DE3643073A1 - Luftfeder - Google Patents
LuftfederInfo
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- DE3643073A1 DE3643073A1 DE19863643073 DE3643073A DE3643073A1 DE 3643073 A1 DE3643073 A1 DE 3643073A1 DE 19863643073 DE19863643073 DE 19863643073 DE 3643073 A DE3643073 A DE 3643073A DE 3643073 A1 DE3643073 A1 DE 3643073A1
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16F—SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
- F16F9/00—Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
- F16F9/02—Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using gas only or vacuum
- F16F9/04—Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using gas only or vacuum in a chamber with a flexible wall
- F16F9/0409—Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using gas only or vacuum in a chamber with a flexible wall characterised by the wall structure
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Description
Die Erfindung betrifft eine Luftfeder gemäß Oberbegriff
des Anspruchs 1.
Über Luftfedern ist unter den verschiedensten
Gesichtspunkten bereits vielfach berichtet worden, wobei
die DE-OS 29 04 522 und die DE-OS 29 05 791 hier als
Stand der Technik stellverstretend genannt werden.
Bei den bisher bekannten Luftfedern verlaufen die Fäden
der Verstärkungseinlagen des Gummibalges unter einem
Schrägwinkel in gekreuzter Anordnung. Außerdem sind die
Fäden mehrlagig angeordnet. Damit sind nun folgende
Probleme verbunden.
- 1) Da der Balg im Arbeitszustand unter Schlaufenbildung den schwingenden Bewegungen der abgestützten Masse folgend an der Abrollkontur abrollt, wird die Balgwand ständig zwischen dem Durchmesser des Abrollkolbens und dem äußeren, durch die Wahl des Kreuzungswinkels der Einlagen stabilisierten Durchmesser der Feder hin- und herbewegt. Dabei treten erhebliche Verformungen im Gefüge der Einlagen auf, die zu Verschleißerscheinungen führen.
- 2) Durch die Formänderungsarbeit an der Balgwand wird Energie aufgezehrt und als Wärme an die Umgebung abgegeben. Im Federdiagramm zeigt sich dies durch die sogenannte Hystereseschleife beim Durchlaufen einer vollen Schwingung. Die von der Hystereseschleife umschriebene Fläche ist ein Maß für diese Verluste.
- 3) Wird die dynamische Federkennung mit unterschiedlicher Frequenz (für die Fahrzeuganwendung 1-20 Hz) gemessen, so zeigen Luftfedern mit gekreuzten Einlagen eine deutliche Verhärtung zu höheren Frequenzen und kleineren Amplituden hin. In ungünstigen Fällen treten "dynamische Verhärtungen" von 60% auf.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Luftfeder so
weiter zu entwickeln, so daß die soeben erwähnten
Probleme nicht in diesem Maße auftreten. Bezüglich
Punkt 2 soll eine minimale Hystereseschleife
auftreten und sich den Grenzwerten der reinen
Gummiverformung nähern. Bezüglich Punkt 3 soll die
dynamische Verhärtung auf weniger als 20%, im Idealfall
auf ca. 10% minimiert werden. Diese Aufgabe wird gelöst
durch das Kennzeichen des Anspruchs 1.
Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
2 und 3 genannt.
Die Erfindung wird nun anhand von vier Figuren beschrieben.
Dabei zeigt
Fig. 1 einen schlauchförmigen Balg mit
Verstärkungseinlagen und die
Fig. 2, 2a und 3 die Luftfeder.
Fig. 1 zeigt einen schlauchförmigen Balg (Axialbalg)
(1) mit Verstärkungsfäden (2), die einlagig und parallel
in Achsrichtung des Balges verlaufen.
Nach Fig. 2 besteht die Luftfeder (3) aus einem Stützlager
(4), aus einem Balg (5), der mit Hilfe des Einspannringes
(6) fest mit der Sitzfläche (7) verbunden ist, und aus
einer Abrollkontur (8), an der im Bereich (9) das andere
Ende des Balges befestigt ist. Beim Abrollen des Balges
(5) tritt eine Schlaufenbildung (10) ein. Die Luftzufuhr
erfolgt über ein Ventil. Der einlagig mit axial
orientierten Flächen angeordnete Festigkeitsträger (2)
aus extrem dehnungsarmem Material bildet in der Beugelinie der
Balgwand die neutrale Faser. Im Bereich der Schlaufe erfolgt
die wechselnde Verformung allein im Elastomerwerkstoff.
Da die so aufgebaute Balgwand dem Innendruck der Feder
nur sehr geringen Widerstand entgegensetzt, würde der
Balg sich beinahe kegelförmig ausformen und die Wand
würde je nach verfügbarer Fadenlänge um mehr als 100%
gedehnt. Daher ist es notwendig, eine Luftfeder mit axial
angeordneten Festigkeitsträger am Außendurchmesser zu
stützen. Dies erfolgt vornehmlich zylindrisch und auf der
ganzen Länge des Federwegs. Eine solche Anordnung weist
über den gesamten Federweg eine konstante Wirkfläche
auf. Der Wirkdurchmesser liegt daher in der Flächenmitte
zwischen äußerer Abstützung und Kolben. Die in dieser
Anordnung erreichte Wirkfläche ist ein Maximum.
Bei gleichen Abmessungen für Außendurchmesser und
Kolbendurchmesser wird eine mit gekreuzten Lagen
aufgebaute Luftfeder immer eine kleinere Wirkfläche
aufweisen. Außerdem bietet der axial armierte Federbalg
auch die Möglichkeit, durch Gestaltung der äußeren
Stützkontur die Federcharakteristik zu beeinflussen.
Ebenso kann es eine spezielle Einbausituation erfordern,
daß beim Ausfedern über einen Teil des Weges die Schlaufe
aus dem Stützlager austritt und sich frei ausformt.
Dies ist in bestimmten Grenzen durchaus zulässig und
wirkt sich auf die Kennlinie abflachend aus.
Die Befestigung der Balgenden an den Beschlagteilen
erfolgt mit nahtlosen Spannringen aus Rohrmaterial, die
in einer Vorrichtung konzentrisch zusammengepreßt und
bleibend verformt werden. Eine solche Verbindung ist
nicht mehr lösbar. Ein Lösen führt zur Beschädigung oder
Zerstörung der Balgwand. Die Anschlußdurchmesser können
gleich groß oder unterschiedlich groß ausgeführt werden.
Im letzeren Fall wird am Kolben der kleinere Spanndurchmesser
gewählt, um das Überrollen zu erleichtern. Das Stützlager
kann lose, jedoch konzentrisch an der oberen Einspannung
angesetzt werden.
In einer anderen Ausführung kann bei entsprechender Wahl
des Spanndurchmessers die Kante (11) des Stützlagers
selbst für die Einspannung des Balgendes (12) herangezogen
werden (Fig. 3).
Die Anfertigung des Luftfederfederbalges erfolgt, bedingt
durch die axiale Fadenlage, zylindrisch. Die Balgenden
können je nach Fertigungsaufwand versiegelt oder offen
(geschnitten) ausgeführt werden. Im letzteren Fall
dürfen sie nicht in den Druckraum der Luftfeder hineinragen.
Die Ausführung der Sitzfläche (7) nach Fig. 2a kann
glatt oder mit eingestochenen Rillen (13) erfolgen.
Im Hinblick auf die geringe Materialdichte der
erfindungsgemäß aufgebauten Bälge sind die zur
Gummioberfläche hin orientierten Stege (14) unbedingt
abzuflachen.
Claims (3)
1. Luftfeder zur Abstützung eines schwingenden Körpers
(z. B. Wagenkasten von Schienenfahrzeugen und/oder
Kraftfahrzeugen oder Aufbauteilen davon, wie Kabinen
und Sitze) auf einem Fundament im Sinne von Fahrwerk,
Chassis, Achse oder Drehgestell, umfassend einen
schlauchförmigen Balg aus Gummi oder gummiähnlichem
Kunststoff mit Verstärkungseinalgen, der sich in
einem Stützlager befindet, wobei das eine Ende des
Balges über einen Einspannring mit dem Stützlager
verbunden ist und das andere Ende an einer Abrollkontur
befestigt ist und wobei der variable Innenraum des
Balges durch eine Leitung mit einem Druckgasreservoir
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß die
Verstärkungseinlagen aus Fäden (2) bestehen, die
einlagig und parallel in Achsrichtung des Balges (1)
angeordnet sind.
2. Luftfeder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die Verstärkungsfäden (2) aus Polyester, Polyamid (z.
B. Nylon) Aramid, Stahlfilamenten oder Kunstseiden bestehen.
3. Luftfeder nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Verstärkungsfäden (2) aus dem
gleichen oder aus verschiedenen Werkstoffen bestehen.
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