CN103277445A - 一种软硬可调的中空气体压簧结构 - Google Patents

一种软硬可调的中空气体压簧结构 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种软硬可调的中空气体压簧结构,该中空气体压簧结构由中空密闭的气体伸缩体及外接容气装置组成,该气体伸缩体由内波纹管、外波纹管及两端的环状封头构成,所述容气装置为一密封的内腔结构,所述容气装置通过气管与所述气体伸缩体连通,且在气管上分别设有转换阀体及节流阀;由于气体伸缩体为中空结构,使其在轴向具有良好的透气性;由于气体伸缩体为内外波纹管结构,当气体伸缩体受压时具有良好的形变方向一致性;调控初始内压可改变弹力大小;结构设计简单,有效节约资源及成本;可满足家具行业及其他多领域不同产品上的应用推广,具有广阔的市场前景。

Description

一种软硬可调的中空气体压簧结构
技术领域
本发明涉及压簧设计领域,尤其涉及一种软硬可调的中空气体压簧结构。
背景技术
随着压簧结构及压缩原理的广泛使用,如何通过结构创新及应用原理满足不同使用环境,有效改进压簧伸缩或形变使弹性效果良好是目前压簧设计的一个全新的方向。不同的应用范围及领域,多种型号及造型的压簧装置五花八门,实现压簧产生弹性都必然改变压簧本身的压缩或伸展,压力使压簧产生形变转换为弹力,将弹性效果展现出来。压簧一般都作为辅助元件或组成配件之一来使用,考虑其功能的同时,不能过多的增加结构制造的难度,更不能耗损过多的资源及成本,结构简单且制造工艺不复杂的前提下提高功能并保证产品品质才能有效的获得市场,并顺利的得到推广使用。
发明内容
本发明的目的在于,针对现有技术的不足,提供一种软硬可调的中空气体压簧结构,可以改变容气体的初始内压而实现气体压簧的软硬调节。
为有效解决上述问题,本发明采取的技术方案如下:
一种软硬可调的中空气体压簧结构,该中空气体压簧结构由中空密闭的气体伸缩体及外接容气装置组成,该气体伸缩体由内波纹管、外波纹管及两端的环状封头构成,所述容气装置为一密封的内腔结构,所述容气装置通过气管与所述气体伸缩体连通,且在气管上分别设有转换阀体及节流阀。
特别的,所述气体伸缩结构为轴向具有良好透气性的中空结构。
特别的,所述内波纹管和外波纹管在所述气体伸缩体受压时形变方向一致。特别的,改变所述气体伸缩体初始内压可实现压簧的软硬调节。
特别的,所述气体伸缩体腔体的轴向横截面积大小会改变其软硬特性:如果气体伸缩体外形不变(外径不变,高度不变),改变内径大小,也可实现压簧的软硬调节。
特别的,所述于容气装置的容积不小于气体伸缩体的容积,当气体伸缩体受压时,内压变化小,使该气体压簧具有较大的形变特性。
特别的,所述气体伸缩体与容气装置可直接用起节流阻尼作用的小气管连接;或气体伸缩体与容气装置为一体,通过具有节流阻尼作用的小孔连通,且在气体伸缩体或容气装置上设置充放气管路及闸阀。
特别的,所述环状封头由上封头及下封头组成。
特别的,所述气体伸缩体为容纳气体的中空环状腔体,并与所述容气装置连通组成密封的容气体。
特别的,所述转换阀体通过外部气源对所述容气体充气或气体释放,或将对外的气管通路封闭让所述气体伸缩体与容气装置连通。
特别的,该压簧结构中充入的介质也可为液体,且容气装置应变为可扩张的弹性容体。
本发明的有益效果:本发明提供的软硬可调的中空气体压簧结构,由于气体伸缩体为中空结构,使其在轴向具有良好的透气性;由于气体伸缩体为内外波纹管结构,当气体伸缩体受压时具有良好的形变方向一致性;由于容气装置的容积大于气体伸缩体的容积,当气体伸缩体受压时,系统内压变化不大,使该气体压簧具有较大的形变特性;由于节流阀对流动气体的阻尼作用,使气体伸缩体受压时形变缓慢,可抵御较大的冲击压力;另外,调节节流阀可以改变其阻尼作用的大小;气体伸缩体与容气装置可直接用小气管连接,小气管起节流阻尼作用;或气体伸缩体与容气装置为一体,两气腔靠一个具有节流阻尼作用的小孔连通;可以改变容气体的初始内压而实现气体压簧的软硬调节。
下面结合附图对本发明进行详细说明。
附图说明
图1是本发明公开的软硬可调的中空气体压簧结构图。
其中:
1上封头,2内波纹管,3外波纹管,4下封头,5节流阀,6容气装置,7转换阀体,8气管。
具体实施方式
实施例:
如图1所示,一种软硬可调的中空气体压簧结构,一种软硬可调的中空气体压簧结构,该中空气体压簧结构由中空密闭的气体伸缩体及外接容气装置6组成,该气体伸缩体由内波纹管2、外波纹管3及两端的环状封头构成,所述容气装置6为一密封的内腔结构,所述容气装置6通过气管8与所述气体伸缩体连通,且在气管8上分别设有转换阀体7及节流阀5。
所述气体伸缩结构为轴向具有良好透气性的中空结构。所述外波纹管3在所述气体伸缩体受压时其形变方向一致,如果气体伸缩体外径不变,改变内径,则气体伸缩体的承压能力和软硬弹性随之改变,内径小则承压能力大,显硬,反之,内径大则承压能力小,显软,并通过容气装置6的初始内压改变而实现压簧的软硬调节。所述于容气装置6的容积不小于气体伸缩体的容积,当气体伸缩体受压时,内压变化小,使该气体压簧具有较大的形变特性。所述气体伸缩体与容气装置6可直接用起节流阻尼作用的小气管8连接;或气体伸缩体与容气装置6为一体,通过具有节流阻尼作用的小孔连通,且在气体伸缩体或容气装置6上设置充放气管8路及闸阀。所述环状封头由上封头1及下封头4组成。所述气体伸缩体为容纳气体的中空环状腔体,并与所述容气装置6连通组成密封的容气体。所述转换阀体7通过外部气源对所述容气体充气或气体释放,或将对外的气管8通路封闭让所述气体伸缩体与容气装置6连通。
该实施例技术原理如下:
1、本实施例中,外部气源通过阀体对该容气体充气,使气体伸缩体成形达到一定高度,并使容气装置6存有一定压力的气体;转换阀体7关闭对外通路并使气体伸缩体与容气装置6连通;在轴向对气体伸缩体施加压力时,气体伸缩体内的气体经节流阀5被压进容气装置6,节流阀5对气体的流动有一定的阻尼作用,而使该气体伸缩体缓慢变短;由于容气装置6的容积大于气体伸缩体的容积,系统内压有少量(一定量)增加,新的内压平衡了外部压力;反之,当撤出外部压力时,该气体伸缩体缓慢变长,恢复到初始高度。初始的气体内压越高,气体伸缩体在外压力作用下压缩量就小;反之,初始的气体内压越低,气体伸缩体在外压力作用下压缩量就大;通过调节容气体内的初始内压,即可实现该中空气体压簧的软硬调节。
2、本实施例中,由于气体伸缩体为中空结构,使其在轴向具有良好的透气性;由于气体伸缩体为内外波纹管3结构,当气体伸缩体受压时具有良好的形变方向一致性;由于容气装置6的容积大于气体伸缩体的容积,当气体伸缩体受压时,系统内压变化不大,使气体压簧具有较大的形变特性;由于节流阀5对流动气体的阻尼作用,使气体伸缩体受压时形变缓慢,可抵御较大的冲击压力;另外,调节节流阀5可以改变其阻尼作用的大小;气体伸缩体与容气装置6可直接用小气管8连接,小气管8起节流阻尼作用;或气体伸缩体与容气装置6为一体,两气腔靠一个具有节流阻尼作用的小孔连通;可以改变容气体的初始内压而实现气体压簧的软硬调节。
申请人声明,本发明通过上述实施例来说明本发明的实现方法及装置结构,但本发明并不局限于上述实施方式,即不意味着本发明必须依赖上述方法及结构才能实施。所属技术领域的技术人员应该明了,对本发明的任何改进,对本发明所选用实现方法等效替换及及步骤的添加、具体方式的选择等,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。
本发明并不限于上述实施方式,凡采用和本发明相似结构及其方法来实现本发明目的的所有方式,均在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种软硬可调的中空气体压簧结构,其特征在于,该中空气体压簧结构由中空密闭的气体伸缩体及外接容气装置组成,该气体伸缩体由内波纹管、外波纹管及两端的环状封头构成,所述容气装置为一密封的内腔结构,所述容气装置通过气管与所述气体伸缩体连通,且在气管上分别设有转换阀体及节流阀。
2.根据权利要求1所述的软硬可调的中空气体压簧结构,其特征在于,所述气体伸缩结构为轴向具有良好透气性的中空结构。
3.根据权利要求1所述的软硬可调的中空气体压簧结构,其特征在于,所述内波纹管和外波纹管在所述气体伸缩体受压时形变方向一致。
4. 根据权利要求1所述的软硬可调的中空气体压簧结构,其特征在于,改变所述气体伸缩体初始内压可实现压簧的软硬调节。
5.根据权利要求1所述的软硬可调的中空气体压簧结构,其特征在于,所述气体伸缩体腔体的轴向横截面积大小会改变其软硬特性:如果气体伸缩体外形不变(外径不变,高度不变),改变内径大小,也可实现压簧的软硬调节。
6.根据权利要求1所述的软硬可调的中空气体压簧结构,其特征在于,所述于容气装置的容积不小于气体伸缩体的容积,当气体伸缩体受压时,内压变化小,使该气体压簧具有较大的形变特性。
7.根据权利要求1所述的软硬可调的中空气体压簧结构,其特征在于,所述气体伸缩体与容气装置可直接用起节流阻尼作用的小气管连接;或气体伸缩体与容气装置为一体,通过具有节流阻尼作用的小孔连通,且在气体伸缩体或容气装置上设置充放气管路及闸阀。
8.根据权利要求1所述的软硬可调的中空气体压簧结构,其特征在于,所述气体伸缩体为容纳气体的中空环状腔体,并与所述容气装置连通组成密封的容气体。
9.根据权利要求1所述的软硬可调的中空气体压簧结构,其特征在于,所述转换阀体通过外部气源对所述容气体充气或气体释放,或将对外的气管通路封闭让所述气体伸缩体与容气装置连通。
10.根据权利要求1所述的软硬可调的中空气体压簧结构,其特征在于,该压簧结构中充入的介质也可为液体,且容气装置应变为可扩张的弹性容体。
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