의 피벗이 된다. 여기서 스프링의 질량은 무시하고, 스프링 상수는 전체 주파수 대역에서 일정하다고 가정한다. BU, BL 및 MC는 강체이며, 레버는 질량을 무시할 수 있는 강체로 가정하였다.
  • 1(a)에 표시되어 있다. 이 시스템에서 레버는 질량과 inertia를 무시 할 수 있는 강체로 가정하였다. 동일 시스템을 진동 전달 경로에 도입한 2자유도계 모델이 Fig.
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참고문헌 (6)

  1. Kwag, D. G., Bae, J. S., Hwang, J. H. and Kim, H. S., 2011, An Experimental Study on the Vibration Absorber for Vibration Attenuation of Cantilever Beam Structure, Transactions of the Korean Society for Noise and Vibration Engineering, Vol. 21, No. 11, pp. 991~996. 

  2. Lee, D. O. and Han, J. H., 2007, A Comparison of Vibration Isolation Characteristics of Various Forms of Passive Vibration Isolator, Transactions of the Korean Society for Noise and Vibration Engineering, Vol. 22, No. 9, pp. 817~824. 

  3. Flannelly, W. G., 1967, Dynamic Anti-resonant Vibration Isolator, U.S. Patent No 3,322,379. 

  4. Yilmazr, C. and Kikuchi, N., 2006, Analysis and Design of Passive Band-stop Filter-type Vibration Isolators for Low-frequency Applications, Journal of Sound and Vibration, Vol. 291, No. 3, pp. 1004~1028. 

  5. Kuinian, L. and Mitchell, G., 2010, Lever Mechanism for Vibration Isolation, Applied Technologies & Innovations, Vol. 1, No. 1, pp. 21~28. 

  6. Kim, G. W., 2014, Broadband Piezoelectric Vibration Energy Harvester Using Pole-Zero Cancellation Technique, Transactions of the Korean Society for Noise and Vibration Engineering, Vol. 24, No. 2, pp. 87~92. 

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