CN204628395U - 一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器 - Google Patents

一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器 Download PDF

Info

Publication number
CN204628395U
CN204628395U CN201520197593.5U CN201520197593U CN204628395U CN 204628395 U CN204628395 U CN 204628395U CN 201520197593 U CN201520197593 U CN 201520197593U CN 204628395 U CN204628395 U CN 204628395U
Authority
CN
China
Prior art keywords
vibration damper
iron core
damping
piston rod
urceolus
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201520197593.5U
Other languages
English (en)
Inventor
李吉
于向蕾
常凯
王珍
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Dalian University
Original Assignee
Dalian University
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 Dalian University filed Critical Dalian University
Priority to CN201520197593.5U priority Critical patent/CN204628395U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN204628395U publication Critical patent/CN204628395U/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Vehicle Body Suspensions (AREA)

Abstract

一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器属于用于汽车悬架的减震器领域,其包括外筒和活塞杆,所述外筒包括定子铁芯和饼式三相绕组,饼式三相绕组按照螺旋式布局法固连于定子铁芯的活塞腔内部;所述活塞杆包括动子铁芯和多段环形绕组,多段环形绕组按等间距顺次固连套在动子铁芯上,各个环形绕组分别独立与车载电源系统连接,形成并联。本实用新型的电磁阻尼减震器能够根据汽车颠簸时相对运动的发生情况自主形成实时的运动阻尼,该运动阻尼的产生过程无需借助复杂昂贵的高级反馈控制系统、反馈系统或额外的动力元件,其阻尼力的大小以及阻尼固有频率等参数均依据物理学经典的楞次定律通过调整多段环形绕组电流大小或方向加以实现。

Description

一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器
技术领域
本实用新型属于用于汽车悬架的减震器领域,具体涉及一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器。
背景技术
阻尼减震器是汽车悬架系统中的核心部件,其借助于弹性元件或阻尼元件来缓冲和消耗汽车行驶时车身产生的振动,因此其在减少振动载荷引起的零部件损坏以及提高车辆的舒适性和操纵稳定性等方面均起到重要作用。
根据汽车阻尼减震器的原理及其控制方式的不同,可将汽车悬架系统大致分为被动悬架系统和主动悬架系统,与通过弹簧等减震元件被动产生阻尼作用的被动悬架系统相比,主动悬架系统能够通过其阻尼减震器自主产生与汽车悬架振动方向相反、大小适度的阻尼作用力,因此成为研发主流。
主动悬架系统又可进一步细分为全主动悬架系统和半主动悬架系统,全主动悬架系统的理论模型指出,全主动悬架系统应具有能够产生作用力的动力源;其阻尼减震器类执行元件能够传递这种作用力且能连续工作;此外,全主动悬架系统还需由微电脑控制系统根据多种传感器的反馈信号来实时调整阻尼减震器的阻尼系数和工作方式。然而,受制于微电脑控制系统的运算处理能力、传感器和阻尼减震器的响应时滞、以及车载全主动悬架系统的综合成本等因素的限制,全主动悬架系统目前尚处于理论模型研发阶段,其技术理论尚不成熟,更远不具备大规模应用于普通民用汽车领域的基础。
与对控制系统要求极高的全主动悬架系统比较而言,半主动悬架系统的阻尼减震器不具备能产生连续阻尼动力的动力源,也无需昂贵的反馈——执行控制系统。但半主动悬架系统采用了阻尼系数实时可调的半主动阻尼减震器元件替代传统被动悬架系统所采用的弹簧等被动阻尼器件,其可以更好的缓冲车身所受到的振动冲击力,因而使汽车行驶的平顺性和操纵稳定性均得到大幅提高,并能更灵活地适应路况的复杂变化。
目前市场上的半主动悬架系统普遍采用基于流变液体阻尼变化特性的阻尼减震器,利用流变液体具有表观粘度随剪切速率和外加场强的变化而改变的特性研制的磁流变液减振器或电流变液减振器等,例如,利用步进电机对液压系统节流口的开度进行控制的液压阻尼减振器的悬架系统均属于此类,而基于电控系统和电控阻尼器件的半主动悬架系统目前尚未见报道。
实用新型内容
为了解决现有被动悬架系统的减震效果已无法满足汽车悬架系统的未来发展需求、全主动悬架系统技术尚不成熟,而现有半主动悬架系统普遍采用基于流变液体阻尼变化特性的阻尼减震器,目前没有基于电控系统和电控阻尼器件的半主动悬架系统的技术问题,本实用新型提供一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器。
本实用新型解决技术问题所采取的技术方案如下:
一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器,其包括外筒和活塞杆,所述外筒包括定子铁芯和饼式三相绕组,饼式三相绕组按照螺旋式布局法固连于定子铁芯的活塞腔内部;所述活塞杆包括动子铁芯和多段环形绕组,多段环形绕组按等间距顺次固连套在动子铁芯上,各个环形绕组分别独立与车载电源系统连接,形成并联。
所述活塞杆的长度大于外筒的长度,活塞杆插入外筒的空腔并形成活塞。
所述活塞杆与外筒不接触,其二者之间存在间隙。
本实用新型的有益效果是:该用于汽车悬架的电磁阻尼减震器能够根据汽车颠簸时相对运动的发生情况自主形成实时的运动阻尼,该运动阻尼的产生过程无需借助复杂昂贵的高级反馈控制系统、反馈系统或额外的动力元件,其阻尼力的大小以及阻尼固有频率等参数均依据物理学经典的楞次定律通过调整多段环形绕组电流大小或方向加以实现,因此,该电磁阻尼减震器能够替代现有半主动悬架系统普遍采用基于流变液体阻尼变化特性的阻尼减震器,可使汽车悬架成为基于电磁阻尼减震器的半主动悬架系统,因此能更好地满足提高车辆的舒适性和操纵稳定性的设计需求。此外,该电磁阻尼减震器还具有结构简单实用,操作方便,成本低廉,便于推广普及等优点。
附图说明
图1是本实用新型外筒的轴向剖面示意图;
图2是本实用新型活塞杆的轴向剖面示意图;
图3是本实用新型一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器的装配示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步详细说明。
如图1至图3所示,本实用新型用于汽车悬架的电磁阻尼减震器包括外筒1和活塞杆2,外筒1包括定子铁芯1-1和饼式三相绕组1-2,饼式三相绕组1-2以螺旋式布局法固连于定子铁芯1-1的活塞腔内部。活塞杆2包括动子铁芯2-1和多段环形绕组2-2,多段环形绕组2-2按等间距顺次固连套在动子铁芯2-1上,各个环形绕组2-2并联且分别与电源连接。活塞杆2的长度大于外筒1的长度,活塞杆2插入外筒1的空腔并形成活塞。
活塞杆2与外筒1不接触,其二者工作面之间存在间隙,该间隙不大于2毫米。定子铁芯1-1和动子铁芯2-1均采用10#钢或电工纯铁等软磁材料。
具体应用本实用新型的用于汽车悬架的电磁阻尼减震器时,如图3所示,分别将饼式三相绕组1-2按照螺旋式布局法及常规三相绕组接线方法与车载电源系统相应端子分别连接,按照同样的方法,将多段环形绕组2-2分别独立与车载电源系统连接,形成并联。通过机械弹簧将该电磁阻尼减震器与汽车悬架弹性连接,并作为其阻尼元件,即可使汽车悬架成为基于电磁阻尼减震器的半主动悬架系统。
当电磁阻尼减震器通电后,活塞杆2等效成为电磁铁柱,活塞杆2与外筒1之间形成一个封闭的磁回路。当活塞杆2与外筒1发生相对运动时,在其二者之间将产生阻碍相对运动发生的电磁阻尼力,该电磁阻尼力的大小和方向都遵循物理学经典的楞次定律,即:电磁阻尼力的大小与相对运动的速度成反比,电磁阻尼力的方向与相对运动的方向相反。由此可知,本电磁阻尼减震器能够根据相对运动的发生情况,自主形成实时的运动阻尼,无需借助复杂昂贵的高级反馈控制系统、反馈系统或额外的动力元件。
此外,该电磁阻尼减振器的阻尼力大小以及阻尼固有频率等参数都依据物理学经典的楞次定律,通过调整多段环形绕组2-2电流大小或方向加以实现。
本实用新型用于汽车悬架的电磁阻尼减震器能够根据汽车颠簸时相对运动的发生情况自主形成实时的运动阻尼,该运动阻尼的产生过程无需借助复杂昂贵的高级反馈控制系统、反馈系统或额外的动力元件,其阻尼力的大小以及阻尼固有频率等参数均依据物理学经典的楞次定律通过调整多段环形绕组电流大小或方向加以实现,因此,该电磁阻尼减震器能够替代现有半主动悬架系统普遍采用基于流变液体阻尼变化特性的阻尼减震器,可使汽车悬架成为基于电磁阻尼减震器的半主动悬架系统,因此能更好地满足提高车辆的舒适性和操纵稳定性的设计需求。此外,该电磁阻尼减震器还具有结构简单实用,操作方便,成本低廉,便于推广普及等优点。

Claims (3)

1.一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器,其特征在于,该电磁阻尼减震器,包括外筒(1)和活塞杆(2),所述外筒(1)包括定子铁芯(1-1)和饼式三相绕组(1-2),饼式三相绕组(1-2)按照螺旋式布局法固连于定子铁芯(1-1)的活塞腔内部;所述活塞杆(2)包括动子铁芯(2-1)和多段环形绕组(2-2),多段环形绕组(2-2)按等间距顺次固连套在动子铁芯(2-1)上,各个环形绕组(2-2)分别独立与车载电源系统连接,形成并联。
2.如权利要求1所述的一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器,其特征在于,所述活塞杆(2)的长度大于外筒(1)的长度,活塞杆(2)插入外筒(1)的空腔并形成活塞。
3.如权利要求1或2所述的一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器,其特征在于,所述活塞杆(2)与外筒(1)不接触,其二者之间存在间隙。
CN201520197593.5U 2015-04-03 2015-04-03 一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器 Expired - Fee Related CN204628395U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520197593.5U CN204628395U (zh) 2015-04-03 2015-04-03 一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520197593.5U CN204628395U (zh) 2015-04-03 2015-04-03 一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN204628395U true CN204628395U (zh) 2015-09-09

Family

ID=54047429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201520197593.5U Expired - Fee Related CN204628395U (zh) 2015-04-03 2015-04-03 一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN204628395U (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106678256B (zh) 一种电动汽车磁电式自供电悬架减震器
CN104309438B (zh) 一种多工况车辆悬架
CN108569093B (zh) 一种并联复合式电磁悬挂系统及车辆
CN202048132U (zh) 磁流变式智能减振器
CN104776152B (zh) 高效能低功耗磁流变半主动与主动一体化减振装置
CN207554681U (zh) 振动能量回收型磁流变减振器
Demetgul et al. Design of the hybrid regenerative shock absorber and energy harvesting from linear movement
CN107461449B (zh) 一种液压储能阻尼调节半主动悬架系统
CN204263873U (zh) 一种馈能式双横臂主动悬架
CN205136453U (zh) 一种可变惯质系数的双管路液体惯容器
CN105584310A (zh) 一种刚度可变的半主动悬架
Chen et al. Energy conservation analysis and control of hybrid active semiactive suspension with three regulating damping levels
CN108425986B (zh) 圆筒式电涡流阻尼装置、阻尼调节方法及桥梁减振结构
CN103423363A (zh) 一种阻尼主动可调的液压减振器
CN203130396U (zh) 同步回收液压减振器振动能量的电磁发电装置总成
CN109305010A (zh) 一种永磁电磁耦合控制馈能悬架作动器
Sultoni et al. Modeling, prototyping and testing of regenerative electromagnetic shock absorber
CN106394157B (zh) 一种电磁悬架隔振与馈能的协调控制方法
CN204784368U (zh) 一种减震器及发电式减震器
JP4529163B2 (ja) システムの最適制御方法
CN204628395U (zh) 一种用于汽车悬架的电磁阻尼减震器
CN104819232A (zh) 用于汽车悬架的电磁阻尼减震器
CN202833811U (zh) 一种可调电磁减震器
CN105332869A (zh) 一种基于曲柄摇杆的板簧减震器发电机构
CN104675903A (zh) 一种可发电的液压减震器

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20150909

Termination date: 20170403