[go: up one dir, main page]

RU2361987C1 - Антенная опора с динамическим гасителем - Google Patents

Антенная опора с динамическим гасителем Download PDF

Info

Publication number
RU2361987C1
RU2361987C1 RU2008105378/03A RU2008105378A RU2361987C1 RU 2361987 C1 RU2361987 C1 RU 2361987C1 RU 2008105378/03 A RU2008105378/03 A RU 2008105378/03A RU 2008105378 A RU2008105378 A RU 2008105378A RU 2361987 C1 RU2361987 C1 RU 2361987C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dynamic damper
antenna
antenna support
support
node
Prior art date
Application number
RU2008105378/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Николаевич Санкин (RU)
Юрий Николаевич Санкин
Наиль Талгатович Гафуров (RU)
Наиль Талгатович Гафуров
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2008105378/03A priority Critical patent/RU2361987C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2361987C1 publication Critical patent/RU2361987C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенным опорам башенного типа, в частности для объектов связи, предназначенных для размещения различных антенн беспроводной связи, а также может использоваться для осветительных и других высотных сооружений промышленного назначения. Технический результат: уменьшение амплитуды колебания верхней точки антенной опоры от ветровых возмущений примерно на 20 процентов путем установки динамического гасителя. Антенная опора с динамическим гасителем, несущая часть которой выполнена в виде полого цилиндра. В верхней точке антенной опоры расположен динамический гаситель, который представляет собой коническую массу на шаровой опоре, снабженную упругими горизонтальными растяжками. 13 ил.

Description

Изобретение относится к антенным опорам башенного типа, в частности для объектов связи, предназначенных для размещения различных антенн беспроводной связи, а также может использоваться для осветительных и других высотных сооружений промышленного назначения.
Известна антенная опора, выполненная в виде многогранной оболочки с переменны по длине поперечным сечением, увеличивающемся сверху вниз (RU 2280137 С2), и принятая за прототип.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при применении известной конструкции принятой за прототип, относится: невозможность снижения амплитуды колебания верхней точки антенной опоры от ветровых возмущений.
Технический результат - уменьшение амплитуды колебания верхней точки антенной опоры от ветровых возмущений примерно на 20% путем установки динамического гасителя.
Технический результат достигается тем, что несущая часть антенной опоры выполнена в виде полого цилиндра, в верхней точке антенной опоры расположен динамический гаситель, который представляет собой коническую массу на шаровой опоре, снабженную упругими горизонтальными растяжками. Кроме того, внутри несущей части антенной опоры по всей высоте закреплена ходовая лестница.
Динамический гаситель может быть установлен на уже существующие опоры аналогичной конструкции с проведением соответствующих расчетов.
Заявленное изобретение поясняется чертежами.
Перечень чертежей
На фиг.1 изображен общий вид антенной опоры с динамическим гасителем;
на фиг.2 - разрез 1-1 фиг.1;
на фиг.3 - разрез 2-2 фиг.1;
на фиг.4 - разрез 1-1 фиг.2;
на фиг.5 изображена расчетная схема антенной опоры;
на фиг.6 изображена расчетная схема стержня с положительными направлениями нагрузок в плоском случае;
на фиг.7 изображена амплитудно-фазочастотная характеристика узла Z антенной опоры (фиг.5) без динамического гасителя;
на фиг.8 изображена амплитудно-фазочастотная характеристика узла Z антенной опоры (фиг.5) с динамическим гасителем;
на фиг.9 изображена кривая ветрового возмущения;
на фиг.10 изображен график переходного процесса по перемещениям узла Z антенной опоры (фиг.5) от ветрового возмущения (фиг.9) без динамического гасителя;
на фиг.11 изображен график переходного процесса по перемещениям узла Z антенной опоры (фиг.5) от ветрового возмущения (фиг.9) с динамическим гасителем;
на фиг.12 изображен график переходного процесса по изгибающему моменту узла 11 антенной опоры (фиг.5) от ветрового возмущения (фиг.9) без динамического гасителя;
на фиг.13 изображен график переходного процесса по изгибающему моменту узла 11 антенной опоры (фиг.5) от ветрового возмущения (фиг.9) с динамическим гасителем;
Сущность изобретения заключается в следующем.
Антенная опора 1 (фиг.1) представляет собой полый цилиндр, в верхней части которого расположена площадка обслуживания 2 с динамическим гасителем, состоящим из корпуса 3, конической массы 5 и упругих горизонтальных растяжек 4. Антенная опора 1 с площадкой обслуживания 2 и установленным на ней динамическим гасителем опирается на фундамент 6. Коническая масса 5 выполнена в виде перевернутого конуса, опирающегося на шаровую вершину для снижения трения при перемещении массы. Конструктивное исполнение антенной опоры 1 позволяет расположить ходовую лестницу 7 внутри антенной опоры 1. Кроме того, внутри конструкции антенной опоры 1 расположены электрические кабели и фидеры (не показаны).
При воздействии ветра на антенную опору 1 все ее точки перемещаются в соответствии с направлением ветра. Коническая масса 5 динамического гасителя за счет своей инертности временно остается в покое, сжимая (растягивая) соответствующую упругую горизонтальную растяжку 4. Жесткости упругих горизонтальных растяжек 4 и коническая масса 5 подобраны в соответствии с собственной частотой антенной опоры 1 таким образом, что движение конической массы 5 за счет потенциальной энергии упругих горизонтальных растяжек начинается одновременно с движением в обратную сторону антенной опоры 1. Следовательно, антенная опора 1 и коническая масса 5 динамического гасителя двигаются в противофазе, что препятствует колебаниям антенной опоры 1.
Уменьшение амплитуды колебания верхней точки антенной опоры от ветровых возмущений происходит за счет разницы движений этой точки и конической массы гасителя, благодаря соединяющим их упругим элементам.
Изложенные выше соображения подтверждаются приведенным ниже расчетом.
Составляются уравнения равновесия узлов, которые представляют собой систему уравнений для неизвестных узловых перемещений, согласно методике, изложенной в [Санкин, Ю.Н. Динамические характеристики вязко-упругих систем с распределенными параметрами. / Ю.Н.Санкин // Саратов: Издательство Саратовского университета. - 1977. - 312 с.] и [Санкин, Ю.Н. Нестационарные задачи динамики стержневых систем при внезапном нагружении и соударении с препятствием. / Ю.Н.Санкин // Механика и процессы управления: Сборник научных трудов. 2005. С.67-80].
Figure 00000001
,
где
Figure 00000002
;
Figure 00000003
;
Figure 00000004
;
Figure 00000005
;
Figure 00000006
;
Figure 00000007
;
Figure 00000008
;
Figure 00000009
- вектор перемещений от местных нагрузок;
k - номер узла;
Jk - момент инерции сосредоточенной массы в k-м узле;
Qk - сосредоточенная сила, приложенная в А-м узле;
Мk - сосредоточенный момент, приложенный в А-м узле;
Постоянные А, В, С, D, G, Н определяются по начальным и краевым условиям на каждом конце стержня по формулам:
Akk+1=ikk+1·akk+1; Bkk+1=ikk+1·bkk+1;
Figure 00000010
;
Figure 00000011
;
Figure 00000012
;
Figure 00000013
;
Figure 00000014
.
где a, b, c, d, g, h - коэффициенты метода перемещений, определяемые для случая колебаний тонкого сжатого стержня по методике, описанной в методике, изложенной в [Санкин Ю.Н. Динамические характеристики вязко-упругих систем с распределенными параметрами. / Ю.Н.Санкин // Саратов: Издательство Саратовского университета. - 1977. - 312 с.].
lkk+1 - длина стержня, соединяющего k-й и k+1-й узел;
Ekk+1·Jkk+1 - жесткость соответствующего стержня при изгибе;
Jkk+1 - момент инерции поперечного сечения стержня;
mk - сосредоточенная масса в k-м узле
Для нулевого узла уравнение, учитывающее реакцию упругого основания, записывается следующим образом:
Figure 00000015
где
Figure 00000016
Ck - жесткость боковой грани сечения при линейном перемещении;
Figure 00000017
- жесткость боковой грани сечения при угловом перемещении.
Для узлов Z и Z+1 уравнения равновесия узлов, учитывающие массу на упругом подвесе, в развернутом виде записываются так:
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
где
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
- соответственно жесткость упругого элемента, коэффициент демпфирования и масса гасителя.
Значения составляющих вектора перемещений от местных нагрузок находятся по формулам в соответствии с расчетной схемой стержня с положительными направлениями нагрузок (фиг.6).
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
.
Полученные уравнения решаются при p=i·ω, где р - параметр преобразования Лапласа, ω - частотный параметр. Затем строятся амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) для интересующих точек стержневой системы.
АФЧХ узла Z антенной опоры (фиг.5) без динамического гасителя представлена на фиг.7.
АФЧХ узла Z антенной опоры (фиг.5) с динамическим гасителем представлена на фиг.8.
Известно, что каждому витку АФЧХ соответствует один член ряда в разложении по форме колебаний [Санкин, Ю.Н. Случайные колебания виброзащитных систем. / Ю.Н.Санкин, С.Л.Пирожков // Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет. - 2000. - 83 с.]. Между экстремальными точками АФЧХ и коэффициентами соответствующих членов ряда существует однозначная связь, которая используется для осуществления обратного преобразования Лапласа.
Figure 00000028
где kn - коэффициент усиления; Тn1, Тn2 - постоянные времени.
Для учета продолжительности действия ветровой нагрузки производится прямое преобразование Фурье, кроме того, для уменьшения погрешности расчета в уравнение формы ветрового воздействия вводится интервал нулевого нагружения (фиг.9).
Обратное преобразование Фурье выполняется по формуле [Санкин Ю.Н. Случайные колебания виброзащитных систем. / Ю.Н.Санкин, С.Л.Пирожков // Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет. - 2000. - 83 с.]:
Figure 00000029
где Δω - шаг разбиения передаточной функции по частоте; N - число равных интервалов разбиения полосы пропускания передаточной функции; n - номер интервала разбиения полосы пропускания; Δt - шаг разбиения периода действия нагрузки по времени; М - число равных интервалов разбиения периода действия нагрузки; m - номер интервала разбиения периода действия нагрузки; tk - дискретное значение момента времени, в котором определяются параметры переходного процесса; k - номер интервала разбиения временного периода.
График переходного процесса по перемещениям узла Z антенной опоры (фиг.5) без динамического гасителя представлен на фиг.10.
График переходного процесса по перемещениям узла Z антенной опоры (фиг.5) с динамическим гасителем представлен на фиг.11.
Доминирующим фактором при оценке напряжений в антенной опоре является значение изгибающего момента у ее основания. Изгибающие моменты и поперечные силы для любой точки стержневой системы можно определить, воспользовавшись формулами метода перемещений [Санкин Ю.Н. Нестационарные задачи динамики стержневых систем при внезапном нагружении и соударении с препятствием. / Ю.Н.Санкин // Механика и процессы управления: Сборник научных трудов. 2005. С.67-80]:
Figure 00000030
,
Figure 00000031
Определяется значение изгибающего момента в стержне 0-1 (узел 11 (фиг.5)) по заданным перемещениям и углам поворота концов того же стрежня. Следовательно, уравнение в развернутом виде таково:
Figure 00000032
.
Для решения этого уравнения строится АФЧХ по изложенной выше методике. Затем строятся графики переходного процесса по изгибающему моменту.
График переходного процесса по изгибающему моменту узла 11 антенной опоры (фиг.5) без динамического гасителя представлен на фиг.12.
График переходного процесса по изгибающему моменту узла 11 антенной опоры (фиг.5) с динамическим гасителем представлен на фиг.13.
Произведенные расчеты показывают, что в результате установки на антенную опору динамического гасителя, колебания и изгибающий момент в опасном сечении антенной опоры снижаются на 20%. Следовательно, несущая способность антенной опоры может быть увеличена до 15%, либо снижен ее вес по условию прочности до 10%. Кроме того, динамический гаситель может быть установлен на уже существующие опоры аналогичной конструкции.
Исходные данные для произведенного расчета:
материал антенной опоры: стальная труба ⌀720×12 мм;
модуль упругости: Е=2·105 МПа,
высота антенной опоры: L=24 м;
масса площадки обслуживания: mZ=320 кг;
лобовая площадь площадки обслуживания: SZ=1.2 м2;
ветровой район согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»: III;
коэффициент постели грунтового основания:
Figure 00000033
;
размеры фундамента антенной опоры: ⌀0,8×4,5 м;
число участков разбиения: Z=72;
жесткость упругого элемента гасителя:
Figure 00000034
;
масса гасителя: mг=50 кг;
коэффициент демпфирования гасителя:
Figure 00000035
.

Claims (1)

  1. Антенная опора с динамическим гасителем, несущая часть которой выполнена в виде полого цилиндра, отличающаяся тем, что в верхней точке антенной опоры расположен динамический гаситель, который представляет собой коническую массу на шаровой опоре, снабженную упругими горизонтальными растяжками.
RU2008105378/03A 2008-02-12 2008-02-12 Антенная опора с динамическим гасителем RU2361987C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008105378/03A RU2361987C1 (ru) 2008-02-12 2008-02-12 Антенная опора с динамическим гасителем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008105378/03A RU2361987C1 (ru) 2008-02-12 2008-02-12 Антенная опора с динамическим гасителем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2361987C1 true RU2361987C1 (ru) 2009-07-20

Family

ID=41047175

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008105378/03A RU2361987C1 (ru) 2008-02-12 2008-02-12 Антенная опора с динамическим гасителем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2361987C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114577454A (zh) * 2022-02-18 2022-06-03 昆山浩兴电子科技有限公司 一种天线架升降流畅性能检测装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU887756A1 (ru) * 1978-08-24 1981-12-07 Государственный Проектный Институт "Укрпроектстальконструкция" Динамический гаситель колебаний
SU1141169A1 (ru) * 1982-10-06 1985-02-23 Ордена Трудового Красного Знамени Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Строительных Металлоконструкций "Цниипроектстальконструкция" Динамический гаситель колебаний
SU1544915A1 (ru) * 1988-05-19 1990-02-23 Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им.Н.П.Мельникова Динамический гаситель колебаний ма тникового типа
RU2280137C2 (ru) * 2004-11-03 2006-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "ВЫСОТНИК-РАДИОСТРОЙ" Антенная опора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU887756A1 (ru) * 1978-08-24 1981-12-07 Государственный Проектный Институт "Укрпроектстальконструкция" Динамический гаситель колебаний
SU1141169A1 (ru) * 1982-10-06 1985-02-23 Ордена Трудового Красного Знамени Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Строительных Металлоконструкций "Цниипроектстальконструкция" Динамический гаситель колебаний
SU1544915A1 (ru) * 1988-05-19 1990-02-23 Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им.Н.П.Мельникова Динамический гаситель колебаний ма тникового типа
RU2280137C2 (ru) * 2004-11-03 2006-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "ВЫСОТНИК-РАДИОСТРОЙ" Антенная опора

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114577454A (zh) * 2022-02-18 2022-06-03 昆山浩兴电子科技有限公司 一种天线架升降流畅性能检测装置
CN114577454B (zh) * 2022-02-18 2024-06-25 昆山浩兴电子科技有限公司 一种天线架升降流畅性能检测装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10634205B2 (en) Ultra-low frequency tuned liquid mass damper and design method of the same
CN113924400B (zh) 摆式质量阻尼器和包括摆式质量阻尼器的结构
JP5570605B2 (ja) 建物内の運動を減衰するための方法および構造
US12055194B2 (en) Damper
JPS6335201Y2 (ru)
US20140117600A1 (en) High stiffness vibration damping apparatus, methods and systems
JP6643339B2 (ja) 垂直バネ機構を有する適応性のある振り子ダンパ
Kalehsar et al. Wind-induced vibration control of super-tall buildings using a new combined structural system
Jo et al. Structural vibration of tuned mass damper-installed three-span steel box bridge
Fischer Wind-excited vibrations—solution by passive dynamic vibration absorbers of different types
RU2361987C1 (ru) Антенная опора с динамическим гасителем
JP2001349094A (ja) 同調振り子式制振装置
Li et al. Seismic vibration control of atrium buildings using a truss-nonlinear inertial mass damper system
JP2008240331A (ja) 塔状構造物の制振構造およびその諸元設定方法
RU2359095C1 (ru) Антенная опора с пониженным коэффициентом лобового сопротивления
CN216279136U (zh) 一种用于智能温室结构减振的调谐质量阻尼器
Tuhta et al. The Effect of TMD on The Periods and Mode Shapes of The Reinforced Concrete Building by Finite Element Analysis
JP2008031735A (ja) 塔状構造物の制振装置
Taniguchi et al. Earthquake input energy at dynamic collapse for double-layer cylindrical lattice roofs
JP3329698B2 (ja) 動吸振器
Abdel-Rohman Design of a simple controller to control suspension bridge non-linear vibrations due to moving loads
CN222700793U (zh) 一种分离式钢箱梁涡激共振的抑制装置
JPH0718916A (ja) 制振建物
Kaczmarczyk Nonlinear Dynamics and Control of Moving Slender Continua Subject to Periodic Excitations
JPH10266626A (ja) 直交2方向の建物周期が異なる超高層建物の制振装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100213