RU2084721C1 - Гидравлический амортизатор - Google Patents
Гидравлический амортизатор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2084721C1 RU2084721C1 RU94005383A RU94005383A RU2084721C1 RU 2084721 C1 RU2084721 C1 RU 2084721C1 RU 94005383 A RU94005383 A RU 94005383A RU 94005383 A RU94005383 A RU 94005383A RU 2084721 C1 RU2084721 C1 RU 2084721C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rod
- cylinder
- piston
- housing
- shock absorber
- Prior art date
Links
Classifications
-
- 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
- B60G13/14—Resilient suspensions characterised by arrangement, location or type of vibration dampers having dampers accumulating utilisable energy, e.g. compressing air
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60G—VEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
- B60G2300/00—Indexing codes relating to the type of vehicle
- B60G2300/60—Vehicles using regenerative power
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Fluid-Damping Devices (AREA)
Abstract
Использование: вибрационная техника, транспорт. Сущность изобретения: гидравлический амортизатор содержит корпус, заполненный магнитореологической жидкостью, установленный в нем цилиндр из немагнитного материала с днищем из ферромагнитного материала, имеющим каналы, размещенные в цилиндре шток с поршнем из ферромагнитного материала, делящим его на штоковую и бесштоковую полости, крышку с уплотнениями. В штоке выполнен канал для сообщения бесштоковой и штоковой полостей. Одна из катушек индуктивности установлена с охватом цилиндра, а другая - корпуса. 1 ил.
Description
Предполагаемое изобретение относится к области виброзащитной техники и может быть использовано для гашения колебательных движений подвижного состава и преобразования энергии колебания в электрическую энергию.
Известен амортизатор [1] содержащий кожух, резервуар которого заполнен амортизаторным маслом, цилиндр, поршень со штоком, направляющая втулка, клапаны, сальники.
Однако в известном амортизаторе часто выходят из строя поршень и клапаны, которые не подлежат ремонту.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является гидравлический амортизатор [2] содержащий корпус, полость которого заполнена магнитореологической жидкостью, поршень со штоком, два одинаковых устройства для изменения демпфирующей характеристики, функционирующих при потреблении электрического тока от постороннего источника энергии.
Недостатком известного амортизатора является: сложность и ненадежность конструкции, а также ограничение технологических возможностей.
При создании изобретения решалась задача повышения надежности амортизатора за счет использования поршня и днища, выполненных из ферромагнитных материалов и магнитореологической жидкости и расширения технологических возможностей за счет энергопоглощения колебательных движений для получения электроэнергии.
Такой технический результат достигается при использовании совокупности существенных признаков, характеризующих описываемый амортизатор.
Для достижения указанного результата предлагаемый амортизатор содержит корпус, заполненный магнитореологической жидкостью, установленный в нем цилиндр с днищем, имеющим каналы, размещенные в цилиндре шток с поршнем, делящим его на штоковую и безштоковую полости, крышку с уплотнителем и катушки индуктивности, отличающийся тем, что цилиндр выполнен из немагнитного материала, днище и поршень выполнены из ферромагнитного материала, в штоке выполнен канал для сообщения безштоковой и штоковой полостей, одна из катушек индуктивности установлена с охватом цилиндра, а другая корпуса.
На чертеже представлен общий вид амортизатора.
Амортизатор содержит корпус 1, заполненный магнитореологической жидкостью. В корпусе 1 установлен цилиндр 2, выполненный из немагнитного материала, с днищем 3. Внутри цилиндра 2 установлен поршень 8 и шток 9. Днище 3 и поршень 8 выполнены из ферромагнитного материала. Амортизатор имеет три полости: бесштоковая полость 4, полость 5 между корпусом 1 и цилиндром 2 и штоковая полость 10. Все полости соединены между собой каналами. Полость 4 соединена с полостью 5 каналами 6 и 7, выполненными в днище 3, а полость 4 соединена с полостью 10 каналом 11, выполненным в штоке 9. На корпус 1 и цилиндр 2 установлены катушки индуктивности 12 и 13 соответственно. Корпус 1 имеет крышку 14 и уплотнитель 15.
Все полости амортизатора заполнены магнитореологической жидкостью. В качестве такой жидкости может быть использована суспензия, состоящая из магнитомягкого карбонатного железа марки Р10 со средним размером частиц 3 5 ткм и трансформаторного масла в соотношении 1 1 весовых частей.
Амортизатор работает следующим образом.
В среднем положении поршня 8 со штоком 9 амортизатора при отсутствии сжимающих или растягивающих усилий, вызванных неровностями дороги, напряжение в катушках 12 и 13 равно нулю. При сжатии поршень 8 перемещается вниз, вытесняя жидкость из полости 4 в полость 5 через каналы 6 и 7 в днище 3, часть жидкости перемещается в штоковую полость 10 через осевое отверстие 11 в штоке 9. Сопротивление перетеканию жидкости, создаваемое магнитным порошком и каналами 6 и 7, обеспечивает усилие при сжатии 500 700 н. Одновременно с этим происходит изменение магнитного потока, силовые линии которого пересекают обмотки катушек индуктивности 12 и 13 и в них индуктируется ЭДС.
Происходит сложное взаимодействие магнитных полей (поршня 8, днища 3 и полей, наведенных катушками 12 и 13), усиливая или уменьшая сопротивление перетеканию жидкости. Наведенные токи в катушках 12 и 13 отводятся через клеммы на корпусе 1. (На черетеже не показано).
При растяжении, вызываемым отдачей рессоры, поршень 8 перемещается вверх, преодолевая сопротивление жидкости в штоковой полости 10.
Сопротивление перетеканию жидкости при растяжении соответствует 1700 - 2000 н, при этом направление тока в катушках индуктивности 12 и 13 меняется на противоположное.
Claims (1)
- Гидравлический амортизатор, содержащий корпус, заполненный магнитореологической жидкостью, установленный в нем цилиндр с днищем, имеющим каналы, размещенные в цилиндре шток с поршнем, делящим его на штоковую и бесштоковую полости, крышку с уплотнением и катушки индуктивности, отличающийся тем, что цилиндр выполнен из немагнитного материала, днище и поршень выполнены из ферромагнитного материала, в штоке выполнен канал для сообщения бесштоковой и штоковой полостей, одна из катушек индуктивности установлена с охватом цилиндра, а другая корпуса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94005383A RU2084721C1 (ru) | 1994-12-15 | 1994-12-15 | Гидравлический амортизатор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94005383A RU2084721C1 (ru) | 1994-12-15 | 1994-12-15 | Гидравлический амортизатор |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94005383A RU94005383A (ru) | 1995-09-27 |
RU2084721C1 true RU2084721C1 (ru) | 1997-07-20 |
Family
ID=20152527
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94005383A RU2084721C1 (ru) | 1994-12-15 | 1994-12-15 | Гидравлический амортизатор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2084721C1 (ru) |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102606664A (zh) * | 2011-12-26 | 2012-07-25 | 北京航空航天大学 | 一种基于磁流变技术的自适应空气弹簧 |
CN102946163A (zh) * | 2012-10-24 | 2013-02-27 | 广东电网公司电力科学研究院 | 大型发电机端部绕组的无源磁流变减振装置及减振方法 |
RU2561610C1 (ru) * | 2014-04-22 | 2015-08-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиностроения Российской академии наук (ИПМ РАН) | Магнитореологический амортизатор |
RU175044U1 (ru) * | 2017-08-29 | 2017-11-20 | Катарина Валерьевна Найгерт | Адаптивный комбинированный реологический амортизатор |
RU2645484C2 (ru) * | 2015-12-09 | 2018-02-21 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" | Магнитореологический амортизатор |
CN108302149A (zh) * | 2018-03-13 | 2018-07-20 | 华南理工大学 | 采用外置线圈与永磁铁共同作用的双筒式磁流变减振器 |
CN109869435A (zh) * | 2019-04-12 | 2019-06-11 | 宴晶科技(北京)有限公司 | 一种多磁偶动子结构的磁流变阻尼器 |
RU2698595C1 (ru) * | 2018-10-24 | 2019-08-28 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) | Магнитоэластичный управляемый демпфер |
CN115306855A (zh) * | 2022-08-05 | 2022-11-08 | 山东克耐特油封有限公司 | 一种磁流变减震器密封总成及其使用方法 |
-
1994
- 1994-12-15 RU RU94005383A patent/RU2084721C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Автомобиль "Жигули" ВАЗ-2104, 2106, 2107. - М.: Транспорт, 1989, с. 240. 2. Авторское свидетельство СССР N 777281, кл. F 16 F 9/50, 1980. * |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102606664A (zh) * | 2011-12-26 | 2012-07-25 | 北京航空航天大学 | 一种基于磁流变技术的自适应空气弹簧 |
CN102606664B (zh) * | 2011-12-26 | 2014-03-12 | 北京航空航天大学 | 一种基于磁流变技术的自适应空气弹簧 |
CN102946163A (zh) * | 2012-10-24 | 2013-02-27 | 广东电网公司电力科学研究院 | 大型发电机端部绕组的无源磁流变减振装置及减振方法 |
CN102946163B (zh) * | 2012-10-24 | 2015-05-20 | 广东电网公司电力科学研究院 | 大型发电机端部绕组的无源磁流变减振装置及减振方法 |
RU2561610C1 (ru) * | 2014-04-22 | 2015-08-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиностроения Российской академии наук (ИПМ РАН) | Магнитореологический амортизатор |
RU2645484C2 (ru) * | 2015-12-09 | 2018-02-21 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" | Магнитореологический амортизатор |
RU175044U1 (ru) * | 2017-08-29 | 2017-11-20 | Катарина Валерьевна Найгерт | Адаптивный комбинированный реологический амортизатор |
CN108302149A (zh) * | 2018-03-13 | 2018-07-20 | 华南理工大学 | 采用外置线圈与永磁铁共同作用的双筒式磁流变减振器 |
RU2698595C1 (ru) * | 2018-10-24 | 2019-08-28 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) | Магнитоэластичный управляемый демпфер |
CN109869435A (zh) * | 2019-04-12 | 2019-06-11 | 宴晶科技(北京)有限公司 | 一种多磁偶动子结构的磁流变阻尼器 |
CN115306855A (zh) * | 2022-08-05 | 2022-11-08 | 山东克耐特油封有限公司 | 一种磁流变减震器密封总成及其使用方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5632361A (en) | Vibration damper, in particular for motor vehicles | |
EP1013963B1 (en) | Magnetoriheological fluid device | |
US6019201A (en) | Magneto-rheological fluid damper | |
US10054186B2 (en) | Magnetorheological transmission apparatus | |
US6471018B1 (en) | Magneto-rheological fluid device | |
US6547044B2 (en) | Magneto-rheological damper with ferromagnetic housing insert | |
US5284330A (en) | Magnetorheological fluid devices | |
CN100356082C (zh) | 逆变型磁流变阻尼器 | |
US7225905B2 (en) | Magnetorheological fluid damper | |
RU2084721C1 (ru) | Гидравлический амортизатор | |
CA2926104C (en) | Hydraulic shock absorber | |
CN104595412A (zh) | 基于流动模式的双筒结构磁流变减振器 | |
US6360856B1 (en) | Double-tube shock absorber using a hydraulic fluid and a magnetorheological fluid | |
CN110966337A (zh) | 一种双向多活塞混合式磁流变减振器 | |
CN102364154B (zh) | 无源阻尼可调磁流变液减振器 | |
CN102927191A (zh) | 带油针的线圈内置式磁流变减震器 | |
EP1070872B1 (en) | Controlled oscillating damper | |
EP1219857B1 (en) | Double-tube shock absorber using a hydraulic fluid and a magnetorheological fluid | |
RU2204067C2 (ru) | Гидравлический амортизатор | |
Khuntia et al. | Design, development and analysis of a magnetorheological damper | |
CN218325953U (zh) | 活塞型磁流变阻尼器 | |
CN113074208B (zh) | 一种复合式磁流变减振装置 | |
JP2002195339A (ja) | ショックアブソーバ | |
KR20080040267A (ko) | 감쇠력 가변형 쇽업소버 | |
CN114791026B (zh) | 一种混合型阀式磁流变阻尼器 |