DE10037954A1 - Hydrolager - Google Patents
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Abstract
Hydrolager, umfassend ein Traglager und ein Auflager, der durch einen im wesentlichen kegelstumpfförmigen ersten Federkörper aus elastomerem Werkstoff aufeinander abgestützt sind und einen Arbeitsraum und einen Ausgleichsraum, die jeweils mit Dämpfungsflüssigkeit gefüllt und durch eine Trennwand voneinander getrennt sowie durch eine erste Dämpfungsöffnung flüssigkeitsleitend verbunden sind, wobei das Traglager (1) als innerer erster Stützkörper (8) ausgebildet ist, der von einem äußeren zweiten Stützkörper (9) mit radialem Abstand umschlossen ist, dass der erste (8) und der zweite Stützkörper (9) durch den ersten Federkörper (3) und einen zweiten Federkörper (10) verbunden sind, dass der erste Federkörper (3) und der zweite Federkörper (10) wenigstens zwei mit Dämpfungsflüssigkeit gefüllte Kammern (12, 13) begrenzen und dass die Kammern (12, 13) quer zu der Achse (14) im wesentlichen einander in radialer Richtung gegenüberliegend angeordnet und durch mindestens eine zweite Dämpfungsöffnung (15) flüssigkeitsleitend verbunden sind.
Description
Die Erfindung betrifft ein Hydrolager, umfassend ein Traglager und ein
Auflager, die durch einen im wesentlichen kegelstumpfförmigen, ersten
Federkörper aus elastomerem Werkstoff aufeinander abgestützt sind und einen
Arbeitsraum und einen Ausgleichsraum, die jeweils mit Dämpfungsflüssigkeit
gefüllt und durch eine Trennwand voneinander getrennt sowie durch eine erste
Dämpfungsöffnung flüssigkeitsleitend verbunden sind.
Solche Hydrolager sind allgemein bekannt, beispielsweise aus der DE 41 41 332 A1.
Die vorbekannten Hydrolager werden insbesondere als Motor- oder
Getriebeaufhängungen in Kraftfahrzeugen verwendet. Die Wirkung dieser
Hydrolager erfolgt im wesentlichen axial in Richtung des Hydrolagers, wobei
zur Dämpfung tieffrequenter, großamplitudiger Motorschwingungen
Flüssigkeitsbestandteile durch die Dämpfungsöffnung zwischen Arbeitsraum
und Ausgleichsraum hin- und herverlagert werden. Die Isolierung
höherfrequenter, kleinamplitudiger Schwingungen, beispielsweise
Schwingungen, die durch die Verbrennungskraftmaschine selbst angeregt
werden, erfolgt beispielsweise durch eine innerhalb der Trennwand
schwingfähig angeordnete Membran aus elastomerem Werkstoff.
In radialer Richtung des Hydrolagers werden Stützeffekte hauptsächlich durch
örtlich harte Gummifederabschnitte des ersten Federkörpers erreicht, während
Isolation durch örtlich weiche Gummifederabschnitte erzielt wird. Diese
unterschiedliche Abstimmung des ersten Federkörpers auf verschiedenen
Anforderungen macht einen hohen Aufwand für die Entwicklung
entsprechender Elastomerfedern nötig. Das Ergebnis stellt trotzdem in jedem
Fall nur einen Kompromiß dar, weil in radialer Richtung nur die Dämpfung des
Werkstoffs des Federkörpers wirkt; die Auswahl an geeigneten Werkstoffen ist
sehr eng begrenzt, da für eine gute axiale Dämpfungswirkung sehr niedrig
dämpfende und nur wenig verhärtende Werkstoffe für den ersten Federkörper
notwendig sind.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Hydrolager der eingangs
genannten Art derart weiterzuentwickeln, dass zusätzlich zu den guten
Gebrauchseigenschaften des Hydrolagers in axialer Richtung auch gute
Gebrauchseigenschaften hinsichtlich der Dämpfung in radialer Richtung zu
verwirklichen sind.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen von Anspruch 1
gelöst. Auf vorteilhafte Ausgestaltungen nehmen die Unteransprüche Bezug.
Zur Lösung der Aufgabe ist es vorgesehen, dass das Traglager als innerer
erster Stützkörper ausgebildet ist, der von einem äußeren, zweiten Stützkörper
mit radialem Abstand umschlossen ist, dass der erste und der zweite
Stützkörper durch den ersten Federkörper und einen zweiten Federkörper
verbunden sind, dass der erste Federkörper und der zweite Federkörper
wenigstens zwei mit Dämpfungsflüssigkeit gefüllte Kammern begrenzen und
dass die Kammern quer zu der Achse im wesentlichen einander in radialer
Richtung gegenüberliegend angeordnet und durch mindestens eine zweite
Dämpfungsöffnung flüssigkeitsleitend verbunden sind. Bei dem
erfindungsgemäßen Hydrolager ist von Vorteil, dass es einerseits in axialer
Richtung die üblichen guten Gebrauchseigenschaften hinsichtlich der
Dämpfung und der Isolierung von Schwingungen aufweist und andererseits
zusätzlich eine gute Dämpfungswirkung in radialer Richtung, also quer zur
Achse. Durch die zusätzliche Anordnung des Kammerpaares, wobei die beiden
Kammern des Kammerpaares durch die zweite Dämpfungsöffnung
flüssigkeitsleitend verbunden sind, können tieffrequente, großamplitude
Schwingungen in radialer Richtung zusätzlich gedämpft werden.
Eine Dämpfung in radialer Richtung ist beispielsweise erforderlich, um
Nickbewegungen eines längs in ein Kraftfahrzeug eingebauten Motors zu
dämpfen. Auch Motorschüttelbewegungen bei quer eingebauten Motoren
können durch die in radialer Richtung wirksame Dämpfung des Hydrolagers
wirkungsvoll bedämpft werden. In Abhängigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall
und der Ausgestaltung der zweiten Drosselöffnung besteht auch die
Möglichkeit, Motorschüttelbewegungen durch eine Tilgerwirkung zu isolieren.
Die dynamische Absenkung der Steifigkeit durch die Tilgerwirkung erlaubt
vergleichsweise hohe, radiale Federraten zum Abstützen des Motors in
Fahrtrichtung, beispielsweise beim Beschleunigen und beim Bremsen, was dem
Fahrkomfort sehr zu gute kommt.
Motorschüttelbewegungen bei längs in Kraftfahrzeugen eingebauten Motoren
können durch das erfindungsgemäße Hydrolager in Fahrzeugquerrichtung
gedämpft werden oder bei entsprechender Gestaltung der zweiten
Dämpfungsöffnung durch eine Tilgerwirkung isoliert werden. Bei der Tilgung
von Schwingungen ist außerdem von Vorteil, dass das Kurvenverhalten eines
Kraftfahrzeugs durch eine höhere, statische Federrate verbessert werden kann;
das heißt, der Motor geht nicht zu früh in radiale Anschläge, wodurch das
Geräusch minimiert wird, und das Nachschwingen des Motors in Querrichtung
wird verhindert.
Die vorteilhaften Gebrauchseigenschaften ergeben sich also dadurch, dass in
ein klassisches Hydrolager zusätzlich zumindest ein in radialer Richtung
wirksames Kammerpaar, beispielsweise in Form einer Hydrobuchse, integriert
ist.
Der zweite Stützkörper und das Auflager können materialeinheitlich und/oder
einstückig ausgebildet sein. Durch die einstückige Ausgestaltung ist das
Hydrolager insgesamt kostengünstig herstellbar und weist einen teilearmen
Aufbau auf. Sind der zweite Stützkörper und das Auflager demgegenüber
zweiteilig ausgebildet, sind in radialer Richtung Hinterschneidungen herstellbar.
Beim Entformen des Teils aus dem Vulkanisierwerkzeug wird weder das Teil
selbst noch das Werkzeug beschädigt/zerstört.
Der erste und der zweite Federkörper können einstückig oder mehrteilig
ausgebildet sein. Durch die einstückige Ausgestaltung der beiden Federkörper
ist das Hydrolager einfach und kostengünstig herstellbar, wobei die
Materialwahl hauptsächlich von den erforderlichen Federsteifigkeiten der
Federkörper abhängt.
Die erste Dämpfungsöffnung kann beispielsweise kanalförmig ausgebildet sein
und den Außenumfang der Trennwand bilden. Hierbei ist von Vorteil, dass
durch die vergleichsweise große Kanallänge der Dämpfungsöffnung eine große
Flüssigkeitsmasse zwischen dem Arbeitsraum und dem Ausgleichsraum hin-
und herschwingt und daher niederfrequente Schwingungen mit großen
Amplituden ausgezeichnet gedämpft werden können.
Die zweite Dämpfungsöffnung kann als Drossel oder als Tilgerkanal
ausgebildet sein. Ist die zweite Dämpfungsöffnung als Drossel ausgebildet,
werden die radial eingeleiteten Schwingungen dadurch gedämpft, dass
Dämpfungsflüssigkeit zwischen den Kammern der Kammerpaare durch die
zweite Dämpfungsöffnung mit vergleichsweise kleinem Querschnitt hindurch
gepresst wird. Voraussetzung für die Drosseldämpfung sind sehr blähsteife
Kammerwände, was durch kurze, dicke Federabschnitte aus Elastomer erreicht
wird. Die zweite Dämpfungsöffnung kann auch als Tilgerkanal ausgebildet sein.
Dabei weist die Dämpfungsöffnung eine kurze Länge sowie einen großen
Querschnitt auf, damit im Frequenzbereich zwischen 20 und 80 Hz eine
dynamische Steifigkeit erreicht wird, die niedriger als die statische Steifigkeit ist.
Dafür ist denkbar, dass mehrere Tilgerkanäle in einer funktionstechnischen
Parallelschaltung angeordnet sind.
Der erste und der zweite Federkörper können zwei Kammerpaare begrenzen,
die einander in axialer Richtung benachbart zugeordnet sind, wobei die
Kammern eines jeden Kammerpaares quer zu der Achse im wesentlichen
einander in radialer Richtung gegenüberliegend angeordnet und
flüssigkeitsleitend verbunden sind, wobei die Kammerpaare um 90° zueinander
versetzt angeordnet sind. Hierbei ist von Vorteil, dass eine Dämpfung von
Schwingungen in allen drei Raumrichtungen ermöglicht wird. Für den
Anwendungsfall in einem Kraftfahrzeug bedeutet das, dass eine
Schwingungsdämpfung beispielsweise in Fahrtrichtung, quer zur Fahrtrichtung
und senkrecht zur Fahrbahn erfolgt. Die unerwünschte Übertragung von
Schwingungen, beispielsweise in den Fahrgastraum des Kraftfahrzeugs, ist
dabei besonders gering.
Der zweite Federkörper kann auf der dem Arbeitsraum axial abgewandten
Seite des ersten Federkörpers angeordnet sein. Der erste Federkörper, das
Traglager, das Auflager und die Trennwand begrenzen dabei den Arbeitsraum.
Diese Ausgestaltung erlaubt eine höhere Dämpfung in axialer Richtung des
Hydrolagers, da die Pumpwirkung des ersten Federkörpers, durch die im
Vergleich zum zweiten Federkörper größere Federsteifigkeit auf die
Dämpfungsflüssigkeit im Arbeitsraum verbessert ist.
Generell besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass der zweite Federkörper auf
der dem Arbeitsraum zugewandten Seite des ersten Federkörpers angeordnet
ist. Durch die Anordnung des zweiten Federkörpers innerhalb des Hydrolagers
wird der dünnere, zweite Federkörper zuverlässig vor äußeren Einflüssen
geschützt. Die Gefahr einer Beschädigung ist dadurch auf ein Minimum
begrenzt. Im axialen Zwischenraum zwischen den beiden Federkörpern sind
die mit Dämpfungsflüssigkeit gefüllten Kammern des Kammerpaares
angeordnet.
Der zweite Federkörper kann im wesentlichen rollbalgförmig ausgebildet sein.
Sowohl beim Ein- oder Ausfedern in axialer Richtung als auch bei radialer
Verlagerung des inneren Stützkörpers zum äußeren Stützkörper werden
Gebrauchsdauer verringernde, schädliche Zugspannungen innerhalb des
zweiten Federkörpers durch dessen rollbalgförmige Ausgestaltung zuverlässig
verhindert. Das Hydrolager weist dadurch gleichbleibend gute
Gebrauchseigenschaften während einer langen Gebrauchsdauer auf.
Der zweite Federkörper weist - im Längsschnitt betrachtet - eine kleinere
Schnittfläche auf, als der erste Federkörper. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt
sich bei der Gummiteil-Metallteil-Konstruktion ein stabiler, konischer, erster
Federkörper, der die statische Belastung allein tragen kann, wobei der zweite
Federkörper die erforderlichen Blähsteifigkeiten für die Dämpfung/Tilgung in
radialer Richtung des Hydrolagers - in Verbindung mit den Blähsteifigkeiten des
ersten Federkörpers - aufweist.
Die zweite Dämpfungsöffnung kann radial zwischen dem zweiten Stützkörper
und den Kammern angeordnet sein. Dadurch, dass die zweite
Dämpfungsöffnung für die radiale Wirkung des Hydrolagers vorzugsweise im
Bereich des äußeren Stützkörpers angeordnet ist, kann durch die große Länge
der Dämpfungsöffnung und einen großen Querschnitt eine hohe Dämpfung bei
geringer Volumensteifigkeit der Kammern erzeugt werden; eine dynamische
Verhärtung des Hydrolagers bleibt dadurch gering. Die zweite
Dämpfungsöffnung kann im Bereich der Kammern mit oder ohne additionelle
Bauteile angeordnet sein. Außerdem bietet sich die Möglichkeit, die Kanäle
zwischen äußerem Stützkörper und Auflager unterhalb der Kammern zu führen.
Nach einer anderen Ausgestaltung besteht die Möglichkeit, dass die zweite
Dämpfungsöffnung radial zwischen dem ersten Stützkörper und den Kammern
angeordnet ist. Die zweite Dämpfungsöffnung kann dabei eine vergleichsweise
geringe Länge bei großem Querschnitt aufweisen, um eine Schwingungstilgung
zu bewirken. Bei der Schwingungstilgung in einem Frequenzbereich zwischen
20 und 80 Hz wird eine dynamische Steifigkeit erreicht, die niedriger als die
statische Steifigkeit ist.
Federkonstellationen mit einem ersten und einem zweiten Federkörper und
Kammern dazwischen, die mittels Öffnungen in radialer Richtung dämpfen,
können auch mit einer dritten Öffnung zwischen der axial wirkenden
Arbeitskammer und dem Ausgleichsraum kombiniert werden, wobei ein erstes
Stellelement diese dritte Öffnung je nach Betriebszustand des Fahrzeugs öffnet
oder schließt. Das Öffnen bewirkt dann das Schwingen einer Flüssigkeitsmasse
in der Öffnung, die einen hydraulischen Tilgereffekt zur Absenkung der
dynamischen Steifigkeit des Lagers in axialer Richtung bewirkt. Das
Stellelement kann dabei sowohl elektrisch, wie auch hydraulisch oder
pneumatisch wirken.
Das Schließen der dritten Öffnung bewirkt die Funktion eines üblichen
hydraulisch dämpfenden Lagers mit dem Vorteil der radialen Dämpfung.
Die oben genannte Tilgerfunktion setzt entweder eine starre Wand zwischen
Arbeitskammer und Ausgleichsraum voraus oder zumindest eine gehaltene,
jedoch blähfähige Membrane zwischen zwei Gitterbereichen. Will man die
Akustik verbessern, ist es vorteilhaft, diese Membrane beweglich zwischen den
Gittern anzuordnen. Dann muss durch ein bewegliches Gitter die Membrane
bei offener, dritter Öffnung geklemmt und bei geschlossener, dritter Öffnung mit
Freiraum versehen werden.
Die frei bewegliche Membrane erlaubt eine erhebliche Absenkung der
dynamischen Steifigkeit im akustisch wirksamen Frequenzbereich.
Der Antrieb des beweglichen Gitters erfolgt vorteilhafterweise durch das erste
Stellelement, das auch die dritte Öffnung freigibt.
Da hydraulisch dämpfende Lager in Kraftfahrzeugen in der Regel schräg
gestellt eingebaut werden und Verbrennungsmotoren im Leerlauf nicht nur
Bewegungen in Zylinderrichtung sondern auch quer dazu ausführen, ist von
Vorteil für einen guten Schwingungskomfort, dass auch diese isoliert werden.
Um dieses zu erreichen, wird dem Dämpfungskanal zwischen den radial
wirkenden Kammern zwischen dem ersten und zweiten Federkörper entweder
ein kurzer Kanal dazugeschaltet oder der Kanal verkürzt. Dieses kann durch
ein zweites Stellelement erreicht werden, das elektrisch, pneumatisch oder
hydraulisch wirkt.
Das beanspruchte Hydrolager wird nachfolgend anhand der Figuren näher
erläutert. Diese zeigen jeweils in schematischer Darstellung:
Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines Hydrolagers mit einer
kanalförmigen, zweiten Dämpfungsöffnung,
Fig. 2 einen Querschnitt durch das Hydrolager aus Fig. 1,
Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel eines Hydrolagers, wobei die zweite
Dämpfungsöffnung als Drosselöffnung ausgebildet ist,
Fig. 4 das Hydrolager aus Fig. 3 in quergeschnittener Darstellung,
Fig. 5 ein drittes Ausführungsbeispiel eines Hydrolagers, bei dem die zweite
Dämpfungsöffnung zur Tilgung von Schwingungen durch zwei parallel
angeordnete Kanäle gebildet ist, gestaltet durch Traglager -
insbesondere dessen äußeren Stützkörper und dem Auflager,
Fig. 6 einen Querschnitt durch das Hydrolager aus Fig. 5,
Fig. 7 ein viertes Ausführungsbeispiel eines Hydrolagers, wobei zur
Reduzierung der radialen Schwingungen nur ein Kammerpaar
vorgesehen ist,
Fig. 8 einen Querschnitt durch das Hydrolager aus Fig. 7,
Fig. 9 ein fünftes Ausführungsbeispiel eines Hydrolagers, bei dem zwei
Kammerpaare zur Schwingungsreduzierung radialer Schwingungen
vorgesehen sind,
Fig. 10 einen Querschnitt durch das Hydrolager auf Fig. 9,
Fig. 11 eine Variante von Fig. 9 mit einteiliger Ausführung des ersten und
zweiten Federkörpers sowie Gitterbereichen und Membran,
Fig. 12 zeigt einen Querschnitt des Hydrolagers von Fig. 11,
Fig. 13 stellt schaltbare Lager dar, mit der Möglichkeit, die axiale und radiale
Charakteristik umschalten zu können,
Fig. 14 zeigt einen Bypass in radialer Richtung.
In den Fig. 1 bis 14 sind sechs verschiedene Hydrolager dargestellt, wobei in
die gezeigten Hydrolager radial wirkende Kammern 12, 13; 19, 20 von
Kammerpaaren 11, 18 integriert sind.
Jedes der gezeigten Hydrolager umfasst ein Traglager 1 und ein Auflager 2, die
durch einen im wesentlichen kegelstumpfförmigen, ersten Federkörper 3 aus
elastomerem Werkstoff aufeinander abgestützt sind. Der erste Federkörper 3
ist als Tragfeder ausgebildet und weist im Vergleich zum zweiten Federkörper
10 eine größere Federsteifigkeit wegen einer zum Beispiel stärkeren
Dimensionierung auf.
Die Hydrolager haben jeweils einen Arbeitsraum 4 und einen Ausgleichsraum
5, wobei der Arbeitsraum 4 und der Ausgleichsraum 5 durch eine kanalförmige
erste Dämpfungsöffnung 7 flüssigkeitsleitend verbunden sind. Die
Dämpfungsöffnung 7 erstreckt sich in den hier gezeigten
Ausführungsbeispielen im Bereich des Außenumfangs der Trennwand 6, um
eine möglichst große Masse an Dämpfungsflüssigkeit innerhalb der
Dämpfungsöffnung 7 aufnehmen zu können. Durch die große Länge der
kanalförmigen Dämpfungsöffnung 7 und durch den großen Querschnitt können
großamplitudige, tieffrequente Schwingungen in ausgezeichneter Weise
dadurch gedämpft werden, dass die Dämpfungsflüssigkeit innerhalb der
Dämpfungsöffnung 7 in eine zur eingeleiteten Schwingung phasenverschobene
Gegenschwingung versetzt wird.
In den Fig. 1 und 3 ist die Trennwand 6 durch einen zweiteiligen Düsenkäfig
gebildet, wobei im Zentrum der Trennwand 6 ein gitterförmiger, zentraler
Bereich 21 vorgesehen ist. Innerhalb der Trennwand 6 ist zur Isolierung
höherfrequenter, kleinamplitudiger Schwingungen eine Membran 22 - in
Abhängigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall - vollkommen oder im
wesentlichen flüssigkeitsdicht angeordnet. Während die Isolierung
höherfrequenter, kleinamplitudiger Schwingungen ist die erste
Dämpfungsöffnung 7 hydraulisch blockiert. Die Trennwand 6 kann, wie in Fig. 5
auch, einteilig und im zentralen Bereich völlig starr und flüssigkeitsdicht
ausgeführt sein.
Bezüglich der Dämpfung tieffrequenter, großamplitudiger Schwingungen
unterscheiden sich die beiden Ausführungsbeispiele Fig. 7 und 9 von den zuvor
beschriebenen Ausführungsbeispielen nicht. Auch hier erfolgt die Dämpfung
tieffrequenter, großamplitudiger Schwingungen durch eine Hin- und
Herbewegung der in der kanalförmigen ersten Dämpfungsöffnung 7
angeordneten Flüssigkeitsmasse. Demgegenüber erfolgt die Isolierung von
höherfrequenten, kleinamplitudigen Schwingungen in diesen
Ausführungsbeispielen durch eine Membran 22, die einen Bestandteil der
Wandung zwischen dem Arbeitsraum 4 und der Umgebung 23 bildet. Die
Membran 22 besteht aus einem elastomeren Werkstoff und wird radial
innenseitig vom elastomeren Werkstoff des zweiten Federkörpers 10 und radial
außenseitig von der Gummierung des Auflagers 2 überdeckt und ist daher in
radialer Richtung schwingfähig.
Zusätzlich zu der zuvor beschriebenen Hydrolager-Funktion weisen die in der
Fig. 1 bis 10 gezeigten Hydrolager eine Dämpfungswirkung in radialer Richtung
auf. Dazu ist das Traglager 1 als innerer erster Stützkörper 8 ausgebildet, der
von einem äußeren, zweiten Stützkörper 9 mit radialem Abstand umschlossen
ist. In dem durch den Abstand gebildeten Spalt 24 ist nicht nur der erste
Federkörper 3 sondern zusätzlich der zweite Federkörper 10 angeordnet, wobei
die beiden Federkörper 3, 10 mit dem inneren Stützkörper 8 und dem äußeren
Stützkörper 9 ein mit Dämpfungsflüssigkeit gefülltes Kammerpaar 11
begrenzen. Das Kammerpaar 11 besteht zumindest aus zwei Kammern 12, 13,
die quer zu der Achse 14 im wesentlichen einander in radialer Richtung
gegenüberliegend angeordnet sind, wobei die beiden Kammern 12, 13 durch
die zweite Dämpfungsöffnung 15 flüssigkeitsleitend verbunden sind. Ein
Kammerpaar 11 mit den Kammern 12, 13 ist in den Ausführungsbeispielen der
Fig. 3 und 7 gezeigt.
Zwei Kammerpaare 11, 18 mit jeweils zwei Kammern 12, 13; 19, 20 sind
demgegenüber in den Ausführungsbeispielen gemäß der Fig. 1, 5 und 9
gezeigt.
Das beanspruchte Hydrolager weist eine integrierte, hydraulisch dämpfende
Hülsengummifeder auf, zur Dämpfung oder Tilgung von in radialer Richtung in
das Hydrolager eingeleiteten Schwingungen. In Abhängigkeit von der Anzahl
der Kammerpaare und deren geometrischer Zuordnung zueinander, können
Schwingungen in mehreren radialen Richtungen gedämpft/getilgt werden,
wobei, wie in den Fig. 1, 5 und 9 gezeigt, die Kammerpaare 11, 18 einander in
axialer Richtung benachbart zugeordnet sind. Die Kammern 12, 13; 19, 20
eines jeden Kammerpaares 11, 18 sind einander quer zur Achse 14 im
wesentlichen in radialer Richtung gegenüberliegend angeordnet und
flüssigkeitsleitend verbunden, wobei die Kammerpaare 11, 18 um 90°
zueinander versetzt angeordnet sind. Durch den 90°-Versatz der Kammerpaare
11, 18 zueinander und die zusätzliche Funktion des Hydrolagers in axialer
Richtung, vermag das beanspruchte Hydrolager Schwingungen in allen
Raumrichtungen zu dämpfen/zu tilgen.
In allen Ausführungsbeispielen sind der zweite Stützkörper 9 und das Auflager
2 zweiteilig ausgeführt und flüssigkeitsdicht aneinander festgelegt.
In den Fig. 1, 3, 5 und 11 sind die beiden Federkörper 3, 10 materialeinheitlich
und einstückig ausgebildet und am inneren ersten Stützkörper 8 anvulkanisiert.
In Fig. 1 ist das erste Ausführungsbeispiel eines Hydrolagers gezeigt. Der erste
Federkörper 3 ist als Tragfeder ausgebildet und im Vergleich zum zweiten
Federkörper 10 stärker ausgebildet. Der zweite Federkörper 10 ist auf der dem
Arbeitsraum 4 abgewandten Seite des ersten Federkörpers angeordnet.
Dadurch, dass der Arbeitsraum 4 durch den als Tragfeder ausgebildeten, ersten
Federkörper 3 begrenzt ist und der erste Federkörper 3 im Vergleich zum
zweiten Federkörper 10 eine vergleichsweise große Blähsteifigkeit aufweist,
wird eine ausgezeichnete Dämpfung des Hydrolagers in axialer Richtung
erreicht. Das erste Kammerpaar 11 mit den Kammern 12, 13 ist durch die
zweite Dämpfungsöffnung 15 miteinander verbunden; das zweite Kammerpaar
18 besteht aus den Kammern 19 und 20. Zum statischen Druckausgleich sind
Ausnehmungen 25 mit sehr kleinen Querschnitten vorgesehen, so dass
unzulässig hohe Drücke auf die Federkörper 3, 10 vermieden werden. Die
Ausnehmungen 25 verbinden das zweite Kammerpaar 18 mit dem Arbeitsraum
5.
In Fig. 2 ist ein Querschnitt durch das Hydrolager aus Fig. 1 dargestellt.
In Fig. 3 ist ein zweites Ausführungsbeispiel eines Hydrolagers gezeigt. Das
Hydrolager aus Fig. 3 unterscheidet sich vom zuvor beschriebenen Hydrolager
aus Fig. 1 dadurch, dass nur ein Kammerpaar 11 mit den Kammern 12, 13
vorgesehen ist, die durch die zweite Dämpfungsöffnung 15 miteinander
verbunden sind. Die zweite Dämpfungsöffnung 15 ist als Drosselöffnung
ausgebildet und in radialer Richtung zwischen dem zweiten Stützkörper 9 und
den Kammern 12, 13 angeordnet. Die Drosselöffnung hat einen kleinen
Querschnitt, durch den zur Dämpfung radialer Schwingungen
Dämpfungsflüssigkeit von Kammer 12 in Kammer 13 und wieder zurück
gepresst wird.
In Fig. 4 ist ein Querschnitt durch das Hydrolager aus Fig. 3 gezeigt mit der
Drosselöffnung zwischen den beiden Kammern 12, 13.
In Fig. 5 ist ein drittes Ausführungsbeispiel eines Hydrolagers gezeigt, das sich
von den beiden zuvor beschriebenen Ausführungsbeispielen dadurch
unterscheidet, dass die zweite Dämpfungsöffnung aus zwei funktionstechnisch
parallel geschalteten Kanälen 17 zur Tilgung radial eingeleiteter Schwingungen
besteht. Im Vergleich zur zuvor beschriebenen, drosselförmigen
Dämpfungsöffnung 15 weisen die Dämpfungsöffnungen in diesem
Ausführungsbeispiel einen deutlichen größeren Querschnitt auf. Die innerhalb
der zweiten Dämpfungsöffnung 15, die aus den beiden Teilöffnungen 15.1 und
15.2 besteht, angeordnete Dämpfungsflüssigkeit schwingt bei Einleitung
radialer Schwingungen phasenverschoben zwischen den Kammern 12, 13 hin
und her und bewirkt dadurch eine Tilgung der eingeleiteten Schwingungen.
In Fig. 6 ist die zweiteilig ausgebildete, zweite Dämpfungsöffnung 15, 15.1, 15.2
im Querschnitt zu erkennen.
In Fig. 7 ist ein viertes Ausführungsbeispiel des Hydrolagers gezeigt. Es
unterscheidet sich von den zuvor beschriebenen Ausführungsbeispielen
dadurch, dass der schwächer ausgebildete, zweite Federkörper 10 auf der dem
Arbeitsraum 4 zugewandten Seite des ersten Federkörpers 3 angeordnet ist.
Der zweite Federkörper 10 ist im wesentlichen rollbalgförmig ausgebildet.
Dadurch werden bei axialen Verlagerungen des Traglagers 1 relativ zum
Auflager 2 unerwünscht hohe, mechanische Belastungen des zweiten
Federkörpers 10 vermieden. Die beiden Kammern 12, 13 des Kammerpaars 11
sind durch die zweite Dämpfungsöffnung 15 miteinander verbunden.
In Fig. 8 ist ein Querschnitt durch das Hydrolager aus Fig. 7 gezeigt. Die zweite
Dämpfungsöffnung 15 ist kanalförmig ausgebildet und erstreckt sich nahezu
entlang des gesamten Umfangs des Hydrolagers. Eine Schwingungsdämpfung
der radial eingeleiteten Schwingungen erfolgt durch eine phasenverschobene
Hin- und Herbewegung der innerhalb der zweiten Dämpfungsöffnung 15
angeordneten Dämpfungsflüssigkeit.
Das fünfte Ausführungsbeispiel eines Hydrolagers aus Fig. 9 unterscheidet sich
von dem zuvor beschriebenen dadurch, dass in axialer Richtung
hintereinanderliegend zwei Kammerpaare 11, 18 mit ihren jeweiligen Kammern
12, 13; 19, 20 angeordnet sind.
In Fig. 10 ist ein Querschnitt durch das Hydrolager aus Fig. 9 gezeigt. Die
Kammern 12, 13; 19, 20 eines jeden Kammerpaares 11, 18 sind quer zu der
Achse 14 einander im wesentlichen in axialer Richtung gegenüberliegend
angeordnet und flüssigkeitsleitend verbunden, wobei die Kammerpaare 11, 18
um 90° zueinander versetzt angeordnet sind. Dieses Hydrolager dämpft
Schwingungen, in allen drei Raumrichtungen.
In Fig. 11 und Fig. 12 (Querschnitt aus Fig. 11) sind die vier radial wirkenden
Kammern 12, 13, 19, 20 in einer Federkombination mit innen liegendem, erstem
Federkörper 3 und außen liegendem, zweitem Federkörper 10 und einem
Entkopplungssystem aus Gitterbereich 21 und Membrane 22 dargestellt. Diese
Kombination ergibt eine dreiaxiale Dämpfung mit besonders guter
Pumpwirkung bei axialer Dämpfung und Vermeidung von niederfrequentem
Brummen durch das Entkopplungssystem.
In Fig. 13 ist dargestellt, dass ein Lager der oben genannten Ausführung auch
hinsichtlich der axialen Eigenschaften umschaltbar ausgeführt werden kann.
Dabei wird eine zusätzliche Öffnung 28 durch ein erstes Stellelement
elektrischer, hydraulischer oder pneumatischer Art 27 freigegeben oder
geschlossen. Dieses wird benutzt, um zum Beispiel im Leerlauf eines
Kraftfahrzeugmotors die dynamische Steifigkeit in axialer Richtung zu
reduzieren, in dem dieser Bypass 28 geöffnet wird.
Außerdem kann durch ein zweites Stellelement 29 die Länge der zweiten
Dämpfungsöffnung 15 durch einen zweiten Bypass 30 so verkürzt werden,
dass aus der Dämpfungsöffnung der großen Länge eine Tilgerwirkung der
kurzen Länge wird. Damit kann die axiale Tilgung durch radiale Tilgung ergänzt
werden und zum Beispiel ein Motorschütteln besonders wirkungsvoll isoliert
werden.
In Fig. 14 ist ein zweiter Bypass 30 vorgesehen, wobei der zweite Bypass 30
durch das zweite Stellelement 29 bedarfsweise verschließbar oder in
Offenstellung bringbar ist. Durch die Betätigung des zweiten Stellelements 29
kann der Öffnungsquerschnitt des Bypass 30 an die jeweiligen
Gegebenheiten des Anwendungsfalles eingestellt werden, wobei dadurch eine
Tilgerwirkung in radialer Richtung erzeugt wird.
Claims (17)
1. Hydrolager, umfassend ein Traglager und ein Auflager, die durch einen
im wesentlichen kegelstumpfförmigen, ersten Federkörper aus
elastomerem Werkstoff aufeinander abgestützt sind und einen
Arbeitsraum und einen Ausgleichsraum, die jeweils mit
Dämpfungsflüssigkeit gefüllt und durch eine Trennwand voneinander
getrennt sowie durch eine erste Dämpfungsöffnung flüssigkeitsleitend
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Traglager (1) als
innerer, erster Stützkörper (8) ausgebildet ist, der von einem äußeren,
zweiten Stützkörper (9) mit radialem Abstand umschlossen ist, dass der
erste (8) und der zweite Stützkörper (9) durch den ersten Federkörper
(3) und einen zweiten Federkörper (10) verbunden sind, dass der erste
Federkörper (3) und der zweite Federkörper (10) wenigstens zwei mit
Dämpfungsflüssigkeit gefüllte Kammern (12, 13) begrenzen und dass die
Kammern (12, 13) quer zu der Achse (14) im wesentlichen einander in
radialer Richtung gegenüberliegend angeordnet und durch mindestens
eine zweite Dämpfungsöffnung (15) flüssigkeitsleitend verbunden sind.
2. Hydrolager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Stützkörper (9) und das Auflager (2) materialeinheitlich und/oder
einstückig ausgebildet sind.
3. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste (3) und der zweite Federkörper (10) materialeinheitlich und/oder
einstückig ausgebildet sind.
4. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Dämpfungsöffnung (7) kanalförmig ausgebildet ist.
5. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Dämpfungsöffnung (15) als Drossel (16) ausgebildet ist.
6. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Dämpfungsöffnung (15) als Tilgerkanal (17) ausgebildet
ist.
7. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste (3) und der zweite Federkörper (10) zwei Kammerpaare
(11, 18) begrenzen, die einander in axialer Richtung benachbart
zugeordnet sind, dass die Kammern (12, 13; 19, 20) jeweils Kammerpaare
(11, 18) bilden und dass die Kammern (12, 13; 19, 20) eines jeden
Kammerpaars (11, 18) quer zu der Achse (14) im wesentlichen einander
in radialer Richtung gegenüberliegend angeordnet und flüssigkeitsleitend
verbunden sind und dass die Kammerpaare (11, 18) um 90° zueinander
versetzt angeordnet sind.
8. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Federkörper (10) auf der dem Arbeitsraum (4) axial
abgewandten Seite des ersten Federkörpers (3) angeordnet ist.
9. Hydrolager nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Federkörper (3), das Traglager (1), das Auflager (2) und die Trennwand
(6) den Arbeitsraum (4) begrenzen.
10. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Federkörper (10) auf der dem Arbeitsraum (4)
zugewandten Seite des ersten Federkörpers (3) angeordnet ist und mit
dem Traglager (1), dem Auflager (2) und der Trennwand (6) den
Arbeitsraum (4) begrenzt.
11. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Federkörper (10) im wesentlichen rollbalgförmig
ausgebildet ist.
12. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Federkörper (10) - im Längsschnitt betrachtet - eine
kleinere Schnittfläche aufweist, als der erste Federkörper (3).
13. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Dämpfungsöffnung (15) radial zwischen dem zweiten
Stützkörper (9) und den Kammern (12, 13; 19, 20) angeordnet ist.
14. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Dämpfungsöffnung (15) radial zwischen dem ersten
Stützkörper (8) und den Kammern (12, 13; 19, 20) angeordnet ist.
15. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Arbeitskammer (4) und der Ausgleichskammer (5) ein
erstes Stellelement (27) angeordnet ist, durch das zur Tilgung von
Schwingungen ein erster Bypass (28) in Offenstellung bringbar ist.
16. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass die Trennwand (6) eine durch das erste Stellelement (27) schaltbare
Klemmscheibe (31) umfasst, wobei die Klemmscheibe (31) mittels eines
mit dem ersten Stellelement (27) verbundenen Mitnehmers (32) betätigbar
ist.
17. Hydrolager nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen den Kammern (12, 13) ein zweiter Bypass (30) angeordnet
ist, durch den die Kammern (12, 13) strömungsleitend verbunden sind,
wobei der Bypass durch ein zweites Stellelement (29) verschließbar ist.
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