Abstract:
Disclosed herein is an energy-absorbing device comprising a first layer; a second layer; the second layer being opposedly disposed to the first layer and in slideable communication with the first layer; the first layer and the second layer enclosing a space therebetween; the space being filled with a fluid that has a power law exponent a of at least about 1.3 when measured in half cell split Hopkinson bar using Equation (3) below; where | Ƭ w | max is a maximum shear stress, γ is a shear strain rate, U is a characteristic velocity of the striker wall, h is a thickness of the space, n is a power law dimensional factor that represents an energy dissipating property of the fluid.
Abstract:
A mechanical shock absorbing apparatus is disclosed which includes a rheopectic polymeric material (18), a first structure (12) mechanically coupled to the rheopectic polymeric material (18) such that the first structure (12) is substantially immobilised relative to the rheopectic polymeric material (18) in at least one direction, a second structure (14) mechanically coupled to the rheopectic polymeric material (18) such that the second structure (14) is substantially immobilised relative to the rheopectic polymeric material (18) in the at least one direction, and compression means (22, 24) for applying a compression force to the rheopectic polymeric material (18) , the compression means (22, 24) being adjustable so as to adjust the compression force applied to the rheopectic polymeric material (18). The first structure (12), the second structure (14) and the compression means (22, 24) at least partially define an enclosure (16) for confining the rheopectic polymeric material (18) irrespective of the force applied to the rheopectic polymeric material (18) by the compression means (22, 24). In use, when a sudden load is applied to the first structure (12) or the second structure (14) in the at least one direction, the rheopectic polymeric material (18) is subjected to shear, and the rheopectic polymeric material (18) absorbs a proportion of said applied load dependent on the magnitude of the force applied by the compression means (22, 24).
Abstract:
Disclosed herein is an energy-absorbing device comprising a first layer; a second layer; the second layer being opposedly disposed to the first layer and in slideable communication with the first layer; the first layer and the second layer enclosing a space therebetween; the space being filled with a fluid that has a power law exponent a of at least about 1.3 when measured in half cell split Hopkinson bar using Equation (3) below; where |? w|max is a maximum shear stress, ? is a shear strain rate, U is a characteristic velocity of the striker wall, h is a thickness of the space, n is a power law dimensional factor that represents an energy dissipating property of the fluid.
Abstract:
Es wird eine Vorrichtung zur Beeinflussung der Bewegung eines ersten Möbelteils eines Möbels vorgeschlagen, das relativ zu einem zweiten Möbelteil des Möbels bewegbar ist, mit Dämpfungsmitteln zur Dämpfung der Relativbewegung zwischen dem ersten und dem zweiten Möbelteil. Erfindungsgemäß bestehen die Dämpfungsmittel aus einem einzigen Dämpfungsbauteil (11), das ein Behältnis mit einem Gehäuse (12) umfasst, in dem ein vom Gehäuse (12) umschlossenes Dämpfungsfluid untergebracht ist, wobei ein Abschnitt des Gehäuses (12) aus einem elastisch verformbaren Material ausgebildet ist.
Abstract:
Ein Selbsteinzugssystem für ein bewegliches Möbelteil, insbesondere für ein Schubkastensystem, wobei das Möbelteil eine Dämpfungsvorrichtung zur Dämpfung einer Einzugsbewegung aufweist, wobei die Dämpfungsvorrichtung ein dilatantes Dämpfungsfluid aufweist und die Dämpfungsvorrichtung eine selbstregelnde Dämpfung in Abhängigkeit von der Last des beweglichen Möbelteils über einen vorbestimmten Dämpfungsweg aufweist.
Abstract:
Dämpfer (1) für relativ zueinander bewegbare Möbelteile und/oder Möbelbeschlagbauteile (2, 5, 6, 11, 13, 14) eines Möbelbeschlags, wobei der Dämpfer (1) zumindest zwei bei einem Dämpfungshub relativ zueinander bewegbar gelagerte Dämpfungsbauteile (8, 9) und ein zwischen diesen Dämpfungsbauteilen (8, 9) angeordnetes bzw. wirkendes Dämpfungsmedium sowie mindestens ein zumindest beim Dämpfungshub des Dämpfers (1) mit dem ersten Dämpfungsbauteil (9) in Wirkverbindung stehendes Betätigungselement (7) aufweist, wobei zwischen dem zweiten Dämpfungsbauteil (8) und einem Halteteil (12, 27) eine Arretiereinrichtung angeordnet ist, wobei die Arretiereinrichtung beim Dämpfungshub des Dämpfers (1) den zweiten Dämpfungsbauteil (8) fest mit dem Halteteil (12, 27) koppelt und wobei die Arretiervorrichtung beim Rückstellhub des Dämpfers (1) den zweiten Dämpfungsbauteil (8) zur Realisierung eines Freilaufs vom Halteteil (12, 27) entkoppelt, sodass sich der zweite Dämpfungsbauteil (8) beim Rückstellhub des Dämpfers (1) mit dem ersten Dämpfungsbauteil (9) mitbewegt, wobei die Arretiereinrichtung zumindest ein bewegbar gelagertes, in Richtung Arretierstellung federbelastetes Arretierelement (16, 19, 38) aufweist, das in der Arretierstellung den zweiten Dämpfungsbauteil (8) mit dem Halteteil (12, 27) koppelt.
Abstract:
The present invention relates to a device, preferably for sailboats, etc. , which has a pivoting boom and which is arranged to restrict the rapid pivoting motion of the boom in connection with the utilization of the same, foremost when sailing before the wind in the intended sailing direction of the boat. Between the boat and the boom, there is coupled a brake (1) formed of a strap (2) and a strap-locking reel (3) having the function of braking the strap (2) upon rapid pulling actuation of the same. The strap-locking reel (3) is arranged to, upon rapid actuation and pivoting of the boom, brake the continued pulling out of the strap (2) from the reel (3), thereby retain¬ ing the boom and preventing the continued pivoting back thereof over the boat. According to the invention, the reel (3) com- prises two mutually rotatable turning elements (4, 5). Between the same, there is received a dilatant material (7), i.e. , a material the viscosity of which increases in proportion to a shear rate applied to said material. Said dilatant material (7) brakes the pivoting of the boom at high pivoting speed and al- lows the boom to pivot at a low pivoting speed.