JP3583361B2 - Vibration damper with adjustable damping force - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、請求項1の上位概念部分に記載の調整され得る減衰力をもつ振動減衰器(振動ダンパ、ショックアブソーバ)に関する。
【0002】
【従来の技術】
ドイツ特許第19723347号明細書(DE197 23 347 C1)は、負荷に依存した減衰(緩衝)をもつ特に動力車(自動車などの原動機付車両)のための弾性脚(サスペンションストラット、ショックアブソービングストラット、Federbein)を記載している。当該弾性脚は、ピストン体に結合されたピストン棒を有するハイドロニューマチックな振動減衰器(液体と気体の作用による振動減衰器)、及び車両に結合された部材と当該振動減衰器の容器を取り巻く弾性手段支持体(スプリングキャリア)との間に配置されている支持弾性手段(サスペンションスプリング、Tragfeder)からなり、前記ピストン棒がピストン棒ガイド内に軸方向に可動に配置されており且つピストン棒パッキングを用いて外部に対してシール(密封)されており、前記ピストン棒ガイドが減衰弁の構成要素である。その際、支持弾性手段の弾性力(弾力)の変化が弾性手段支持体によって容器に固定された部材への接触面を介して間接的に減衰弁に伝えられ、負荷に依存した調整を生じさせる。その際、容器にあるいは容器に固定された部材に支持されていて且つ弾性手段支持体を介して追加弾性力を支持弾性手段に及ぼす補助装置が設けられている。
【0003】
この構造の場合には、補助装置が調整されるとただちに減衰力のほかに車両支持弾性手段の弾性係数(ばね定数、Federrate)も調整される。車両支持弾性手段から独立した減衰力調整も可能である。この種の減衰力調整は、例えばドイツ特許出願公開第19901639号公報(DE199 01 639 A1)により知られている。そのために、振動減衰器のシリンダの表面(側面)に、調整可能な減衰弁と結合させられている筒状接続部(Rohrstutzen)が構成される。この構造方式の筒状接続部は、ある程度の製造経費(製造の手間)を必要する。なぜならば、当該筒状接続部は、小さい製造許容差を必要とするからである。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、振動減衰器への可能な限り簡単な結合を可能にする調整可能な減衰弁をつくりだすことである。
【0005】
【課題を解決するための手段】
本発明により、前記課題は、スリーブ形状の支持体がシリンダに軸方向に接続し、当該スリーブ形状の支持体が軸方向に調節可能な(軸方向に位置を変えられ得る)ピストンを有し、当該ピストンが他方また減衰弁と作用結合状態(Wirkverbindung、作用的につながれている状態、すなわち二つの部材が直接的に結合されている状態のみならず運動に関してつながれている、つまり他のものを介して間接的に結合されている状態も含めての結合状態)にあること、及び、前記支持体が底部を有し、それにより支持体及び底部が圧力媒体で満たされた圧力室を形成し、当該圧力室にて前記ピストンが軸方向に可動に案内されていることによって解決される。当該スリーブ形状の支持体は、とりわけ容易にシリンダに固定され得る。その上さらに、調整可能な弁なしの振動減衰器のシリンダを利用することが可能である。前記支持体は、シリンダに配設されているがシリンダ内の作業媒体によって貫流されないシリンダから独立した部材であり得る。
【0006】
第一の純粋に機械的な実施形態では、支持体が、調節可能なピストンのねじと協働するねじ部分を有する。
別の有利な形態では、減衰弁へのピストンのプレストレス行程(Vorspannweg)を限定するストッパをピストンが有する。
【0007】
付加的にピストンが調節運動のための少なくとも一つの工具面(Werkzeugflaeche)を有してもよい。
その代わりに支持体が底部を有し、その結果、支持体と底部とが、圧力媒体で満たされた圧力室を形成し、当該圧力室内にて、ピストンが軸方向に可動に案内されていてもよい。当該圧力室は圧力源と連通させられており、当該圧力源が例えば負荷(積み荷、Beladung)あるいは他のパラメータ、例えば車両横方向加速度(Fahrzeugquerbeschleunigung)に依存して圧力レベルを発生させる。
【0008】
別の形態では、支持体が軸方向に可動に構成されており且つストッパを有し、当該ストッパが支持体の取り外し方向における終端ポジションを決める。それによって、支持体を構造ユニットとして簡単に振動減衰器のシリンダにスライド取り付けする(シリンダー表面に沿ってすべらすように押し込んで取り付ける)ことができる。軸方向の固定のために、支持体がロック手段(キャッチ手段、Rastmittel)を有し、当該ロック手段が前記ストッパと、ロック結合(キャッチ結合)を形成する。このロック手段は、一方向においてだけ、詳しく言えば取り外し方向に対してだけ保持しさえすればよい。振動減衰器における動作圧力は、ロック手段が常にストッパ方向に動かされることをもたらす。
【0009】
支持体が付加弾性手段によって軸方向に付勢され且つ支持体がピストンに依存せずに減衰弁のプレストレスに影響を及ぼすことが可能である。支持体の軸方向の可動性に基づいて、付加弾性手段が調整可能な減衰弁に影響を及ぼし得る。
【0010】
圧力室内の圧力がピストンに調整可能な減衰弁の方へ負荷を与えることを考慮にいれ得る。他方では、ピストンが一方の側でフェイルセイフ弾性手段(Failsafe-Feder)によって減衰弁の方へプレストレスを与えられており且つ反対の側で圧力室を画成しても非常に有意義である。そのとき、圧力室における動作圧力がフェイルセイフ弾性手段の力に抗して作用する。動作圧力の欠損(故障、Ausfall)の場合にはフェイルセイフ弾性手段の最大のプレストレスが減衰弁にあらわれる。
【0011】
付加弾性手段の使用を簡単にするために、圧力室のための圧力接続部が支持体に半径方向(放射方向)に作られていてもよい。それによって、支持体の底部にてより大きな係合面が付加弾性手段のために自由になる。
【0012】
場合によっては起こり得る緊密さ(密封)の問題を可能な限り簡単に解決するために、圧力室内に、圧力媒体で満たされていて圧力室を密閉するフレキシブルなチューブが配設されていてもよい。
【0013】
支持体の底部が中心を同じくして配置された二つのガイドリングランド(ピストンランド、Fuehrungsringstege)を有していて、それらの間にピストンが配置されているという解決策がとりわけ場所をとらず且つ密閉について簡単であるとわかった。
【0014】
【発明の実施の形態】
以下の図の記載をもとにして、本発明を詳細に説明する。
図1は調整可能な減衰弁を備える振動減衰器のピストン棒側の端部を示し、
図2は圧力室内に圧力チューブを備える調整可能な減衰弁を示し、
図3はフェイルセイフ弾性手段を備える調整可能な減衰弁を示し、
図4は部品としての支持体を示し、
図5は図4の断面図を示し、
図6は付加弾性手段を備える振動減衰器を示し、
図7はアダプターリングを備える振動減衰器を示す。
【0015】
図1は、振動減衰器(振動ダンパ)1のピストン棒側の端部を示す。当該振動減衰器は、シリンダ3内に軸方向に可動なピストン棒5を有する。ピストン棒ガイド部7が端部側でシリンダを画成し且つそれによって作業室9を画成する。ピストン棒ガイド部7内には、調整可能な減衰弁11が配置されている。当該調整可能な減衰弁は、弁プレート13と減衰弁弾性手段(減衰弁ばね)15とからなる。ピストン棒ガイド部内には、補償室19への流動体連通部(液体連通部)17が形成されており、弁プレートが減衰媒体で満たされた作業室における圧力によって弁座から持ち上げられたときに当該流動体連通部が開放される。
【0016】
振動減衰器1全体がピストン棒パッキング21によって密封される。当該ピストン棒パッキングは、補強部(Armierung)をもっており且つ伝達スリーブ(Uebertragungshuelse)23を介して弁プレート13に支持されている。
【0017】
シリンダには、底部27を有するスリーブ形状の支持体25が軸方向に接続している。当該支持体の底部、スリーブ部、及びリングランド(リング細条部、ピストンランド、Ringsteg)29が、ピストン31と共同して、圧力室33を形成する。当該圧力室が圧力媒体、例えばオイルあるいは空気、で満たされており且つ圧力接続部35を介して動作圧力で作用を及ぼされ得る。ピストン31は、圧力室内の動作圧力によって、調整可能な減衰弁の方への方向においてプレストレスを与えられ、且つピストン棒パッキング及び伝達スリーブを介して弁プレートに支持されており、且つそれによって調整可能な減衰弁に閉鎖力を及ぼす。ピストンの内径部及び外径部には、圧力媒体の喪失に対抗するパッキングが配設されている。圧力室における閉鎖力対作業室9における動作圧力の比に依存して、減衰媒体が流動体連通部を介して補償室19へ流れ得る。振動減衰器における作業室と支持体全体との間には流れ連通は存在しない。
【0018】
支持体25はロック手段37をもっている。当該ロック手段が振動減衰器のストッパ39と共同して、ロック結合(Rastverbindung)を形成する。組み立ての際には、それ自体で完成した構造ユニットとしての支持体が簡単に振動減衰器に、ロック手段が弾性的にストッパの背後に掛かるまで押し動かされてはめられる。取り外し方向において、支持体は軸方向に固定されている。しかしながら、調整可能な減衰弁への方向においては、支持体はさらに振動減衰器に押し付けられ得る。圧力室内の動作圧力は、ロック手段が常にストッパに当接することをもたらす。その理由で、支持体のための別の軸方向の固定が必要不可欠でない。動作圧力が調整可能な減衰弁に大きすぎる負荷を与えないように、ピストン31は、ピストン行程を限定するストッパ41をもっている。
【0019】
図2に示す構成は図1の構成に広範囲で一致する。ピストン31におけるパッキングの代わりに圧力室33を密閉するフレキシブルなチューブ43が組み込まれることが異なる。そのとき、ピストン31は簡単な板要素(プレートベンディング部材、プレートを曲げた部材)として構成されていればよい。
【0020】
別の相違点は、圧力室33のための半径方向に配設された圧力接続部35にある。それによって、支持体25の底部27が付加弾性手段のためのストッパ面(ぶつかり面)として利用できる。
【0021】
図3は、フェイルセイフ弾性手段(フェイルセイフスプリング、Failsafe-Feder)47を備える調整可能な減衰弁を示す。このフェイルセイフ弾性手段47は、ピストン31を介して締め付け固定スリーブ(Spannhuelse)49を押す。他方また当該締め付け固定スリーブがピストン棒パッキング21及び伝達スリーブ23を介して弁プレート13に作用を及ぼす。それによって、ピストン31が一方の側についてフェイルセイフ弾性手段47によって調整可能な減衰弁の方へプレストレスを与えられ、且つ反対側で圧力室33内の圧力によって負荷をかけられる、ないしは当該ピストンが当該圧力室を画成する。当該圧力室内の圧力は、フェイルセイフ弾性手段の弾性力(ばね力)に対して反対に作用する。その結果、圧力欠損(圧力故障、Druckausfall)の際に最大の閉鎖力が弁プレートに作用する。
【0022】
図4では、ピストンを二つのガイドリングランド29a;29bの間で案内して、その際、これらのガイドリングランドが圧力室33を画成する構成で支持体25が示されている。ピストンとして、単純なOリング51がシール手段として付設された筒状体が組み込まれ得る。この図示では、半径方向に弾力のあるセグメントとして構成されたロック手段37が認識可能である。
【0023】
図5には、図4に固有の断面展開(Schnittverlauf)が示されている。補強のために、支持体が、特に底部27が、半径方向に延びている補強リブ53をもっている。このリブは、例えば図6に示すように付加弾性手段55が使用されるときに有意義である。
【0024】
圧力接続部35は、支持体に対して放射方向ではあるが、圧力室33に対して接線方向に配設されている。従って、非常に幅狭の圧力室が圧力接続部の直径に依存せずに可能であることが達成される。
【0025】
図6は、図1に対応する調整可能な弁が図4及び図5に示す支持体と結び付けられた状態である。付加弾性手段(補助弾性手段)55が付加的にあるいはまたピストン31に依存せずに調整可能な減衰弁の減衰作用に影響を及ぼすことが明らかにされる。そのために、支持体25が、軸方向に可動であり且つ付加弾性手段の運動を弁プレート13に伝達し得る。
【0026】
図7は、二つの実施形態を含む。右半分の断面には、軸方向に不動に振動減衰器1に固定されている支持体25が示されている。底部27は、二つのガイドリングランド29a;29bをもっており且つ支持体に対して軸方向に移動し得る。縁を曲げられた(フランジをつけられた)縁部25aは、底部27が圧力室33内の圧力によって支持体から押し出されるのを妨げる。圧力室の密閉のために、ピストン31の圧力室の方へ向けられた側が面全体がパッキングによっておおわれている。当該パッキングがピストンの内径部及び外径部にて密封作用を及ぼす。この変形例の場合も、付加弾性手段55(図6参照)が使用され得る。
【0027】
図7の左半分の断面では、機械的に調整可能な(位置を変えられ得る)ピストン31が弾性装置(ばね装置)57と一緒に使用されている。弾性装置57は、弁プレート13への必要なプレストレスをもたらす。ピストン31の調整行程が弾性装置57のプレストレスの変化を生じさせる。支持体がねじ部分59を有し、当該ねじ部分がピストンの外径部におけるねじ61とかみ合っている。ピストン31が支持体25から押し出されるあるいは間違ってねじをゆるめて抜かれることを固定リング(スナップリング)63が妨げる。不図示の工具からピストンに伝えられる調整運動のために、少なくとも一つの工具面65が自由になる。
【0028】
図7の両方の変形例について、振動減衰器1がアダプターリング67をもっている。アダプターリング67は、振動減衰器と溶接されている。その際、熱変形のない溶接法が有利である。振動減衰器の外側の筒部の製造の際にすでにアダプターリングが溶接される。アダプターリングは、半径方向に広げられた(すそ広がりの)領域67aをもっており、他方また当該領域が支持体25と溶接されているあるいは締め付けベルト(Spannband)69を用いて結合させられている。
【0029】
左半分の断面においてわかるように、振動減衰器の外側の筒部の縁部を巻くあるいはロックビードを与える総形工具(成形工具)のための場所が自由に使用できるように、振動減衰器の上側の端部から最小間隔Aが守られる必要がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】調整可能な減衰弁を備える振動減衰器のピストン棒側の端部を示す図である。
【図2】圧力室内に圧力チューブを備える調整可能な減衰弁を示す図である。
【図3】フェイルセイフ弾性手段を備える調整可能な減衰弁を示す図である。
【図4】部品としての支持体を示す図である。
【図5】図4の断面図を示す図である。
【図6】付加弾性手段を備える振動減衰器を示す図である。
【図7】アダプターリングを備える振動減衰器を示す図である。
【符号の説明】
1 振動減衰器
3 シリンダ
11 減衰弁
25 支持体
27 底部
29a;29b ガイドリングランド
31 ピストン
33 圧力室
35 圧力接続部
37 ロック手段
39 ストッパ
41 ストッパ
43 チューブ
47 フェイルセイフ弾性手段
55 付加弾性手段
59 ねじ部分
61 ねじ
65 工具面
67 アダプターリング
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The invention relates to a vibration damper (vibration damper, shock absorber) with adjustable damping force according to the preamble of claim 1.
[0002]
[Prior art]
DE 197 23 347 A1 (DE 197 23 347 C1) describes elastic legs (suspension struts, shock absorbing struts) with load-dependent damping, in particular for motor vehicles (motor vehicles such as motor vehicles). , Federbein). The elastic leg surrounds a hydropneumatic vibration damper having a piston rod connected to a piston body (a vibration damper by the action of liquid and gas), and a member connected to a vehicle and a container of the vibration damper. A resilient means (suspension spring, Traggeder) disposed between the resilient means support (spring carrier), said piston rod being axially movably disposed in a piston rod guide, and a piston rod packing; The piston rod guide is a component of the damping valve. At that time, the change in the elastic force (elasticity) of the support elastic means is indirectly transmitted to the damping valve via the contact surface of the elastic means support with the member fixed to the container, thereby causing a load-dependent adjustment. . In this case, an auxiliary device is provided which is supported by the container or a member fixed to the container and exerts an additional elastic force on the supporting elastic means via the elastic means support.
[0003]
In the case of this structure, the elastic coefficient (spring constant, Federrate) of the vehicle supporting elastic means is immediately adjusted in addition to the damping force when the auxiliary device is adjusted. Damping force adjustment independent of the vehicle support elastic means is also possible. Such damping force adjustments are known, for example, from DE 199 16 39 A1 (DE199 01 639 A1). For this purpose, a cylindrical connection (Rohrstutzen) is formed on the surface (side surface) of the cylinder of the vibration damper, which is connected to an adjustable damping valve. This type of cylindrical connection requires a certain amount of manufacturing costs (manufacturing effort). This is because the tubular connection requires a small manufacturing tolerance.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the invention to create an adjustable damping valve which allows the simplest possible connection to a vibration damper.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
According to the invention, the object is to provide a sleeve-shaped support axially connected to a cylinder, the sleeve-shaped support having an axially adjustable (possibly axially displaceable) piston, The piston is also operatively connected to the damping valve on the other hand (Wirkverbindung, operatively connected, i.e. not only the two members are directly connected, but also for movement, i.e. via the other And the support includes a bottom, whereby the support and the bottom form a pressure chamber filled with a pressure medium, The problem is solved by the piston being guided movably in the axial direction in the pressure chamber. The sleeve-shaped support can be particularly easily fixed to the cylinder. Furthermore, it is possible to utilize an adjustable valveless vibration damper cylinder. The support may be a member independent of the cylinder that is disposed on the cylinder but is not flowed through by the working medium in the cylinder.
[0006]
In a first purely mechanical embodiment, the support has a threaded part that cooperates with an adjustable piston thread.
In another advantageous embodiment, the piston has a stop which limits the prestressing stroke (Vorspannweg) of the piston to the damping valve.
[0007]
In addition, the piston may have at least one tool surface for the adjustment movement (Werkzeugflaeche).
Instead, the support has a bottom, so that the support and the bottom form a pressure chamber filled with a pressure medium, in which the piston is guided movably in the axial direction. Is also good. The pressure chamber is in communication with a pressure source, which generates a pressure level depending, for example, on the load (load, Beladung) or on other parameters, such as the vehicle lateral acceleration (Fahrzeugquerbeschleunigung).
[0008]
In another embodiment, the support is configured to be movable in the axial direction and has a stop, which determines the end position in the removal direction of the support. This makes it possible to easily slide-mount the support as a structural unit on the cylinder of the vibration damper (push it in along the cylinder surface). For axial fixing, the support has locking means (catch means, Rastmittel), which form a locking connection (catch connection) with the stopper. The locking means need only be held in one direction, specifically in the removal direction. The operating pressure in the vibration damper results in that the locking means is always moved in the direction of the stop.
[0009]
It is possible for the support to be axially biased by additional elastic means and for the support to affect the prestress of the damping valve independently of the piston. Based on the axial mobility of the support, additional elastic means can influence the adjustable damping valve.
[0010]
It can be taken into account that the pressure in the pressure chamber loads the piston towards the adjustable damping valve. On the other hand, it is very significant if the piston is prestressed on one side by a failsafe-Feder towards the damping valve and defines a pressure chamber on the other side. At that time, the operating pressure in the pressure chamber acts against the force of the fail-safe elastic means. In the case of a lack of operating pressure (failure, Ausfall), the maximum prestress of the fail-safe elastic means appears at the damping valve.
[0011]
In order to simplify the use of the additional elastic means, the pressure connection for the pressure chamber may be made radially on the support. Thereby, a larger engagement surface at the bottom of the support is freed by the additional elastic means.
[0012]
In order to solve the possible tightness (sealing) problem as simply as possible, a flexible tube filled with a pressure medium and sealing the pressure chamber may be provided in the pressure chamber. .
[0013]
The solution in which the bottom of the support has two concentrically arranged guide ring lands (piston lands, Fuehrungsringstege), between which the piston is arranged, is particularly space-saving and The seal turned out to be simple.
[0014]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
The present invention will be described in detail based on the description of the following figures.
FIG. 1 shows the piston rod end of a vibration damper with an adjustable damping valve,
FIG. 2 shows an adjustable damping valve with a pressure tube in the pressure chamber;
FIG. 3 shows an adjustable damping valve with fail-safe resilient means,
FIG. 4 shows the support as a part,
FIG. 5 shows a cross-sectional view of FIG.
FIG. 6 shows a vibration damper with additional elastic means,
FIG. 7 shows a vibration damper with an adapter ring.
[0015]
FIG. 1 shows an end of the vibration damper (vibration damper) 1 on the piston rod side. The vibration damper has a piston rod 5 movable in the axial direction in a cylinder 3. A piston rod guide 7 defines a cylinder on the end side and thereby defines a working chamber 9. An adjustable damping valve 11 is arranged in the piston rod guide 7. The adjustable damping valve comprises a valve plate 13 and damping valve elastic means (damping valve spring) 15. A fluid communication part (liquid communication part) 17 to the compensation chamber 19 is formed in the piston rod guide part, and when the valve plate is lifted from the valve seat by the pressure in the working chamber filled with the damping medium. The fluid communication part is opened.
[0016]
The whole vibration damper 1 is sealed by the piston rod packing 21. The piston rod packing has a reinforcement (Armierung) and is supported on the valve plate 13 via a transmission sleeve (Uebertragungshuelse) 23.
[0017]
A sleeve-shaped support 25 having a bottom 27 is axially connected to the cylinder. The bottom part of the support, the sleeve part, and the ring land (ring strip part, piston land, Ringsteg) 29 cooperate with the piston 31 to form a pressure chamber 33. The pressure chamber is filled with a pressure medium, for example oil or air, and can be actuated via a pressure connection 35 at the operating pressure. The piston 31 is prestressed by the operating pressure in the pressure chamber in the direction towards the adjustable damping valve and is supported on the valve plate via a piston rod packing and a transmission sleeve, and is thereby regulated. Exerts a closing force on the possible damping valve. Packings are provided at the inner and outer diameters of the piston to combat the loss of pressure medium. Depending on the ratio of the closing force in the pressure chamber to the operating pressure in the working chamber 9, the damping medium can flow via the fluid communication to the compensation chamber 19. There is no flow communication between the working chamber and the whole support in the vibration damper.
[0018]
The support 25 has locking means 37. The locking means cooperate with the stop 39 of the vibration damper to form a locking connection. During assembly, the support itself, as a completed structural unit, is simply pushed into the vibration damper until the locking means resiliently rests behind the stop. In the removal direction, the support is axially fixed. However, in the direction toward the adjustable damping valve, the support can be further pressed against the vibration damper. The operating pressure in the pressure chamber causes the locking means to always abut the stopper. For that reason, another axial fixation for the support is not essential. In order not to apply too much load on the damping valve whose operating pressure is adjustable, the piston 31 has a stopper 41 which limits the piston stroke.
[0019]
The configuration shown in FIG. 2 broadly corresponds to the configuration of FIG. The difference is that instead of packing in the piston 31, a flexible tube 43 sealing the pressure chamber 33 is incorporated. At that time, the piston 31 may be configured as a simple plate element (a plate bending member, a member obtained by bending a plate).
[0020]
Another difference lies in the radially arranged pressure connection 35 for the pressure chamber 33. Thereby, the bottom 27 of the support 25 can be used as a stopper surface (collision surface) for the additional elastic means.
[0021]
FIG. 3 shows an adjustable damping valve with fail-safe resilient means (fail-safe spring, Failsafe-Feder) 47. The fail-safe elastic means 47 pushes a fastening sleeve 49 via the piston 31. On the other hand, the clamping sleeve acts on the valve plate 13 via the piston rod packing 21 and the transmission sleeve 23. Thereby, the piston 31 is prestressed on one side towards the damping valve adjustable by the fail-safe resilient means 47 and loaded on the other side by the pressure in the pressure chamber 33, or the piston is The pressure chamber is defined. The pressure in the pressure chamber acts against the elastic force (spring force) of the fail-safe elastic means. As a result, the maximum closing force acts on the valve plate in the event of a pressure loss (pressure failure, Druckausfall).
[0022]
FIG. 4 shows the support 25 in a configuration in which the piston is guided between two guide ring lands 29a; 29b, the guide ring lands defining a pressure chamber 33. As the piston, a tubular body provided with a simple O-ring 51 as a sealing means can be incorporated. In this illustration, the locking means 37 configured as radially elastic segments are recognizable.
[0023]
FIG. 5 shows a cross-section development (Schnittverlauf) specific to FIG. For reinforcement, the support, in particular the bottom 27, has reinforcing ribs 53 which extend radially. This rib is significant, for example, when the additional elastic means 55 is used as shown in FIG.
[0024]
The pressure connection 35 is arranged radially to the support but tangential to the pressure chamber 33. It is thus achieved that very narrow pressure chambers are possible independent of the diameter of the pressure connection.
[0025]
FIG. 6 shows the adjustable valve corresponding to FIG. 1 associated with the support shown in FIGS. 4 and 5. It is evident that the additional elastic means (auxiliary elastic means) 55 additionally or alternatively influences the damping action of the adjustable damping valve independent of the piston 31. To that end, the support 25 is axially movable and can transmit the movement of the additional elastic means to the valve plate 13.
[0026]
FIG. 7 includes two embodiments. In the cross section of the right half, a support 25 fixed to the vibration damper 1 in the axial direction is shown. The bottom 27 has two guide ring lands 29a; 29b and can move axially with respect to the support. The bent edge (flanged) edge 25 a prevents the bottom 27 from being pushed out of the support by the pressure in the pressure chamber 33. In order to seal the pressure chamber, the side of the piston 31 facing the pressure chamber is entirely covered by packing. The packing provides a sealing action at the inner and outer diameters of the piston. Also in the case of this modification, the additional elastic means 55 (see FIG. 6) can be used.
[0027]
In the left half section of FIG. 7, a mechanically adjustable (possibly repositionable) piston 31 is used together with a resilient device (spring device) 57. The resilient device 57 provides the necessary prestress on the valve plate 13. The adjustment stroke of the piston 31 causes a change in the prestress of the elastic device 57. The support has a threaded portion 59 which meshes with a screw 61 at the outer diameter of the piston. A locking ring (snap ring) 63 prevents the piston 31 from being pushed out of the support 25 or accidentally loosened and pulled out. At least one tool surface 65 is free due to the adjustment movement transmitted from the tool (not shown) to the piston.
[0028]
For both variants of FIG. 7, the vibration damper 1 has an adapter ring 67. The adapter ring 67 is welded to the vibration damper. In this case, a welding method without thermal deformation is advantageous. The adapter ring is already welded during the manufacture of the outer cylinder of the vibration damper. The adapter ring has a radially widened (hem-spreading) region 67a, which is also welded to the support 25 or joined using a fastening belt (Spannband) 69.
[0029]
As can be seen in the cross section of the left half, the vibration damper is provided with free space for the forming tool which wraps around the outer cylindrical part of the vibration damper or provides a lock bead. A minimum distance A from the upper edge must be maintained.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 shows a piston rod-side end of a vibration damper with an adjustable damping valve.
FIG. 2 shows an adjustable damping valve with a pressure tube in a pressure chamber.
FIG. 3 shows an adjustable damping valve with fail-safe resilient means.
FIG. 4 is a view showing a support as a component.
FIG. 5 is a diagram showing a sectional view of FIG. 4;
FIG. 6 is a diagram showing a vibration damper provided with an additional elastic means.
FIG. 7 is a diagram showing a vibration damper provided with an adapter ring.
[Explanation of symbols]
Reference Signs List 1 vibration damper 3 cylinder 11 damping valve 25 support 27 bottom 29a; 29b guide ring land 31 piston 33 pressure chamber 35 pressure connection 37 locking means 39 stopper 41 stopper 43 tube 47 fail-safe elastic means 55 additional elastic means 59 screw part 61 Screw 65 Tool surface 67 Adapter ring

Claims (9)

シリンダをもっており、当該シリンダ内にピストン棒が軸方向に可動に配設されており且つ当該シリンダが作業室を形成し、当該作業室が端部側に減衰弁を有し、当該減衰弁がそれの絞り作用に関して調整可能である、調整され得る減衰力をもつ振動減衰器において、
前記シリンダ(3)にスリーブ形状の支持体(25)が軸方向に接続しており、当該支持体が軸方向に調節可能なピストン(31)を有し、他方また当該ピストンが前記減衰弁と作用結合状態にあること、及び、前記支持体(25)が底部(27)を有し、それにより支持体(25)及び底部(27)が圧力媒体で満たされた圧力室(33)を形成し、当該圧力室にて前記ピストン(31)が軸方向に可動に案内されていることを特徴とする振動減衰器。
A cylinder having a piston rod disposed axially movably in the cylinder, the cylinder forming a working chamber, the working chamber having a damping valve on an end side, and the damping valve being A vibration damper with adjustable damping force, adjustable with respect to the throttle action of
A sleeve-shaped support (25) is axially connected to the cylinder (3), the support having an axially adjustable piston (31), while the piston is connected to the damping valve. Being in an operative connection, said support (25) having a bottom (27), whereby the support (25) and the bottom (27) form a pressure chamber (33) filled with a pressure medium. The piston (31) is movably guided in the axial direction in the pressure chamber.
前記ピストン(31)がストッパ(41)を有し、当該ストッパが前記減衰弁(11)への前記ピストン(31)のプレストレス行程を制限することを特徴とする、請求項1に記載の振動減衰器。Vibration according to claim 1, characterized in that the piston (31) has a stopper (41), which limits the prestressing stroke of the piston (31) to the damping valve (11). Attenuator. 前記支持体(25)が軸方向に可動に構成されており且つロック手段(37)を有し、当該ロック手段が前記支持体(25)の取り外し方向における終端ポジションを決めることを特徴とする、請求項1または2に記載の振動減衰器。Characterized in that said support (25) is configured to be axially movable and has locking means (37), said locking means determining a terminal position in the removal direction of said support (25), The vibration damper according to claim 1. 前記ロック手段(37)が振動減衰器のストッパ(39)とロック結合を形成することを特徴とする、請求項3に記載の振動減衰器。The vibration damper according to claim 3, characterized in that the locking means (37) form a locking connection with the stopper (39) of the vibration damper. 前記支持体(25)が付加弾性手段(55)によって軸方向に付勢され、且つ前記支持体(25)が前記調整可能な減衰弁(11)に影響を及ぼすことを特徴とする、請求項3に記載の振動減衰器。The said support (25) is axially biased by additional elastic means (55), and said support (25) influences said adjustable damping valve (11). 4. The vibration attenuator according to 3. 前記ピストン(31)が一方の側部でフェイルセイフ弾性手段(47)によって前記調整可能な減衰弁(11)の方へプレストレスを与えられており、且つ反対側の側部で前記圧力室(33)を画成することを特徴とする、請求項1に記載の振動減衰器。The piston (31) is prestressed on one side by means of a fail-safe resilient means (47) towards the adjustable damping valve (11) and on the opposite side the pressure chamber (31). 33. The vibration damper according to claim 1, wherein the vibration damper defines (33). 前記圧力室(33)のための圧力接続部(35)が前記支持体(25)に放射方向に構成されていることを特徴とする、請求項1に記載の振動減衰器。2. The vibration damper according to claim 1, wherein the pressure connection for the pressure chamber is arranged radially on the support. 3. 前記圧力室(33)内にフレキシブルなチューブ(43)が配設されており、当該フレキシブルなチューブが圧力媒体で満たされており且つ前記圧力室(33)を密閉することを特徴とする、請求項1に記載の振動減衰器。A flexible tube (43) is arranged in said pressure chamber (33), said flexible tube being filled with a pressure medium and sealing said pressure chamber (33). Item 4. The vibration damper according to Item 1. 前記支持体(25)の前記底部(27)が同心に配置された二つのガイドリングランド(29a;29b)を有し、これらのガイドリングランドの間に前記ピストン(31)が配置されていることを特徴とする、請求項1に記載の振動減衰器。The bottom (27) of the support (25) has two guide ring lands (29a; 29b) arranged concentrically, between which the piston (31) is arranged. The vibration damper according to claim 1, wherein:
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