ES2650801T3 - Sistema amortiguador de choques para vehículo automóvil - Google Patents

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ES2650801T3 ES14781608.6T ES14781608T ES2650801T3 ES 2650801 T3 ES2650801 T3 ES 2650801T3 ES 14781608 T ES14781608 T ES 14781608T ES 2650801 T3 ES2650801 T3 ES 2650801T3
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Emmanuel LEROY
Matthieu NIESS
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Abstract

Sistema amortiguador de choque para vehículo automóvil que comprende una célula principal (100) adaptada para deformarse en caso de choque de un primer nivel de energía y una célula secundaria (200) de menor longitud que la célula principal (100), adaptada para usarse como complemento de la célula principal (100), después de una primera fase de deformación de la célula principal (100), cuando el sistema reciba un choque de segundo nivel de energía superior al primero, caracterizado por que la célula secundaria (200) está descentrada con respecto a la célula principal (100) y/o la célula secundaria (200) posee un eje de deformación diferente de la célula principal y/o la célula secundaria (200) está adaptada para inducir un eje de deformación diferente de la célula principal (100) tal como la célula secundaria (200) que está adaptada para orientar el resultado de la aplicación de una fuerza sobre un estructura aguas abajo (30) en una dirección no paralela al eje longitudinal de esta estructura aguas abajo.

Description

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En particular, se ve en la Figura 22a que la célula secundaria 200 está formada por una pieza tubular de sección rectangular y se completa con una pieza de refuerzo 242 formada por dos paredes 242a, 242b en ángulo, colocándose la pieza de refuerzo 242 contra dos paredes adyacentes 206, 204 entre ellas de la célula secundaria 200, para doblar localmente el grosor de las paredes 206, 204 de la célula secundaria 200. La pieza de refuerzo 242 se fija, por ejemplo, a la célula secundaria 200 mediante adherencia o mediante soldadura.
Se ve en la Figura 22b que la célula secundaria 200 está formada por una pieza tubular de sección rectangular y se completa con una pieza de refuerzo 244 tubular de sección rectangular, colocada en el interior de la célula secundaria 200 y excéntrica con respecto al eje longitudinal O-O. La pieza de refuerzo 244 puede ser de la misma longitud que la célula secundaria 200 o de una longitud inferior a la de la célula secundaria 200. La pieza de refuerzo 244 puede fijarse a la célula secundaria 200.
De forma alternativa, la célula secundaria 200 comprende un cuerpo principal formado por un primer material y un elemento secundario formado por un segundo material que presenta características mecánicas diferentes de las del primer material, especialmente el módulo de Young, la densidad, el límite elástico o la dureza (o límite de rotura). El cuerpo principal está formado por ejemplo de acero, mientras que el elemento secundario está formado de aluminio
o de un material compuesto.
Se ve en la Figura 23a que la célula secundaria 200 está formada por un cuerpo principal 202, 204, 206 alargado que presenta una sección en forma de U sobre la cual se acopla una placa 208a (el elemento secundario) formada de un material diferente del cuerpo principal 202, 204, 206, para formar una pieza tubular centrada con el eje longitudinal O-O.
Se ve en la Figura 23b que la célula secundaria 200 está formada por un cuerpo principal 202, 204, 206, 208 tubular que presenta una sección rectangular centrada sobre el eje longitudinal O-O, completándose el cuerpo principal, 202, 204, 206, 208 con una placa 246 (el elemento secundario) formada de un material diferente del cuerpo principal 202, 204, 206, 208, colocada contra una de las paredes 206 en el interior de dicho cuerpo. La placa 246 se fija, por ejemplo, a la pared mediante adherencia, mediante remachado, mediante soldadura por láser, mediante soldadura por puntos o mediante soldadura MIG-MAG (en terminología anglosajona «Metal inert gas»y«Métal active gas»).
El experto en la técnica comprenderá que las alternativas presentadas anteriormente pueden combinarse entre ellas de forma ventajosa.
El experto en la técnica comprenderá también que los primer y segundo modos de realización descritos anteriormente pueden combinarse de forma ventajosa.
De acuerdo con los diferentes modos de realización ilustrados en las figuras adjuntas y descritas anteriormente, la célula secundaria 200 reposa contra un elemento tal como una placa 40 que sirve de soporte al extremo posterior de la célula principal 100 opuesta al extremo delantero de esta célula principal 100 adyacente al elemento que supuestamente recibirá el choque. No obstante, la invención se aplica también a cualquier variante de acuerdo con la cual la célula secundaria 200 reposa contra un elemento que sirve de soporte al extremo delantero de la célula principal 100 adyacente al elemento que supuestamente recibirá el choque o en cualquier posición intermedia a lo largo de la longitud de la célula principal 100, tan pronto como la longitud de la célula secundaria 200 sea inferior a la de la célula principal 100. Lo que importa en efecto en el marco de la invención es que solamente se comience a usar la célula secundaria 200 para la deformación una vez que la longitud de la célula principal 100, inicialmente superior, se reduzca a la de la célula secundaria 200.
De acuerdo con los modos de realización descritos anteriormente, la célula secundaria 200 posee al menos en una parte de su longitud un eje central paralelo a un eje central de la célula principal 200. De acuerdo con un tercer modo de acuerdo con la invención e ilustrado en la figura 24, la célula secundaria 200 se centra sobre un eje oblicuo con respecto al eje central de la célula principal 100. Este tercer modo de realización es, además, compatible con el conjunto de variantes de los modos de realización descritos anteriormente.
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Claims (1)

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