DE4022688C2 - Umgekehrt einbaubarer Stoßdämpfer mit variabler Dämpfungskraft und variabler Dämpfungscharakteristik sowohl für die Vorlaufhub- als auch für die Rücklaufhubbewegungen - Google Patents
Umgekehrt einbaubarer Stoßdämpfer mit variabler Dämpfungskraft und variabler Dämpfungscharakteristik sowohl für die Vorlaufhub- als auch für die RücklaufhubbewegungenInfo
- Publication number
- DE4022688C2 DE4022688C2 DE4022688A DE4022688A DE4022688C2 DE 4022688 C2 DE4022688 C2 DE 4022688C2 DE 4022688 A DE4022688 A DE 4022688A DE 4022688 A DE4022688 A DE 4022688A DE 4022688 C2 DE4022688 C2 DE 4022688C2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- fluid
- shock absorber
- chamber
- damping
- absorber according
- 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
Links
Classifications
-
- 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
- F16F9/32—Details
- F16F9/48—Arrangements for providing different damping effects at different parts of the stroke
- F16F9/49—Stops limiting fluid passage, e.g. hydraulic stops or elastomeric elements inside the cylinder which contribute to changes in fluid damping
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60G—VEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
- B60G13/00—Resilient suspensions characterised by arrangement, location or type of vibration dampers
- B60G13/001—Arrangements for attachment of dampers
- B60G13/005—Arrangements for attachment of dampers characterised by the mounting on the axle or suspension arm of the damper unit
- B60G13/008—Arrangements for attachment of dampers characterised by the mounting on the axle or suspension arm of the damper unit involving use of an auxiliary cylinder
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60G—VEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
- B60G15/00—Resilient suspensions characterised by arrangement, location or type of combined spring and vibration damper, e.g. telescopic type
- B60G15/02—Resilient suspensions characterised by arrangement, location or type of combined spring and vibration damper, e.g. telescopic type having mechanical spring
- B60G15/06—Resilient suspensions characterised by arrangement, location or type of combined spring and vibration damper, e.g. telescopic type having mechanical spring and fluid damper
- B60G15/07—Resilient suspensions characterised by arrangement, location or type of combined spring and vibration damper, e.g. telescopic type having mechanical spring and fluid damper the damper being connected to the stub axle and the spring being arranged around the damper
-
- 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
- F16F9/06—Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using both gas and liquid
- F16F9/064—Units characterised by the location or shape of the expansion chamber
-
- 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
- F16F9/06—Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium using both gas and liquid
- F16F9/066—Units characterised by the partition, baffle or like element
-
- 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
- F16F9/32—Details
- F16F9/44—Means on or in the damper for manual or non-automatic adjustment; such means combined with temperature correction
- F16F9/46—Means on or in the damper for manual or non-automatic adjustment; such means combined with temperature correction allowing control from a distance, i.e. location of means for control input being remote from site of valves, e.g. on damper external wall
- F16F9/466—Throttling control, i.e. regulation of flow passage geometry
- F16F9/467—Throttling control, i.e. regulation of flow passage geometry using rotary valves
- F16F9/468—Throttling control, i.e. regulation of flow passage geometry using rotary valves controlling at least one bypass to main flow path
-
- 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
- F16F9/32—Details
- F16F9/48—Arrangements for providing different damping effects at different parts of the stroke
-
- 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
- F16F9/32—Details
- F16F9/58—Stroke limiting stops, e.g. arranged on the piston rod outside the cylinder
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60G—VEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
- B60G2202/00—Indexing codes relating to the type of spring, damper or actuator
- B60G2202/10—Type of spring
- B60G2202/15—Fluid spring
- B60G2202/154—Fluid spring with an accumulator
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60G—VEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
- B60G2202/00—Indexing codes relating to the type of spring, damper or actuator
- B60G2202/20—Type of damper
- B60G2202/24—Fluid damper
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60G—VEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
- B60G2202/00—Indexing codes relating to the type of spring, damper or actuator
- B60G2202/40—Type of actuator
- B60G2202/42—Electric actuator
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60G—VEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
- B60G2500/00—Indexing codes relating to the regulated action or device
- B60G2500/10—Damping action or damper
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60G—VEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
- B60G2500/00—Indexing codes relating to the regulated action or device
- B60G2500/10—Damping action or damper
- B60G2500/102—Damping action or damper stepwise
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Vehicle Body Suspensions (AREA)
- Fluid-Damping Devices (AREA)
Description
Die Erfindung bezieht sich auf einen umgekehrt bzw. in Über
kopfposition einbaubaren Stoßdämpfer mit variabler Dämpfungs
charakteristik gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1.
Ein derartiger umgekehrt einbaubarer Stoßdämpfer ist aus dem ja
panischen Gebrauchsmuster JP-GM 58-97334 bekannt. Dieser Stoß
dämpfer umfaßt eine Dämpfungseinheit, welche teleskopartig gleit
beweglich in ein gefedertes, mit einer Radaufhängung verbundenes
Strebenrohr eingesetzt und über eine Kolbenstange mit diesem ver
bunden ist. Die Dämpfungseinheit besteht aus einem, mit einem Ar
beitsfluid gefüllten Zylinderrohr, einem darin gleitbeweglich an
geordneten und mit der Kolbenstange verbundenen Dämpfungskolben
sowie einer Drosselventileinheit, welche ebenfalls im Inneren des
Strebenrohres an einem Ende einer von dem Kolben definierten er
sten Arbeitskammer angeordnet ist. Bei einer Vorlaufhubbewegung,
d. h. bei einem Einfahren der Kolbenstange in das Zylinderrohr,
verringert sich das Volumen der ersten Arbeitskammer, wobei das
Volumen einer zweiten Arbeitskammer zunimmt. Dabei strömt ein
Teil des Arbeitsfluides der ersten Arbeitskammer über, in dem
Dämpfungskolben angeordnete Drosselkanäle in die zweite Arbeits
kammer ein. Da die zweite Arbeitskammer ein im Vergleich zur er
sten Arbeitskammer entsprechend dem Volumen der eindringenden
Kolbenstange geringeres Fassungsvermögen aufweist, strömt ein
verbleibender Teil des Arbeitsfluides der ersten Arbeitskammer in
eine Sammelkammer. Auf dem Weg von der ersten Arbeitskammer in
die Sammelkammer durchströmt das Arbeitsfluid eine Drosselein
richtung mit veränderbarem Strömungswiderstand. Bei einem Rück
laufhub strömt das Arbeitsfluid aus der zweiten Arbeitskammer
über die Kolbenkanäle, und infolge von Saugwirkung aus der Sam
melkammer über eine Rückschlagventilanordnung, in die erste Ar
beitskammer. Durch die Drosseleinrichtung mit variablem Strö
mungswiderstand kann im wesentlichen nur die Dämpfungscharakteri
stik des Vorlaufhubes über ein geringes Teilvolumen des bewegten
Arbeitsfluides beeinflußt werden. Da bei einem Rücklaufhub ein
Teil des Arbeitsfluides aus der Sammelkammer gesaugt wird, tritt
insbesondere bei hohen Erregerfrequenzen Kavitation auf, die zur
Beschädigung der Ventilanordnung und zu einer Veränderung der
Dämpfungscharakteristik führt.
Aus der Offenlegungsschrift DE-A1 38 27 255 ist ein regelbarer
hydraulischer Schwingungsdämpfer für Kraftfahrzeuge bekannt, bei
welchem die Dämpfungscharakteristik für den Vorlauf- und für den
Rücklaufhub über ein gemeinsames verstellbares Ventil verändert
werden kann. Eine für den Vorlauf- bzw. für den Rücklaufhub je
weils unabhängige variable Dämpfkrafteinstellung ist mit diesem
Stoßdämpfer nicht möglich.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Kraftfahrzeug
stoßdämpfer der eingangs genannten Art zu schaffen, welcher eine
Optimierung des Schwingungsverhaltens eines Fahrzeuges durch An
passung des Dämpfungsverhaltens an die jeweilige Erregungscharak
teristik ermöglicht.
Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch einen Stoßdämpfer mit
den in Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst.
Dadurch wird es auf besonders vorteilhafte Weise möglich, das
Dämpfungsverhalten des Vorlaufhubes und das Dämpfungsverhalten
des Rücklaufhubes jeweils unabhängig voneinander zu verändern und
eine optimale Anpassung der Dämpfereinstellung an die Fahrzeugge
schwindigkeit, den Beladungszustand des Fahrzeuges und den Stra
ßenverlauf bzw. die Straßenoberfläche zu ermöglichen. Durch den
erfindungsgemäß ausgebildeten Stoßdämpfer wird es möglich, unter
schiedlichste Dämpfungscharakteristiken von Vorlauf- und Rück
laufhub zu kombinieren. So wird es erstmalig und in besonders
vorteilhafter Weise möglich, wahlweise eine einstellbar weiche
Vorlaufhubcharakteristik mit einer einstellbar harten Rücklauf
hubcharakteristik bzw. umgekehrt zu kombinieren. Darüber hinaus
können mit dem erfindungsgemäß ausgebildeten Stoßdämpfer auch
Kombinationen von hart-hart und weich-weich in einem großen
Stellbereich mit hoher Präzession und geringster Hysterese reali
siert werden. Die Optimierung der Dämpfereinstellungen kann wäh
rend des Betriebes des Fahrzeuges entweder vom Fahrer manuell
oder selbsttätig mittels Sensoren und vorzugsweise einer damit
verbundenen Rechen- und Stelleinheit erfolgen.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform nach der Erfindung
weist ein umgekehrt einbaubarer Stoßdämpfer mit variabler
Dämpfungskraft für ein Kraftfahrzeugfederungssystem folgen
des auf:
einen Zylinder, der mit einem Arbeitsfluid gefüllt ist,
einen äußeren Zylinder, der in koaxialer Anordnung den inneren Zylinder aufnimmt und mit einer Fahrzeugkaros serie zur Ausführung einer Vertikalbewegung nach Maßgabe der Vertikalbewegung der Fahrzeugkarosserie verbunden ist, wobei der äußere Zylinder einen Raum zwischen dem inneren Zylinder begrenzt, der Raum einen Sammelraum und eine Ver bindungskammer bildet, die von der Sammelkammer getrennt ist,
einen Kolben, der in dem Innenraum des inneren Zy linders angeordnet ist, um darin erste und zweite Fluid kammern zu bilden, wobei der Kolben mit einem Aufhängungs- bzw. Federungsteil, das ein Fahrzeugrad drehbeweglich la gert, über eine Kolbenstange zur Ausführung einer Vertikal bewegung mit der Fahrzeugkarosserie verbunden ist,
eine erste Fluidwegeinrichtung zur Herstellung ei ner Fluidverbindung zwischen der ersten Fluidkammer und der zweiten Fluidkammer über die Verbindungskammer,
eine zweite Fluidwegeinrichtung zur Herstellung ei ner Fluidverbindung zwischen der zweiten Fluidkammer und der Sammelkammer über die Verbindungskammer,
eine erste Dämpfungskrafterzeugungseinrichtung, die in dem ersten Weg zur Erzeugung einer Dämpfungskraft ent gegen einer Vorlaufhubbetriebsart relativ zu einer Verschie bung zwischen der Fahrzeugkarosserie und dem Fahrzeugrad angeordnet ist, und
eine zweite Dämpfungskrafterzeugungseinrichtung, die in der zweiten Fluidwegeinrichtung zur Erzeugung einer Dämpfungskraft entgegen der Rücklaufhubbetriebsart und der hierbei auftretenden Relativverschiebung zwischen der Fahr zeugkarosserie und dem Fahrzeugrad angeordnet ist.
einen Zylinder, der mit einem Arbeitsfluid gefüllt ist,
einen äußeren Zylinder, der in koaxialer Anordnung den inneren Zylinder aufnimmt und mit einer Fahrzeugkaros serie zur Ausführung einer Vertikalbewegung nach Maßgabe der Vertikalbewegung der Fahrzeugkarosserie verbunden ist, wobei der äußere Zylinder einen Raum zwischen dem inneren Zylinder begrenzt, der Raum einen Sammelraum und eine Ver bindungskammer bildet, die von der Sammelkammer getrennt ist,
einen Kolben, der in dem Innenraum des inneren Zy linders angeordnet ist, um darin erste und zweite Fluid kammern zu bilden, wobei der Kolben mit einem Aufhängungs- bzw. Federungsteil, das ein Fahrzeugrad drehbeweglich la gert, über eine Kolbenstange zur Ausführung einer Vertikal bewegung mit der Fahrzeugkarosserie verbunden ist,
eine erste Fluidwegeinrichtung zur Herstellung ei ner Fluidverbindung zwischen der ersten Fluidkammer und der zweiten Fluidkammer über die Verbindungskammer,
eine zweite Fluidwegeinrichtung zur Herstellung ei ner Fluidverbindung zwischen der zweiten Fluidkammer und der Sammelkammer über die Verbindungskammer,
eine erste Dämpfungskrafterzeugungseinrichtung, die in dem ersten Weg zur Erzeugung einer Dämpfungskraft ent gegen einer Vorlaufhubbetriebsart relativ zu einer Verschie bung zwischen der Fahrzeugkarosserie und dem Fahrzeugrad angeordnet ist, und
eine zweite Dämpfungskrafterzeugungseinrichtung, die in der zweiten Fluidwegeinrichtung zur Erzeugung einer Dämpfungskraft entgegen der Rücklaufhubbetriebsart und der hierbei auftretenden Relativverschiebung zwischen der Fahr zeugkarosserie und dem Fahrzeugrad angeordnet ist.
Vorzugsweise kann der Stoßdämpfer eine dritte Fluidwegein
richtung zur Herstellung einer Fluidverbindung zwischen der
ersten Fluidkammer und der Sammelkammer unter Umgehung der
ersten und zweiten Fluidwegeinrichtung aufweisen, wobei
eine erste variable Drosseleinrichtung in der dritten
Fluidwegeinrichtung angeordnet ist und von außen so be
aufschlagbar ist, daß die Stärke der Strömungsdrosselung
einstellbar ist. Auch kann der Stoßdämpfer ferner eine
vierte Fluidwegeinrichtung zur Herstellung einer Fluidver
bindung zwischen der ersten und zweiten Fluidkammer auf
weisen, und eine zweite variable Drosseleinrichtung ist
in der vierten Fluidwegeinrichtung angeordnet und von
außen beaufschlagbar, um die Stärke der Strömungsdrosselung
einzustellen.
Die ersten und zweiten Fluiddrosseleinrichtungen können so
betreibbar sein, daß unterschiedliche Dämpfungscharakteristi
ka für die Vorlaufhub- und Rücklaufhubbetriebsart und deren
Relativbewegungen zwischen der Fahrzeugkarosserie und dem
Fahrzeugrad erhalten werden. Jede erste und zweite Strö
mungsdrosseleinrichtung kann zwischen einer härteren Dämp
fungsart und einer weicheren Dämpfungsart derart umgestellt
werden, daß man härtere Dämpfungscharakteristika für die
Vorlaufhubbetriebsart in Relativbewegung erhält, wenn die
Dämpfungscharakteristika für die Rücklaufhubbewegung auf
weichere Werte eingestellt ist, und umgekehrt. Die Strö
mungsdrosseleinrichtungen arbeiten so zusammen, daß man fer
ner weichere Dämpfungscharakteristika sowohl für die Vor
lauf- als auch die Rücklaufbetriebsart und deren Relativbe
wegungen von Fahrzeugkarosserie und Fahrzeugrad erhält.
Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachstehenden Beschreibung von be
vorzugten Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die bei
gefügte Zeichnung. Darin zeigt:
Fig. 1 eine Schnittansicht einer bevorzugten
Ausführungsform eines umgekehrt ein
baubaren Stoßdämpfers nach der Erfindung,
wobei diese Schnittansicht dazu genutzt
wird, den Gesamtaufbau eines Stoßdämpfers
nach der Erfindung näher zu erläutern,
Fig. 2 eine vergrößerte Schnittansicht eines
Hauptteils der ersten bevorzugten Aus
führungsform des Stoßdämpfers nach Fig. 1,
wobei ein Kolben und ein Bodenventil ge
zeigt sind, die bei der ersten bevorzugten
Ausführungsform des Stoßdämpfers vorgese
hen sind,
Fig. 3 eine vergrößerte Schnittansicht eines
Hauptteils der ersten bevorzugten Aus
führungsform des Stoßdämpfers, wobei
ein oberes Ventil gezeigt ist, das bei
der ersten bevorzugten Ausführungsform
des Stoßdämpfers nach Fig. 2 eingesetzt
wird,
Fig. 4 eine weiterhin vergrößerte Schnittansicht
längs der Linie IV-IV in Fig. 3,
Fig. 5 eine weiterhin vergrößerte Schnittansicht
längs der Linie V-V in Fig. 3,
Fig. 6 eine schematische Ansicht zur Verdeut
lichung eines Fluidweges, der bei der
bevorzugten Ausführungsform des Stoß
dämpfers gebildet wird,
Fig. 7 ein Diagramm zur Darstellung der Dämpfungscharakteristik
eines erfindungsgemäßen Stoßdämpfers im Vergleich zur
Dämpfungscharakteristik eines herkömmlichen Stoßdämpfers,
Fig. 8 eine Schnittansicht zur Verdeutlichung
einer Ausführungsvariante des oberen
Ventils, welches zur Bildung des Fluid
strömungsweges in Fig. 7 bestimmt ist,
Fig. 9 eine Schnittansicht einer weiteren be
vorzugten Ausführungsform einer oberen
Ventilanordnung, welche bei einer bevor
zugten Ausführungsform eines Stoßdämpfers
mit variabler Dämpfungskraft nach der Er
findung zur Anwendung kommt,
Fig. 10 und 12 jeweils Schnittansichten längs der Linie
X-X, XI-XI und XII-XII in Fig. 9,
Fig. 13 und 14 Diagramme zur Verdeutlichung der Dämpfungs
charakteristika relativ zu den Vorlaufhub- und
Rücklaufhubbewegungen bei den verschie
denen Betriebsarten des Stoßdämpfers mit
dem oberen Ventil von Fig. 9,
Fig. 15 eine Schnittansicht einer Ausführungs
variante der oberen Ventilanordnung von
Fig. 9,
Fig. 16 bis 18 Schnittansichten jeweils längs den Linien
X-X, XI-XI und XII-XII zur Verdeutlichung
von Ausführungsvarianten der oberen Ventil
anordnung nach Fig. 9,
Fig. 19, 20 und 21 Diagramme zur Verdeutlichung der
Dämpfungscharakteristika in Relation
zu den Vorlauf- und Rücklaufhubbewegun
gen bei den verschiedenen Betriebsarten
des Stoßdämpfers mit dem oberen Ventil
nach Fig. 9,
Fig. 22 bis 24 jeweils Schnittansichten längs den Linien
X-X, XI-XI und XII-XII zur Verdeutlichung
von weiteren Ausführungsvarianten der
oberen Ventilanordnung nach Fig. 9, und
Fig. 25 und 29 Diagramme zur Verdeutlichung der Dämpfungs
charakteristika in Relation zu den Vorlauf
hub- und Rücklaufhubbewegungen bei den
verschiedenen Betriebsarten des Stoßdämpfers
mit dem oberen Ventil nach Fig. 9.
Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen und insbesondere auf
Fig. 1 wird eine bevorzugte Ausführungsform eines Stoßdämpfers
nach der Erfindung erläutert, der derart ausgelegt ist, daß
er umgekehrt dadurch einbaubar ist, daß das untere Ende einer
Kolbenstange 22 mit einer Gelenkspindel 10 und das obere
Ende eines äußeren Rohrs 24 mit einer Fahrzeugkarosserie
(nicht gezeigt) verbunden werden kann. Der Stoßdämpfer um
faßt ein Zylinderrohr 26, welches im allgemeinen eine zylin
drische Gestalt mit oberen und unteren offenen Enden hat.
Eine Bodenpaßführungsanordnung 30 ist an der bodenseitigen
Öffnung des Zylinderrohrs 26 passend eingesetzt. Andererseits
ist eine obere Ventilanordnung 40 auf der am oberen Ende vor
gesehenen Öffnung des Zylinderrohrs 26 passend vorgesehen.
Das so gebildete Zylinderrohr 26 ist mit einem Arbeitsfluid
gefüllt und koaxial in dem Innenraum des äußeren Rohrs 24
angeordnet. Andererseits ist das äußere Rohr 24 koaxial zu
einem Strebenrohr 28 angeordnet.
Eine Kolbenanordnung 50 ist schub- und gleitbeweglich in
dem Innenraum des Zylinderrohrs 26 angeordnet, um dasselbe
in eine obere Fluidkammer 262 und eine untere Fluidkammer
264 zu unterteilen. Die Kolbenanordnung 50 ist starr pas
send auf dem oberen Ende der Kolbenstange 22 zur Bewegung
mit derselben nach Maßgabe der Bewegung der Gelenkspindel
10 relativ zur Fahrzeugkarosserie vorgesehen. Die Kolben
stange 22 erstreckt sich durch die Paßführungsanordnung 30
nach unten und ist mit der Gelenkspindel verbunden. Anderer
seits ist die obere Ventilanordnung 40 mit dem unteren En
de eines zylindrischen Trägers 60 verbunden, der seiner
seits starr mit einem Betätigungsgehäuse 62 verbunden ist.
Bei der vorstehend beschriebenen Ausbildungsform sind das
Zylinderrohr 26 mit der oberen Ventilanordnung 40 und die
bodenseitige Paßführungsanordnung 30 mit dem äußeren Rohr
24 nach Maßgabe der Vertikalbewegung der Fahrzeugkarosse
rie relativ zur Gelenkspindel 10 beweglich. Um eine Schub
bewegung des äußeren Rohrs 24 relativ zur Rohrstrebe 28 zu
unterstützen, die fest mit der Gelenkspindel 10 verbunden
ist, sind obere und untere, ebene Lager 202 und 204 zwischen
dem inneren Umfang des Strebenrohrs 28 und dem äußeren Rohr
24 vorgesehen.
Wie sich aus Fig. 1 ersehen läßt, haben die obere Ventilan
ordnung 40 und die bodenseitige Paßführungsanordnung 30
Dichtringe 402 und 300, welche einen Dichtkontakt mit dem
inneren Umfang des äußeren Rohrs 24 herstellen, um darin
geschlossene Räume zu bilden. Eine ringförmige, untere Sam
melkammer 266 wird zwischen dem Zylinderrohr 26 und dem
äußeren Zylinder 24 gebildet. Beide axiale Enden der unte
ren Fluidsammelkammer 266 sind mittels den Dichtringen 402
und 302 dicht verschlossen. Andererseits wird eine obere
Fluidsammelkammer 268 oberhalb des oberen Endes des Zy
linderrohrs 26 gebildet. Die obere Fluidsammelkammer 268
wird von der unteren Fluidsammelkammer 266 durch den oberen
Dichtring 402 getrennt. Wie zu ersehen ist, bildet die
obere Fluidsammelkammer 268 eine nicht getrennte Flüssig
fluidkammer 2682 und eine Gasfluidkammer 2684, die ein Druck
gasmedium, wie Luft, umschließen. Da das Druckgasmedium in
der Gasfluidkammer 2684 darin eingeschlossen ist, kann die
obere Fluidsammelkammer 268 eine Drucksammelfunktion haben.
Wie nachstehend noch näher erläutert werden wird, ist die
untere Fluidsammelkammer 266 in Fluidverbindung mit der un
teren Fluidkammer 264 über einen Fluidweg, der durch die
Bodenventilanordnung 30 gebildet wird. In ähnlicher Weise ist
die obere Fluidsammelkammer 268 in Fluidverbindung mit der
oberen Fluidkammer 262 über einen Fluidweg, der durch die
obere Ventilanordnung 40 gebildet wird. Der Fluidweg in der
oberen Ventilanordnung 40 ist hinsichtlich der Strömungs
drosselstärke für den durchgehenden Fluidstrom mittels ei
nes Drehventils 404 veränderbar, welches mit einer elek
trisch betreibbaren Betätigungseinrichtung 64, die im Be
tätigungsgehäuse 62 untergebracht ist, über eine Betätigungs
stange 66 verbunden ist, die durch den zylindrischen Träger 60
geht. Andererseits sind die oberen und unteren Fluidkammern
262 und 264 über einen Fluidweg, der durch die Kolbenanord
nung 50 gebildet wird, in Fluidverbindung miteinander.
Wie aus Fig. 1 zu ersehen ist, ist das Strebenrohr 28 fest
mit der Gelenkspindel 10 verbunden. Ein Endanschluß 282 mit
einem Dämpfungsgummi 284 ist fest an dem Bodenende des Stre
benrohrs 28 angebracht. Das untere Ende der Kolbenstange 22
ist starr mit dem Endanschluß 282 mit Hilfe einer Befesti
gungsmutter 222 verbunden.
Wie in Fig. 2 gezeigt ist, weist die bodenseitige Paßfüh
rungsanordnung 30 im allgemeinen einen im wesentlichen schei
benförmigen Führungskörper 302 auf, der eine durch denselben
gehende Mittelöffnung 304 begrenzt, wobei die Mittelöff
nung die Kolbenstange 22 aufnimmt. Eine Dichtungsanord
nung 306, die einen im wesentlichen ringförmigen Halter
308 und einen elastischen Dichtungsring 310 hat, ist pas
send an dem unteren Ende des Führungskörpers 302 vorgese
hen. Der Dichtungsring 310 steht in Dichtkontakt mit dem
äußeren Umfang der Kolbenstange 22 zur Herstellung einer
Flüssigkeitsdichtung. Um die Flüssigkeitsdichtung an dem
Dichtring 310 zu vervollständigen, ist eine Druckreduzier
dichtung 312 auf dem inneren Umfang der Mittelöffnung 304
vorgesehen. Die bodenseitige Paßführungsanordnung 30 ist
auch mit einem Anschlaggummi 314 versehen, welcher den
Führungskörper 302 vor einem Anschlagen an der Kolbenan
ordnung 40 während des Kolbenrücklaufhubes stützt.
Der Führungskörper 302 der bodenseitigen Paßführungsanord
nung 30 ist mit einer Fluidwegausnehmung 316 versehen.
Die Fluidwegausnehmung 316 öffnet sich zu der unteren Fluid
kammer 264 an einem Ende und zu der ringförmigen, unteren
Fluidsammelkammer 266 am anderen Ende. Daher sind die un
tere Fluidkammer 264 und die untere Fluidsammelkammer 266
über die Fluidwegausnehmung 316 in Fluidverbindung mitein
ander. Die Durchtrittsfläche der Fluidwegausnehmung 316 ist
so ausreichend klein bemessen, daß der durchgehende Fluid
strom gedrosselt wird und sie wirkt daher als eine feste
Drosselöffnung.
Andererseits umfaßt die Kolbenanordnung 50 einen Kolbenkör
per 502, obere und untere Tellerventile 504 und 506, Unter
lagscheiben 508 und 510 und Anschlagringe 512 und 514. Die
vorstehend angegebenen Bauteile sind auf dem oberen Ende
der Kolbenstange 22 angeordnet und sind an dieser mit Hilfe
einer Befestigungsmutter 516 befestigt.
Der Kolbenkörper 502 begrenzt axial verlaufende Fluidweg
öffnungen 518 und 520, die zu radial versetzten Lagen zu
einander ausgerichtet sind. Die Fluidwegöffnung 518, die
an der radial inneren Position angeordnet ist, wird nach
stehend als "innere Fluidwegöffnung" bezeichnet, und die
andere wird nachstehend als "äußere Fluidwegöffnung" be
zeichnet. Die innere Fluidwegöffnung 518 öffnet sich zu den
inneren, ringförmigen Ausnehmungen 522 und 524 jeweils, die
auf den oberen und unteren Flächen des Kolbenkörpers 502
ausgebildet sind. Andererseits öffnet sich das untere Ende
der äußeren Fluidwegöffnung 520 zu einer äußeren, ringförmi
gen Ausnehmung 526, die auf der unteren Fläche des Kolben
körpers ausgebildet ist. Andererseits öffnet sich das obere
Ende der äußeren Fluidwegöffnung 520 direkt zu der oberen
Fluidkammer 262.
Das obere Tellerventil 504 ist derart ausgelegt, daß es
federnd nachgiebig auf den inneren und äußeren Stegen bzw.
hervorspringenden Umfangsteilen 528 und 530 sitzt. Das obere
Tellerventil 504 ist derart ausgelegt, daß eine federnd
nachgiebige Verformung in Abhängigkeit von der Druckdiffe
renz zwischen der oberen Fluidkammer 262 und der inneren,
ringförmigen Ausnehmung 522 auftritt, um eine variable Strö
mungsdurchtrittsöffnung zu bilden, welche einen Fluidstrom
von der unteren Fluidkammer 264 zu der oberen Fluidkammer
262 durchläßt. Andererseits ist das untere Tellerventil 506
derart ausgelegt, daß es federnd nachgiebig auf den Stegen
bzw. hervorspringenden Umfangsteilen 532, 534 und 536 sitzt,
so daß eine federnd nachgiebige Verformung in Abhängigkeit
von der Druckdifferenz zwischen der äußeren, ringförmigen
Ausnehmung 526 und der unteren Fluidkammer 264 auftritt,
um einen variablen Strömungsdurchtritt zwischen der Ventil
sitzfläche des Steges 536 und der Paßfläche des unteren
Tellerventils 506 zu bilden. Das untere Tellerventil 506
ist mit einer Durchgangsöffnung (nicht deutlich gezeigt) ver
sehen, welche das Arbeitsfluid in der unteren Fluidkammer
264 durchläßt, um dieses während des Kolbenrücklaufhubes
zu der inneren, ringförmigen Ausnehmung 524 zu leiten und
eine Fluidstromverbindung von der unteren Fluidkammer 264
zu der oberen Fluidkammer 262 herzustellen.
Wie sich aus der vorstehenden Beschreibung ergibt, dient
die innere Fluidwegöffnung 518 zur Herstellung eines Fluid
weges für den Fluidstrom von der unteren Fluidkammer 264 zu
der oberen Fluidkammer 262. Das obere Tellerventil 504 dient
daher zur Erzeugung einer Dämpfungskraft gegenüber der Kol
benrücklaufhubbewegung. In ähnlicher Weise dient die äußere
Fluidwegöffnung 520 zur Herstellung einer Fluidverbindung
von der oberen Fluidkammer 262 zu der unteren Fluidkammer
264 beim Kolbenvorlaufhub. Daher dient das untere Teller
ventil 506 zur Erzeugung einer Dämpfungskraft für den Kolben
vorlaufhub. Beide variable Durchtrittsquerschnittsdrossel
einrichtungen, die von den oberen und unteren Tellerventi
len und den zugeordneten Stegteilen gebildet werden, sind
kolbenhubabhängige Einrichtungen, welche die Fluidströmungs
drosselstärke und somit die Dämpfungscharakteristika vari
ieren. Im allgemeinen ist die Änderung der Dämpfungskraft
proportional zu dem Quadrat des Kolbenhubs.
Wie in Fig. 3 gezeigt ist, weist die obere Ventilanordnung
40 im allgemeinen obere und untere Ventilkörper 406 und 408,
einen Halter 410, eine Unterlagscheibe 412, ein erstes Dämp
fungsventil 414, ein erstes Rückschlagventil 416, eine Un
terlagscheibe 418, einen Halter 420, eine Unterlagscheibe
422, ein zweites Dämpfungsventil 424, ein zweites Rückschlag
ventil 426, eine Unterlagscheibe 428 und einen Halter 430
auf. Die vorstehend angegebenen Bauteile sind auf dem unte
ren Endabschnitt des zylindrischen Trägers 60 angeordnet
und starr an diesem mit Hilfe einer Befestigungsmutter 432
angebracht. Die oberen und unteren Ventilkörper 406 und 408
sind derart miteinander zusammengesetzt, daß darin eine in
nere, eingeschlossene Verbindungskammer 434 gebildet wird.
Der obere Ventilkörper 406 ist mit einer Ringausnehmung 436
versehen, die zwischen Stegteilen bzw. hervorspringenden
Umfangsteilen 438 und 440 auf der oberen Fläche gebildet
wird, und innere und äußere, ringförmige Ausnehmungen 442
und 44 werden zwischen Stegteilen 446, 448 und 450 auf der
unteren Fläche des oberen Ventilkörpers 406 gebildet. Eine
innere, axial verlaufende Öffnung 452 erstreckt sich zwi
schen den ringförmigen Ausnehmungen 426 und 442 zur Her
stellung einer Fluidverbindung mit denselben. Eine erste
Schrägöffnung 454 hat ein oberes Ende, das sich direkt zu der
oberen Fluidsammelkammer 268 öffnet, und ein unteres Ende,
das in die äußere, ringförmige Ausnehmung 444 mündet. In
ähnlicher Weise ist der untere Ventilkörper 408 mit einer
ringförmigen Ausnehmung 458 zwischen den Stegteilen 460 und
462 auf der oberen Fläche versehen, und innere und äußere,
ringförmige Ausnehmungen 464 und 466 werden zwischen Steg
teilen 468, 470 und 472 auf der unteren Fläche des unteren
Ventilkörpers 408 gebildet. Eine innere, axial verlaufende
Öffnung 474 erstreckt sich zwischen den ringförmigen Ausneh
mungen 458 und 464 zur Herstellung einer Fluidverbindung mit
denselben. Eine zweite Schrägöffnung 476 hat ein oberes Ende,
das direkt in die obere Fluidsammelkammer 268 mündet, und
ein unteres Ende, das in die äußere, ringförmige Ausnehmung
466 mündet. Eine dritte Schrägöffnung 478 wird durch den un
teren Ventilkörper 408 gebildet, welche ein oberes Ende hat,
das sich direkt zu der inneren Kammer 434 und der unteren
Fluidsammelkammer 266 öffnet.
Die ersten Dämpfungsventile 414 sind passend zu der oberen
Fläche des oberen Ventilkörpers 406 vorgesehen und sitzen
auf den planaren, oberen Flächen der Stegteile 438 und 440,
um im Zusammenwirken mit denselben eine variable Drossel
öffnung zu bilden. Das erste Rückschlagventil 416 ist der
unteren Fläche des oberen Ventilkörpers gegenüberliegend
vorgesehen, um federnd nachgiebig auf den unteren planaren
Flächen der Stegteile 446, 448 und 450 zu sitzen. Das erste
Rückschlagventil 416 ist mit einer Durchgangsöffnung 4162
zur Herstellung einer Fluidverbindung zwischen der inneren,
ringförmigen Ausnehmung 442 und der inneren Kammer 434 verse
hen. Das erste Rückschlagventil 416 ist mit einem Federkoef
fizienten versehen, der wesentlich kleiner als jener des
ersten Dämpfungsventils 414 ist, so daß das erste Rückschlag
ventil lediglich zur Herstellung eines Einwegfluidstromes von
dem oberen Fluidsammelraum 268 zu der inneren Kammer 434 der
oberen Ventilanordnung 40 dient. Das zweite Dämpfungsventil
424 ist passend zu der oberen Fläche des unteren Ventilkör
pers 408 ausgelegt und sitzt auf den planaren, oberen Flä
chen der Stegteile 460 und 462 zur Bildung einer variablen
Drosseleinrichtung mit denselben auf. Das zweite Rückschlag
ventil 426 ist der unteren Fläche des unteren Ventilkörpers 408
gegenüberliegend vorgesehen, um federnd nachgiebig auf den
unteren, ebenen Flächen der Stegteile 468, 470 und 472 auf
zuliegen. Das zweite Rückschlagventil 426 ist mit einer
Durchgangsöffnung 4262 zur Herstellung einer Fluidverbindung
zwischen der inneren, inneren Ausnehmung 464 und der
oberen Fluidkammer 262 versehen. Das zweite Rückschlagven
til 426 ist mit einem Federkoeffizienten versehen, der we
sentlich kleiner als jener des zweiten Dämpfungsventils 424
ist, so daß das zweite Rückschlagventil zur Herstellung ei
ner Einwegfluidstromverbindung von dem oberen Fluidsammel
raum 268 zu der unteren Fluidkammer 262 dient.
Andererseits begrenzt der zylindrische Träger 60 eine axiale
Öffnung 68. Das Drehventil 404 ist drehbeweglich in dem un
teren Endabschnitt der axial verlaufenden Öffnung 68 ange
ordnet. Das Drehventil 404 hat eine im wesentlichen zylin
drische Gestalt mit einer geschlossenen Oberseite, an der
das Drehventil starr mit dem unteren Ende der Betätigungs
stange 66 verbunden ist. Ein innerer Raum 480 des Drehven
tils 404 stellt eine Verbindung mit der oberen Fluidkammer
262 über den unteren Endabschnitt der axial verlaufenden
Öffnung 68 her. Das Drehventil 404 ist mit zwei Paaren von
radial verlaufenden Öffnungen 482 und 484 versehen, die
axial versetzt zueinander ausgerichtet sind. Das obere Paar
von radial verlaufenden Öffnungen 482 weist zu einer höhe
ren Stelle als das obere Ende der oberen Ventilanordnung 40.
An der axialen Position, die jener des oberen Paars von
radial verlaufenden Öffnungen 482 entspricht, wird eine ra
diale Wegöffnung 602 durch die Umfangswand des zylindrischen
Trägers 60 gebildet. Das äußere Ende der radialen Wegöffnung
602 mündet in die Flüssigkeitsfluidkammer 2682 der oberen
Fluidsammelkammer 268. In ähnlicher Art und Weise ist das
untere Paar von radial verlaufenden Öffnungen an einer Stel
le vorgesehen, die tiefer als das obere Ende der oberen Ven
tilanordnung 40 ist. An der axialen Position, die jener des
unteren Paars von radial verlaufenden Öffnungen 484 zuge
ordnet ist, wird eine radiale Wegöffnung 604 durch die Um
fangswand des zylindrischen Trägers 60 gebildet. Die radiale
Wegöffnung 604 ist in Fluidverbindung mit der axial verlaufen
den Ausnehmung 486, die ihrerseits in Fluidverbindung mit
der ringförmigen Ausnehmung 436 des oberen Ventilkörpers 406
ist. Daher ist das äußere Ende der radialen Wegöffnung 604
in Fluidverbindung mit der ringförmigen Ausnehmung 436.
Axiallager 488 und 490 sind an beiden axialen Enden des Dreh
ventils 404 zur Erleichterung einer gleichmäßigen Drehbewe
gung derselben vorgesehen. Oberhalb des oberen Axiallagers
488 ist ein Dichtring 492 zur Bildung eines flüssigkeitsdich
ten Abschlusses vorgesehen.
Wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt ist, sind die Paare von ra
dial verlaufenden Öffnungen 482 und 484 symmetrisch zur Mit
telachse vorgesehen. Daher werden entsprechend der Winkel
stellung des Drehwinkels die radial verlaufenden Öffnungen
482 und 484 wahlweise in Ausrichtung zu den radialen Wegöff
nungen 602 und 604 oder außer fluchtgerechter Ausrichtung
von denselben gebracht, um eine Fluidverbindung hierüber
herstellen oder zu unterbrechen. In typischer Weise wird
das Drehventil 404 um 90° gedreht, so daß die Achsen der ra
dial verlaufenden Öffnungen 482 und 484 fluchtgerecht zu den
Achsen der radialen Wegöffnungen 602 und 604 bei einer Stel
lung für die weiche Betriebsart ausgerichtet sind, so daß ein Fluid
strom durchgehen kann, und sie sind senkrecht zu den Achsen
der radialen Wegöffnungen bei einer Position für eine harte
Betriebsart ausgerichtet, um die Fluidverbindung hierdurch
zu sperren.
Die Arbeitsweise des vorstehend angegebenen Stoßdämpfers je
weils beim Vorlaufhub und beim Rücklaufhub der Schwingung
wird nachstehend näher erläutert, um die Arbeitsweise der
erfindungsgemäßen bevorzugten Ausführungsform näher zu erläu
tern. Um die Beschreibung zu vereinfachen, wird auf Fig. 6
Bezug genommen, in der als Beispiel ein schematisches Dia
gramm gezeigt ist, das den herzustellenden Fluidströmungs
weg in dem dargestellten Stoßdämpfer verdeutlicht.
Beim Vorlaufhub bewegt sich die Kolbenanordnung 50 relativ
zu dem Zylinderrohr 26 nach oben, oder das äußere Rohr 24
mit dem Zylinderrohr 26 verschiebt sich relativ zur Kolben
anordnung 50 nach unten. Während dieser Vorlaufhubarbeits
bewegung wird das Volumen der oberen Fluidkammer 262 ver
dichtet, und das Volumen der unteren Fluidkammer 264 ver
größert sich. Daher ist der Druckgleichgewichtszustand zwi
schen der oberen Fluidkammer 264 und der unteren Fluidsam
melkammer 266 nicht mehr gegeben, so daß ein Fluidstrom
von der unteren Fluidsammelkammer zu der unteren Fluidkam
mer erzeugt wird, wie dies mit dem Pfeil B1 gezeigt ist.
Der Fluidstromdurchfluß von der unteren Fluidsammelkammer
266 zu der unteren Fluidkammer 264 ist durch den begrenzten
Fluiddurchtrittsweg in der Fluidwegausnehmung 316 gedros
selt. Zugleich ist der Fluiddruckgleichgewichtszustand zwi
schen der oberen und der unteren Fluidkammer 262 und 264
ebenfalls nicht mehr gegeben, so daß ein Fluidstrom von der
oberen Fluidkammer zu der unteren Fluidkammer über die Kol
benanordnung 50 geht. Das Arbeitsfluid mit höherem Druck in
der oberen Fluidkammer 262 strömt zu der äußeren, ringför
migen Ausnehmung 526 über die äußere Fluidwegöffnung 520.
Der Fluiddruck in der ringförmigen Ausnehmung 526 bewirkt
eine Verformung des unteren Tellerventils 506 zur Bildung ei
ner Drosselöffnung mit variabler Durchtrittsfläche, um ei
nen Fluidstrom durchzulassen, wie dies mit einem Pfeil B2
in Fig. 6 gezeigt ist. Zugleich strömt das Fluid mit erhöh
tem Druck in der oberen Fluidkammer 262 in den Innenraum
480 des Drehventils 404 über die axiale Öffnung 68 des zy
lindrischen Trägers 60. Wenn das Drehventil 404 in der dar
gestellten Winkelposition angeordnet ist, ist ein begrenzter
Fluidstromdurchfluß zugelassen, der in die obere Fluidsammel
kammer 268 über die radial verlaufende Öffnung 482 und die ra
diale Wegöffnung 602 geht, wie dies mit einem Pfeil B3 in
Fig. 6 gezeigt ist. Ferner wird der Fluiddruck in der ring
förmigen Ausnehmung 458 über die Verbindungsöffnung 4262, die
innere, ringförmige Ausnehmung 464 und die axial verlaufende
Öffnung 474 an das zweite Dämpfungsventil 424 ange
legt, um eine Verformung zu bewirken, so daß sich eine Dros
selöffnung mit variablem Durchtritt für den durchgehenden
Fluidstrom bildet. Dann strömt das unter Druck stehende Fluid,
das in die innere Kammer 434 durch die Drosselöffnung mit
variablem Durchtritt strömt, die durch die Deformation des
zweiten Dämpfungsventils 424 gebildet wird, in die
untere Fluidsammelkammer 266 über die dritte Schrägöffnung
478, wie dies mit einem Pfeil B4 gezeigt ist. Zusätzlich
strömt ein Teil des unter Druck stehenden Fluides der
oberen Fluidkammer 262 über die radiale Öffnung 484, die radiale Wegöffnung 604, die
axiale Ausnehmung 486, die ringförmige Ausnehmung 436, die axial verlaufende
Öffnung 452 und die Verbindungsöffnung 4162,
wie dies mit einem Pfeil B5 gezeigt ist.
Bei der Rücklaufhubbewegung verschiebt sich die Kolbenanord
nung 50 relativ zum Zylinderrohr 26 nach unten, oder alter
nativ bewegt sich das äußere Rohr 24 mit dem Zylinderrohr
26 relativ zur Kolbenanordnung nach oben, wodurch das Volu
men in der unteren Fluidkammer 264 verkleinert wird. In die
sem Fall strömt das unter höherem Druck stehende Arbeits
fluid in der unteren Fluidkammer 264 in die untere Fluidsam
melkammer 266 über die Fluidwegausnehmung 316, wie dies mit
einem Pfeil R1 in Fig. 6 gezeigt ist. Zugleich strömt das
unter höherem Druck stehende Arbeitsfluid in die ringförmige
Ausnehmung 522 über die innere, ringförmige Ausnehmung 524
und die innere Fluidwegöffnung 518. Das unter Druck stehende
Fluid in der ringförmigen Ausnehmung 522 beaufschlagt das
obere Tellerventil 504, um eine Verformung desselben zu be
wirken und um eine Drosselöffnung mit einem variablen Durch
tritt für den durchgehenden Fluidstrom zu bilden, wie dies mit
einem Pfeil R2 gezeigt ist. Andererseits nimmt der Fluiddruck
in der oberen Fluidkammer 262 entsprechend der Volumenver
größerung ab. Als Folge hiervon ist das Druckgleichgewicht zwi
schen der oberen und der unteren Fluidkammer 268 und 266 und
der oberen Fluidkammer 262 nicht mehr gegeben. Daher strömt
das Arbeitsfluid in der oberen Fluidsammelkammer 268 in die
obere Fluidkammer 262 über die radiale Wegöffnung 602, die
radial verlaufende Öffnung 482, den Innenraum 480 und
die axiale Öffnung 68, wie dies mit dem Pfeil R5 gezeigt ist.
Ferner strömt das Arbeitsfluid in der unteren Fluidsammel
kammer 266 in die innere Kammer 434 über die dritte Schräg
öffnung 478. Dann strömt das Fluid in der Zwischenkammer
434 in den Innenraum 480 über die Verbindungsöffnung 4162,
die ringförmige Ausnehmung 442, die axiale Öffnung 452, die
ringförmige Ausnehmung 436, die axiale Ausnehmung 486, die
radiale Wegöffnung 604 und die radial verlaufende Öffnung
484, wie dies mit einem Pfeil R4 gezeigt ist. Ferner beauf
schlagt das unter Druck stehende Fluid in der Zwischenkammer
434 das erste Dämpfungsventil 414, um eine Deformation des
selben zu bewirken und einen Fluidweg zu bilden, der mit dem
Pfeil R5 gezeigt ist.
Wie sich hieraus ersehen läßt, wird bei jeder Schwingungs
art eine Fluidverbindung zwischen der oberen Fluidkammer 262
und der oberen und unteren Fluidsammelkammer 268 und 266 her
gestellt. Bei der dargestellten Auslegungsform erhält man ei
ne HARTE Betriebsart und WEICHE Betriebsart und die dazugehö
rigen Dämpfungscharakteristika, wie dies mit der durchgezoge
nen Linie verdeutlicht ist. Die Änderungsgröße der Dämpfungs
kraft zwischen der HARTEN und WEICHEN Betriebsart wird we
sentlich größer als bei den üblichen Ausführungsformen, wie
dies mit der gebrochenen Linie in Fig. 7 verdeutlicht ist.
Fig. 8 ist eine Ausführungsvariante der vorstehend beschrie
benen Ausführungsform des Stoßdämpfers. Bei der dargestell
ten Ausführungsvariante ist das Drehventil 404 bei der erst
genannten bevorzugten Ausführungsform durch ein Druckventil
404' zur axialen Bewegung längs der Achse der axialen Öff
nung 68 des zylindrischen Trägers 60 ersetzt.
Die Fig. 9, 10, 11 und 12 zeigen eine weitere bevorzugte
Ausführungsform der oberen Ventilanordnung, die bei der dar
gestellten bevorzugten Ausführungsform des Stoßdämpfers nach
der Erfindung zur Anwendung kommt. Die dargestellte bevorzug
te Ausführungsform wird unter Verwendung von gemeinsamen Be
zugszeichen für jene Bauteile erläutert, die im wesentlichen
gemeinsam auch bei den voranstehenden bevorzugten Ausfüh
rungsformen gezeigt und beschrieben sind.
Die dargestellte bevorzugte Ausführungsform unterscheidet
sich von der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform im wesent
lichen hinsichtlich der Auslegung des Drehventils. Insbe
sondere ist bei der dargestellten bevorzugten Ausführungs
form das untere Ende des Drehventils 404 dicht abgeschlos
sen durch einen Endanschluß 4042.
Entsprechend Fig. 9 ist zwischen der radialen Öffnung 482 und der Durchgangsöffnung
602 ein Ringraum 682 zur Schaffung einer Fluidverbindung
vorgesehen.
Daher ist eine direkte
Fluidverbindung zwischen dem Innenraum 480 des Drehven
tils 4040 und der oberen Fluidkammer 262 über die axiale Öff
nung 68 des zylindrischen Trägers 60 gesperrt. Anstelle hier
von ist ein weiteres Paar von radial verlaufenden Öffnungen
494 vorgesehen, welche durch das Drehventil 404 gehen. Die
radial verlaufenden Öffnungen 494 sind tieferliegend als die
radial verlaufende Öffnung 484 ausgerichtet. Die radial ver
laufende Öffnung 494 ist derart beschaffen und ausgelegt, daß
die Fluidverbindung zwischen dem Innenraum 480 und ra
dialen Wegöffnungen 606, die durch den zylindrischen Träger
60 gebildet werden, wahlweise hergestellt und gesperrt wird.
Die radiale Wegöffnung 606 ist in Fluidverbindung mit der
ringförmigen Ausnehmung 458, die auf der oberen Fläche des
unteren Ventilkörpers 408 ausgebildet ist, und zwar über eine
axial verlaufende Ausnehmung 496.
Bei der dargestellten bevorzugten Ausführungsform der oberen
Ventilanordnung arbeiten die radial verlaufenden Öffnungen
494 und die radial verlaufende Öffnung 606 zusammen, um eine
weitere Drosselöffnung zu bilden, wenn diese zueinander aus
gerichtet sind. Bei der dargestellten bevorzugten Ausführungs
form sind die radial verlaufenden Öffnungen 494 winkelver
setzt zur Winkelausrichtung der radial verlaufenden Öffnungen 482 und 484
angeordnet, wie dies in den Fig. 10, 11 und
12 gezeigt ist.
Bei der dargestellten bevorzugten Ausführungsform sind die
radial verlaufenden Öffnungen 484 und 494 wechselweise der
art ausgerichtet, daß, wenn eine der beiden Öffnungen 484
und 494 zu der zugeordneten radialen Wegöffnung 604 und 606
ausgerichtet ist, das andere Paar außer Ausrichtung von dem
zugeordneten Radialwegöffnungen ist. Bei der dargestellten
bevorzugten Ausführungsform beläuft sich die Winkelversetzung
der radial verlaufenden Öffnungen 494 bezüglich der radial
verlaufenden Öffnungen 484 auf etwa 45°. Bei der dargestell
ten bevorzugten Ausführungsform läßt sich alternativ die Be
triebsart HART und WEICH verwirklichen, wie dies in den Fig. 13
und 14 verdeutlicht ist. Eine ähnliche Einstellung der Dämp
fungsbetriebsweisen kann man bei dem Druckventil 4040' erhal
ten, wie dies in Fig. 15 gezeigt ist. Bei dem Druckventil
4040' in Fig. 15 wird es möglich, die Strömungsdrosselstärke
dadurch zu verändern, daß die Überlappungsgröße zwischen den
radial verlaufenden Öffnungen 482, 4842, 4844 und 4942 und 4944 den ra
dialen Wegöffnungen 602, 604 und 606 eingestellt wird.
Obgleich die voranstehenden bevorzugten Ausführungsformen sich
auf zwei Betriebsweisen, d. h. HART und WEICH bezüglich der
Einstellungen der Dämpfungscharakteristika des Stoßdämpfers
beziehen, können natürlich mehr als zwei Betriebsarten be
reitgestellt werden. Insbesondere bei dem Beispiel nach den
Fig. 16, 17 und 18 sind jeweils zugeordnete zwei Paare von
radial verlaufenden Öffnungen 4842, 4844 und 4942 und 4944
vorgesehen. Die jeweiligen Paare von radial verlaufenden Öff
nungen 4844 und 4944 sind winkelverschoben zu den radial
verlaufenden Öffnungen 4842 und 4942 in einer Größenordnung
von etwa 60° vorgesehen. Bei dieser gezeigten Auslegungsform
mit den radial verlaufenden Öffnungen nach den Fig. 16, 17 und 18
erhält man drei variable Dämpfungscharakteristika,
wie dies in den Fig. 19, 20 und 21 gezeigt ist. Anderer
seits sind bei dem Beispiel nach den Fig. 22, 23 und 24 je
weils drei Paare von radial verlaufenden Öffnungen 4822, 4824,
4826, 4842, 4844, 4846 und 4942, 4944, 4946 vorgesehen. Wie
dargestellt, sind die Paare von radial verlaufenden Öffnun
gen 4822, 4824 und 4826 jeweils auf radialen Achsen α, γ
und δ ausgerichtet. In ähnlicher Weise sind die radial ver
laufenden Öffnungen 4842, 4844 und 4846 jeweils auf radialen
Achsen α, β und δ ausgerichtet. Auch sind die radial ver
laufenden Öffnungen 4942, 4944 und 4946 jeweils auf radia
len Achsen α, β und γ ausgerichtet. Die radialen Achsen α,
β, γ, δ und ε sind jeweils um 36° winkelversetzt. Bei der
dargestellten Auslegungsform der radial verlaufenden Öffnun
gen nach den Fig. 22, 23 und 24 sind fünf unterschiedliche
Dämpfungsbetriebsarten erreichbar, wie dies in den Fig. 25,
26, 27, 28 und 29 gezeigt ist. Insbesondere in der in den
Fig. 22, 23 und 24 gezeigten Position sind die radial verlau
fenden Öffnungen 4822, 4842 und 4942 zu der Achse α ausge
richtet. Die Dämpfungscharakteristika nach Fig. 25 werden
dann erhalten. In ähnlicher Weise erhält man an den entspre
chenden Winkelpositionen, in denen die radial verlaufenden
Öffnungen 4822, 4842 und 4942 auf den zugeordneten Achsen β
und bzw. zu den radialen Achsen α, β, γ, δ und ε ausge
richtet sind, Dämpfungscharakteristika, die jeweils in den
Fig. 236, 27, 28 und 29 dargestellt sind.
Wie sich aus der vorstehenden Beschreibung ergibt, ermög
licht die Erfindung eine sukzessive Verstellung der Dämp
fungscharakteristika sowohl bei der Vorlaufhub- als auch bei
der Rücklaufhubbewegung der Schwingung, ohne daß Ca
vitation auftritt. Daher werden mit der vorliegenden Er
findung alle angestrebten Zielsetzungen und Vorteile er
reicht.
Obgleich die Erfindung voranstehend anhand von bevorzugten
Ausführungsformen erläutert worden ist, ist die Erfindung
natürlich nicht auf die dort dargestellten Einzelheiten
beschränkt. Es sind zahlreiche Abänderungen und Modifika
tionen möglich, die der Fachmann im Bedarfsfall treffen wird,
ohne den Erfindungsgedanken zu verlassen.
Claims (12)
1. Umgekehrt eingebauter Stoßdämpfer mit variabler Dämpfungscharakteristik, mit:
einem mit Arbeitsfluid gefüllten und koaxial im Inneren eines äußeren Zylinders (24) angeordneten inneren Zylinders (26), welcher zur Ausführung einer Bewegung nach Maßgabe einer Fahrzeugkarosserie mit dieser verbunden ist,
wobei der äußere Zylinder mit dem inneren Zylinder einen Zwischenraum definiert welcher eine Sammelkammer (268) und eine von dieser getrennten Verbindungs kammer (266, 316) definiert,
einem im Inneren des inneren Zylinders (26) angeordneten Kolben (50), zur Bereitstel lung einer ersten Fluidkammer (262) und einer zweiten Fluidkammer (264), wobei der Kolben (50) über eine Kolbenstange (22) mit einer Radaufhängung (10) zur Aufhän gung eines Rades verbunden ist, zur Ausführung einer Vertikalbewegung nach Maß gabe des Rades,
einem ersten Fluidweg zur Bereitstellung einer Fluidverbindung zwischen den ersten und zweiten Fluidkammern (262, 264) über die Verbindungskammer,
einem zweiten Fluidweg zur Bereitstellung einer Fluidverbindung zwischen der zwei ten Fluidkammer (264) und der Sammelkammer (268) über die Verbindungskammer (266, 316),
einer ersten Dämpfungskrafterzeugungseinrichtung (424), welche in dem ersten Fluidweg angeordnet ist, zur Erzeugung einer eine Vorlaufhubrelativbewegung zwi schen der Fahrzeugkarosserie und der Rad dämpfenden Dämpfungskraft,
einer zweiten Dämpfungskrafterzeugungseinrichtung (414), welche in dem zweiten Fluidweg angeordnet ist, zur Erzeugung einer, einer Rücklaufhubrelativbewegung zwischen dem Fahrzeug und dem Rad entgegengesetzten Dämpfungskraft, dadurch gekennzeichnet,
daß der Stoßdämpfer eine Steuerventileinrichtung (404) aufweist, welche koaxial in dem äußeren Zylinder (24) angeordnet ist, und welche einen Überströmfluidweg (68, 480) umfaßt, zur Bereitstellung eines Fluidverbindungsweges zwischen der ersten Fluidkammer (262) und der Sammelkammer (268) unter Umgehung der ersten und zweiten Fluidverbindungswege, und
daß die besagte Steuerventileinrichtung (404) erste und zweite variable Drosselein richtungen (482, 484) aufweist, welche von außen ansteuerbar sind, zur Einstellung der Fluidstromdrosselstärke, im Überströmfluidweg (68, 410, 480),
wobei die erste variable Drosseleinrichtung (482) in dem besagten Überströmfluidweg angeordnet ist, die zweite variable Drosseleinrichtung (484) mit einem Verbindungs weg (452) in Verbindung steht, der die erste und die zweite Dämpfungskrafterzeu gungseinrichtung (414, 424) verbindet.
einem mit Arbeitsfluid gefüllten und koaxial im Inneren eines äußeren Zylinders (24) angeordneten inneren Zylinders (26), welcher zur Ausführung einer Bewegung nach Maßgabe einer Fahrzeugkarosserie mit dieser verbunden ist,
wobei der äußere Zylinder mit dem inneren Zylinder einen Zwischenraum definiert welcher eine Sammelkammer (268) und eine von dieser getrennten Verbindungs kammer (266, 316) definiert,
einem im Inneren des inneren Zylinders (26) angeordneten Kolben (50), zur Bereitstel lung einer ersten Fluidkammer (262) und einer zweiten Fluidkammer (264), wobei der Kolben (50) über eine Kolbenstange (22) mit einer Radaufhängung (10) zur Aufhän gung eines Rades verbunden ist, zur Ausführung einer Vertikalbewegung nach Maß gabe des Rades,
einem ersten Fluidweg zur Bereitstellung einer Fluidverbindung zwischen den ersten und zweiten Fluidkammern (262, 264) über die Verbindungskammer,
einem zweiten Fluidweg zur Bereitstellung einer Fluidverbindung zwischen der zwei ten Fluidkammer (264) und der Sammelkammer (268) über die Verbindungskammer (266, 316),
einer ersten Dämpfungskrafterzeugungseinrichtung (424), welche in dem ersten Fluidweg angeordnet ist, zur Erzeugung einer eine Vorlaufhubrelativbewegung zwi schen der Fahrzeugkarosserie und der Rad dämpfenden Dämpfungskraft,
einer zweiten Dämpfungskrafterzeugungseinrichtung (414), welche in dem zweiten Fluidweg angeordnet ist, zur Erzeugung einer, einer Rücklaufhubrelativbewegung zwischen dem Fahrzeug und dem Rad entgegengesetzten Dämpfungskraft, dadurch gekennzeichnet,
daß der Stoßdämpfer eine Steuerventileinrichtung (404) aufweist, welche koaxial in dem äußeren Zylinder (24) angeordnet ist, und welche einen Überströmfluidweg (68, 480) umfaßt, zur Bereitstellung eines Fluidverbindungsweges zwischen der ersten Fluidkammer (262) und der Sammelkammer (268) unter Umgehung der ersten und zweiten Fluidverbindungswege, und
daß die besagte Steuerventileinrichtung (404) erste und zweite variable Drosselein richtungen (482, 484) aufweist, welche von außen ansteuerbar sind, zur Einstellung der Fluidstromdrosselstärke, im Überströmfluidweg (68, 410, 480),
wobei die erste variable Drosseleinrichtung (482) in dem besagten Überströmfluidweg angeordnet ist, die zweite variable Drosseleinrichtung (484) mit einem Verbindungs weg (452) in Verbindung steht, der die erste und die zweite Dämpfungskrafterzeu gungseinrichtung (414, 424) verbindet.
2. Stoßdämpfer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste und die
zweite variable Drosseleinrichtung (482, 484) so betreibbar ist, daß unterschiedliche
Dämpfungscharakteristika für die Vorlauf- und Rücklaufrelativbewegungen zwischen
der Fahrzeugkarosserie und dem Fahrzeugrad einstellbar sind.
3. Stoßdämpfer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die erste
und die zweite variable Drosseleinrichtung (482, 484) jeweils bezüglich einer härteren
Dämpfungsbetriebsart und einer weicheren Dämpfungsbetriebsart derart schaltbar
sind, daß man eine harte Dämpfungscharakteristik der Vorlaufhubrelativbewegung bei
weicher Dämpfungscharakteristik der Rücklaufrelativbewegung oder eine weiche
Vorlaufhubdämpfung bei harter Rücklaufhubdämpfung erhält.
4. Stoßdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß
die variablen Drosseleinrichtungen (482, 484) derart zusammen arbeiten, daß zusätz
liche, weichere Dämpfungscharakteristika sowohl für die Vorlaufhub- als auch für die
Rücklaufhubrelativbewegungen zwischen Fahrzeugrad und Fahrzeugkarosserie ein
stellbar sind.
5. Stoßdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß
die Steuerventileinrichtung ein Drehventil (404) aufweist.
6. Stoßdämpfer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Drehventil
(404) mit einer elektrisch betreibbaren Betätigungseinrichtung (64) verbunden ist.
7. Stoßdämpfer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Betätigungs
einrichtung in einem Betätigungsgehäuse (62) untergebracht ist und über eine Betäti
gungsstange (66) mit dem Drehventil (404) verbunden ist.
8. Stoßdämpfer nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekenn
zeichnet, daß ein zylindrischer Träger (60) vorgesehen ist, der eine axiale Öffnung (68)
aufweist, und daß das Drehventil (404) drehbewegbar in einem unteren Endab
schnitt der axial verlaufenden Öffnung (68) angeordnet ist.
9. Stoßdämpfer nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß
die erste Dämpfungskrafterzeugungseinrichtung (424) und die zweite Dämpfungs
krafterzeugungseinrichtung (414) in einer oberen Ventilanordnung (40) aufgenommen
sind.
10. Stoßdämpfer nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die obere Ventil
anordnung (40) mit dem unteren Endabschnitt des Trägers (60) verbunden ist.
11. Stoßdämpfer nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß die obere
Ventilanordnung (40) einen oberen Ventilkörper (406) und einen unteren Ventilkörper
(408) aufweist, wobei der obere Ventilkörper (406) und der untere Ventilkörper (408)
derart zusammengesetzt sind, daß diese eine innere Verbindungskammer (434) be
grenzen.
12. Stoßdämpfer nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß
der obere Ventilkörper (406) mit einer Ringausnehmung (436) versehen ist, die über
eine radiale Wegöffnung (604) mit der Steuerventileinrichtung kommuniziert.
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP18391189A JPH0351548A (ja) | 1989-07-17 | 1989-07-17 | 減衰力可変型液圧緩衝器 |
JP18391289A JP2803848B2 (ja) | 1989-07-17 | 1989-07-17 | 減衰力可変型液圧緩衝器 |
JP18391089A JP2804792B2 (ja) | 1989-07-17 | 1989-07-17 | 減衰力可変型液圧緩衝器 |
JP19447289A JP2832045B2 (ja) | 1989-07-27 | 1989-07-27 | 減衰力可変型液圧緩衝器 |
JP19982389A JP2905504B2 (ja) | 1989-08-01 | 1989-08-01 | ストラット装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE4022688A1 DE4022688A1 (de) | 1991-03-14 |
DE4022688C2 true DE4022688C2 (de) | 1998-08-06 |
Family
ID=27528856
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE4022688A Expired - Fee Related DE4022688C2 (de) | 1989-07-17 | 1990-07-17 | Umgekehrt einbaubarer Stoßdämpfer mit variabler Dämpfungskraft und variabler Dämpfungscharakteristik sowohl für die Vorlaufhub- als auch für die Rücklaufhubbewegungen |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5158161A (de) |
DE (1) | DE4022688C2 (de) |
Families Citing this family (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2918293B2 (ja) * | 1990-05-28 | 1999-07-12 | 株式会社ユニシアジェックス | 減衰力可変型緩衝器 |
GB2253677B (en) * | 1991-02-14 | 1994-09-28 | Atsugi Unisia Corp | Electromagnetic suspension device |
DE69212443T2 (de) * | 1991-12-06 | 1996-11-28 | Kayaba Industry Co Ltd | Aufhängungssystem |
DE4243979C2 (de) * | 1991-12-26 | 1998-10-01 | Atsugi Unisia Corp | Steuervorrichtung zum Einstellen der Dämpfungscharakteristik einer Fahrzeugaufhängung |
JP3342719B2 (ja) * | 1992-02-03 | 2002-11-11 | トキコ株式会社 | サスペンション制御装置 |
US6241060B1 (en) | 1996-10-03 | 2001-06-05 | Answer Products, Inc. | Oil damped fork |
US5848675A (en) | 1996-10-03 | 1998-12-15 | Answer Products, Inc. | Damping apparatus for bicycle forks |
DE19653148A1 (de) * | 1996-12-19 | 1998-06-25 | Bayerische Motoren Werke Ag | Teleskopisch einfederbare Radführung |
US6120049A (en) * | 1998-10-29 | 2000-09-19 | Answer Products, Inc. | Bicycle shock absorber including lockout means |
JP2005153807A (ja) * | 2003-11-27 | 2005-06-16 | Showa Corp | 車両の懸架装置 |
JP2005214232A (ja) * | 2004-01-27 | 2005-08-11 | Ntn Corp | 補機用オートテンショナ |
SE526801C2 (sv) * | 2004-03-24 | 2005-11-08 | Oehlins Racing Ab | Teleskopgaffelben för fordon, företrädesvis motorcykel |
JP2006273288A (ja) * | 2005-03-30 | 2006-10-12 | Showa Corp | 二輪車等のフロントフォーク |
US20080314707A1 (en) * | 2007-06-20 | 2008-12-25 | Saiman Lun | Damper having a rebound bumper and damper subassembly having same |
FR2988033A1 (fr) * | 2012-03-13 | 2013-09-20 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Amortisseur hydraulique comprenant une butee d'attaque |
FR2988453A1 (fr) * | 2012-03-22 | 2013-09-27 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Amortisseur hydraulique comprenant une chambre de compensation et une butee deportee |
DE102017101154A1 (de) | 2017-01-23 | 2018-07-26 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Radaufhängung |
DE102017207690A1 (de) * | 2017-05-08 | 2018-11-08 | Deere & Company | Federbein für ein Fahrzeugfederungssystem |
JP6660408B2 (ja) | 2018-02-08 | 2020-03-11 | 本田技研工業株式会社 | ダンパ装置 |
US11211896B1 (en) | 2021-01-14 | 2021-12-28 | FTC Solar, Inc. | Systems for damping a solar photovoltaic array tracker |
US11695370B2 (en) | 2021-07-27 | 2023-07-04 | FTC Solar, Inc. | Locking assembly for a solar photovoltaic array tracker |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1524867A (en) * | 1974-10-11 | 1978-09-13 | Sirven J M M | Shock absorber |
DE3631714A1 (de) * | 1985-05-22 | 1988-04-07 | Boge Ag | Hydraulischer, verstellbarer schwingungsdaempfer |
DE3434877C2 (de) * | 1984-09-22 | 1988-04-07 | Boge Ag, 5208 Eitorf, De | |
DE3644447A1 (de) * | 1986-12-24 | 1988-07-07 | Bosch Gmbh Robert | Vorrichtung zur daempfung von bewegungsablaeufen |
EP0304599A1 (de) * | 1987-07-21 | 1989-03-01 | Jacques Sirven | Mit Mitteln zur Änderung der Dämpfungscharakteristik ausgerüsteter hydraulischer Stossdämpfer |
DE3827255A1 (de) * | 1988-08-11 | 1990-02-15 | Teves Gmbh Alfred | Regelbarer hydraulischer schwingungsdaempfer fuer kraftfahrzeuge |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4624347A (en) * | 1984-01-23 | 1986-11-25 | Ford Motor Company | Piston assembly for shock absorber |
DE3446133A1 (de) * | 1984-12-18 | 1986-06-19 | Fichtel & Sachs Ag, 8720 Schweinfurt | Schwingungsdaempfer mit veraenderbarer daempfkraft |
FR2575254B1 (fr) * | 1984-12-20 | 1989-06-02 | Sirven Jacques | Amortisseur pour suspension de vehicule automobile |
CA1263414A (en) * | 1986-06-05 | 1989-11-28 | Magnus Lizell | Restriction valve device for hydraulic pressure fluids in vehicle shock absorbing mechanisms |
ES2033914T3 (es) * | 1987-06-19 | 1993-04-01 | Bendix Espana S.A. | Amortiguador variable. |
US4821851A (en) * | 1987-08-21 | 1989-04-18 | General Motors Corporation | Damper with optimized adjustable valving for vehicle ride control |
-
1990
- 1990-07-16 US US07/552,539 patent/US5158161A/en not_active Expired - Lifetime
- 1990-07-17 DE DE4022688A patent/DE4022688C2/de not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1524867A (en) * | 1974-10-11 | 1978-09-13 | Sirven J M M | Shock absorber |
DE3434877C2 (de) * | 1984-09-22 | 1988-04-07 | Boge Ag, 5208 Eitorf, De | |
DE3631714A1 (de) * | 1985-05-22 | 1988-04-07 | Boge Ag | Hydraulischer, verstellbarer schwingungsdaempfer |
DE3644447A1 (de) * | 1986-12-24 | 1988-07-07 | Bosch Gmbh Robert | Vorrichtung zur daempfung von bewegungsablaeufen |
EP0304599A1 (de) * | 1987-07-21 | 1989-03-01 | Jacques Sirven | Mit Mitteln zur Änderung der Dämpfungscharakteristik ausgerüsteter hydraulischer Stossdämpfer |
DE3827255A1 (de) * | 1988-08-11 | 1990-02-15 | Teves Gmbh Alfred | Regelbarer hydraulischer schwingungsdaempfer fuer kraftfahrzeuge |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Reimpell, J.: Fahrwerktechnik: Stoß- und Schwingungsdämpfer, Vogel Verlag Würzburg, 1989 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US5158161A (en) | 1992-10-27 |
DE4022688A1 (de) | 1991-03-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE4022688C2 (de) | Umgekehrt einbaubarer Stoßdämpfer mit variabler Dämpfungskraft und variabler Dämpfungscharakteristik sowohl für die Vorlaufhub- als auch für die Rücklaufhubbewegungen | |
DE3932669C2 (de) | Hydraulischer Stoßdämpfer | |
DE4019221C2 (de) | Stoßdämpfer mit variabler Dämpfungskraft | |
DE10257872B4 (de) | Hydraulischer Stoßdämpfer mit Dämpfungskraftsteuerung | |
DE68910365T2 (de) | Stossdämpfer. | |
DE3303293C2 (de) | Hydraulischer Teleskop-Stoßdämpfer mit verstellbarer Dämpfung für Fahrzeuge | |
DE10025399C2 (de) | Schwingungsdämpfer | |
DE3321680C2 (de) | ||
DE3925470C2 (de) | Stoßdämpfer mit einer Dämpfungsventilkonstruktion mit einer innerhalb eines großen Bereichs variablen Dämpfungscharakteristik | |
DE4290833C2 (de) | Schwingungsdämpfer mit einstellbarem Ansprechverhalten | |
DE19749356B4 (de) | Zweistufiger Stoßdämpfer mit hubabhängiger Dämpfung | |
DE4036613C2 (de) | Hydraulischer Stoßdämpfer | |
DE4138117C2 (de) | Hydraulischer Schwingungsdämpfer | |
DE10126555C2 (de) | Dämpfungskraftregelnder Hydraulikstoßdämpfer | |
DE19512866C2 (de) | Schwingungsdämpfer | |
DE3240984C3 (de) | Hydraulischer Dämpfer | |
EP0207409A2 (de) | Ventilsystem für steurbare, hydraulische Schwingungsdämpfer | |
DE19805957C2 (de) | Verstellbarer Stoßdämpfer | |
DE102011090032A1 (de) | Stoßdämpfer mit Dämpfungskraftsteuerung | |
DE3231739A1 (de) | Zweirohr-schwingungsdaempfer oder federbein mit veraenderbarer daempfkraft | |
US4800994A (en) | Hydraulic damper of adjustable damping force type | |
DE4219141A1 (de) | Hydraulischer daempfer | |
DE3742099A1 (de) | Hydraulischer daempfer | |
DE3522105A1 (de) | Hydraulischer daempfer mit einstellbarer daempfkraft | |
DE3613386A1 (de) | Hydraulischer daempfer |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
8125 | Change of the main classification |
Ipc: F16F 9/46 |
|
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |