RU2632680C2 - Ниппель автомобильной шины (клапан шины) с пневмогидравлической автоматической автономной подкачкой - Google Patents

Ниппель автомобильной шины (клапан шины) с пневмогидравлической автоматической автономной подкачкой Download PDF

Info

Publication number
RU2632680C2
RU2632680C2 RU2016131794A RU2016131794A RU2632680C2 RU 2632680 C2 RU2632680 C2 RU 2632680C2 RU 2016131794 A RU2016131794 A RU 2016131794A RU 2016131794 A RU2016131794 A RU 2016131794A RU 2632680 C2 RU2632680 C2 RU 2632680C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tire
pressure
nipple
wall
wheel
Prior art date
Application number
RU2016131794A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016131794A (ru
Inventor
Вячеслав Сергеевич Перфильев
Original Assignee
Вячеслав Сергеевич Перфильев
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Вячеслав Сергеевич Перфильев filed Critical Вячеслав Сергеевич Перфильев
Priority to RU2016131794A priority Critical patent/RU2632680C2/ru
Publication of RU2016131794A publication Critical patent/RU2016131794A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2632680C2 publication Critical patent/RU2632680C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C23/00Devices for measuring, signalling, controlling, or distributing tyre pressure or temperature, specially adapted for mounting on vehicles; Arrangement of tyre inflating devices on vehicles, e.g. of pumps or of tanks; Tyre cooling arrangements
    • B60C23/10Arrangement of tyre-inflating pumps mounted on vehicles
    • B60C23/12Arrangement of tyre-inflating pumps mounted on vehicles operated by a running wheel

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Tires In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам подкачки и контроля давления в шинах автомобиля во время движения и может найти применение в бескамерных шинах. Ниппель автомобильной шины имеет подкачивающую камеру, ограниченную внутренней и внешней стенками из упругого материала, пространство между которыми заполнено жидкостью или схожим по свойствам материалом. Ниппель работает за счет передачи силы давления с внешней стенки на внутреннюю при повышении давления в шине, что приводит к повышению давления в подкачивающей камере и подаче дополнительного воздуха в шину. Поскольку площадь внешней и внутренней стенок различна, а жидкость не сжимаема, то передача силы давления с внешней стенки на внутреннюю происходит с увеличением. Технический результат - обеспечение возможности подкачки шин автомобиля за счет краткосрочных изменений давления, обусловленных проездом различных неровностей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к системам подкачки и контроля давления в шинах автомобиля во время движения и может найти применение в бескамерных шинах в качестве основного устройства подкачки колеса.
Из уровня техники известен патент FR 2831486, в котором описывается усовершенствованный ниппель с датчиком для контроля давления в шине. При этом датчик располагается внутри обода колеса и конструктивно связан с клапаном ниппеля.
Отличия заявленного решения состоят в том, что ниппель с подкачкой способен не только механически отслеживать падение давления в шине, но и автоматически при этом запускаться для подкачки давления до необходимого за счет естественной упругости стенок подкачивающей камеры.
Известен патент KR 101244423, описывающий ниппель со встроенным автоматическим регулирующим клапаном. Данная конструкция позволяет выставлять точное давление в шине, поскольку клапан стравливает излишнее давление обратно в атмосферу при накачивании шины.
Отличия заявленного решения состоят в том, что ниппель с подкачкой предназначен не для стравливания, а для накачки шины воздухом и повышения давления в случае его падения, что обеспечивается работой поршня и сжиманием воздуха в подкачивающей камере.
Известен патент RU 2106978, описывающий способ подкачки шин при помощи расположенной в теле покрышки трубки, ограниченной клапаном с одной стороны и ограничителем давления с другой. При этом накачка шины происходит путем передавливания трубки в месте контакта колеса с поверхностью дороги, что заставляет перекрытый в трубке воздух стремиться к клапану и поступать в шину. Такое решение может оказаться малоэффективно в случае повреждения колеса в месте расположения трубки.
Отличия заявленного решения состоят в том, что система накачки колеса расположена в конструкции ниппеля, который располагается на ободе, и его повреждение маловероятно. При этом принцип действия ниппеля с подкачкой состоит в отсутствии прямого контакта с ободом или колесом, а накачивание производится путем изменения давления в шине при проезде мелких неровностей.
Наиболее близким решением является патент GB 1457404, который описывает способ подкачки шины при помощи конструкции насоса, расположенного внутри покрышки на ободе колеса. Насос состоит из двух телескопических цилиндров, которые движутся навстречу друг другу, накачивая воздух, когда часть покрышки (в которой находится насос) соприкасается с дорожной поверхностью. Проблема данного решения во многом состоит в том, что при прохождении поворота покрышка может отклоняться в сторону от центра обода, что может привести к смещению рабочих частей конструкции и ее блокированию.
Отличия заявленного решения состоят в том, что:
- конструкция подкачки колеса связана с ниппелем, который располагается в наиболее защищенной части колеса и не соприкасается с покрышкой;
- встроенная подкачка на ниппеле работает не от соприкасания колеса с дорогой, а от изменения давления воздуха в шине, когда колесо проезжает неровности дороги (выбоины, заплаты, волны асфальта и др.).
Технический результат заявленного изобретения состоит в обеспечении возможности подкачки шин автомобиля при помощи универсальной конструкции, не имеющей прямой связи с покрышкой и работающей за счет краткосрочных изменений давления, обусловленных проездом различных неровностей.
Технический результат достигается за счет применения в конструкции сосуда, имеющего двойные стенки, пространство между которыми заполнено жидкостью. При этом стенки изготавливаются из упругого материала. А поскольку площадь внешней и внутренней стенок различна, а жидкость не сжимаема, то передача силы давления с внешней стенки на внутреннюю происходит с увеличением.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - изображение конструкции в сборе в разрезе.
Ниппель автомобильной шины (клапан шины) с пневмогидравлической автоматической автономной подкачкой состоит из следующих элементов (согласно чертежам):
1 - колпачок ниппеля (с воздушными каналами, архитектура которых позволяет частично фильтровать поступающий воздух);
2 - вибрационная камера (в ней располагается элемент для создания микровибраций, которые способны отбивать с ниппеля налипшую и засохшую грязь);
3 - золотниковый клапан (предназначен для подключения насоса и накачки колеса во время стоянки автомобиля);
4 - клапан-мембрана (из упругого материала);
5 - внутренняя стенка (образующая подкачивающую камеру);
6 - внешняя стенка (внутренняя и внешняя стенки изготавливаются из упругого материала);
7 - жидкость или материал со схожими свойствами, способный передавать силу (гель, паста и др.);
8 - клапан (схематично);
9 - подкачивающая камера;
10 - корпус ниппеля;
11 - трубка подачи воздуха через золотник.
Работа ниппеля строится следующим образом.
При наезде колеса автомобиля на неровность внутри шины скачкообразно вырастает давление, которое распределяется по шине и по поверхности внешней стенки (6) равномерно. При этом на внешней стенки создается сила давления, равная давлению, помноженному на площадь поверхности.
Сила давления при помощи жидкости (7) передается с внешней стенки (6) на внутреннюю стенку (5). При этом, поскольку площадь поверхности внутренней стенки меньше, чем внешней, то давление в подкачивающей камере (9) будет возрастать сильнее, чем выросло давление в шине по формуле: давление, равное силе давления, деленной на площадь.
Когда давление в подкачивающей камере (9) станет выше, чем давление в шине, то воздух из подкачивающей камеры при помощи клапана (8) поступит в шину.
После проезда неровности стенки (5, 6) за счет собственной естественной упругости должны принять первоначальную форму с поправкой на подкачанное давление. При этом в подкачивающей камере может возникнуть разрежение воздуха, что приведет к деформации клапана-мембраны (4), который также выполнен из упругого материала, и к засасыванию дополнительной порции уличного воздуха через колпачок (1) и корпус ниппеля (10).
Далее цикл может быть повторен.
Особенности конструкции
1. Внутри подкачивающей камеры создается атмосферное давление перед накачиванием. Это приводит к необходимости создания значительной разницы в площадях внешней и внутренней стенок.
2. Колпачок может иметь впускной канал для воздуха не по всему диаметру, а только с одной стороны, что снижает циркуляцию воздушных потоков при вращении колеса и снижает количество грязи, попадающей в колпачок.
3. В колпачке есть специальная камера, в которой могут создаваться микровибрации для разрушения налипшей засохшей грязи.
4. Попадание влаги в конструкцию и далее в колесо возможно, однако это может произойти лишь при спущенном колесе. Вывести влагу с колеса можно двумя способами, первый - спустить колесо сразу после движения (в нагретом колесе влага будет в газообразном состоянии и выведется вместе с воздухом), второй - если колесо сильно спускает, то это неизбежно приведет к необходимости ремонта шины, во время которого влагу можно вывести при разборке шины.
5. Для спускания шины предусмотрена трубка от золотникового клапана до внутреннего пространства шины.
6. Когда колесо полностью накачено, то упругие стенки должны сложиться внутрь, при этом должен быть выбран весь объем подкачивающей камеры.
Пример работы конструкции (расчетный)
Условные данные:
площадь внешней стенки - 2500 мм2
площадь внутренней стенки - 300 мм2
давление внутри колеса - 0,12 МПа
давление внутри подкачивающей камеры - 0,1 МПа
Предположим, что колесо наезжает на неровность и давление в шине возрастает на 0,005 МПа до 0,125 МПа. При этом создается дополнительная сила давления, равная 12,5 Ньютонам. Сила давления передается через жидкость на внутреннюю стенку и увеличивает давление в подкачивающей камере на 0,042 МПа до 0,142 МПа. Давление в подкачивающей камере выше и становится возможной подкачка колеса. При этом в зависимости от разности площадей внутренней и внешней стенок можно добиться разной скорости подкачки.
Решению описанных ранее задач способствует разная площадь внешней и внутренней стенок.

Claims (1)

  1. Ниппель автомобильной шины (клапан шины) с пневмогидравлической автоматической автономной подкачкой, имеющий подкачивающую камеру, ограниченную внутренней и внешней стенками из упругого материала, пространство между которыми заполнено жидкостью или схожим по свойствам материалом, и работающий за счет передачи силы давления с внешней стенки на внутреннюю при повышении давления в шине, что приводит к повышению давления в подкачивающей камере и подаче дополнительного воздуха в шину.
RU2016131794A 2016-08-02 2016-08-02 Ниппель автомобильной шины (клапан шины) с пневмогидравлической автоматической автономной подкачкой RU2632680C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131794A RU2632680C2 (ru) 2016-08-02 2016-08-02 Ниппель автомобильной шины (клапан шины) с пневмогидравлической автоматической автономной подкачкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016131794A RU2632680C2 (ru) 2016-08-02 2016-08-02 Ниппель автомобильной шины (клапан шины) с пневмогидравлической автоматической автономной подкачкой

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016131794A RU2016131794A (ru) 2016-12-10
RU2632680C2 true RU2632680C2 (ru) 2017-10-09

Family

ID=57759913

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016131794A RU2632680C2 (ru) 2016-08-02 2016-08-02 Ниппель автомобильной шины (клапан шины) с пневмогидравлической автоматической автономной подкачкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2632680C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778575C1 (ru) * 2022-01-28 2022-08-22 Вячеслав Сергеевич Перфильев Ниппель автомобильной шины с автоматической автономной подкачкой

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2077994C1 (ru) * 1994-08-29 1997-04-27 Иван Николаевич Алешков Устройство для накачки пневматических шин
EP2746075A2 (en) * 2012-12-21 2014-06-25 The Goodyear Tire & Rubber Company Compact valve system for self-inflating tire
US20150165841A1 (en) * 2013-12-17 2015-06-18 The Goodyear Tire & Rubber Company Self-inflating tire with pressure regulator
EP2842772B1 (en) * 2013-08-29 2016-04-27 The Goodyear Tire & Rubber Company Tire having a pump and valve assembly

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2077994C1 (ru) * 1994-08-29 1997-04-27 Иван Николаевич Алешков Устройство для накачки пневматических шин
EP2746075A2 (en) * 2012-12-21 2014-06-25 The Goodyear Tire & Rubber Company Compact valve system for self-inflating tire
EP2842772B1 (en) * 2013-08-29 2016-04-27 The Goodyear Tire & Rubber Company Tire having a pump and valve assembly
US20150165841A1 (en) * 2013-12-17 2015-06-18 The Goodyear Tire & Rubber Company Self-inflating tire with pressure regulator

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778575C1 (ru) * 2022-01-28 2022-08-22 Вячеслав Сергеевич Перфильев Ниппель автомобильной шины с автоматической автономной подкачкой

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016131794A (ru) 2016-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2565060B1 (en) Self-inflating tire
JP6388468B2 (ja) 空気タイヤ及びその製造方法
EP2719553A2 (en) Self-inflating tire assembly
CN102862446B (zh) 空气维持充气组件及轮胎
EP2565061B1 (en) Self-inflating tire and pressure regulator device
EP2565059B1 (en) Pneumatic tire
US9327562B2 (en) Air maintenance tire assembly
US9809066B2 (en) System for an air maintenance tire assembly
EP3031634B1 (en) On-wheel air maintenance system
CN109910497A (zh) 一种汽车轮胎用防滑装置
EP2871080A1 (en) A pneumatic tire comprising a hydraulic engine or actuator
RU2632680C2 (ru) Ниппель автомобильной шины (клапан шины) с пневмогидравлической автоматической автономной подкачкой
JP2017036040A (ja) バルブステムベースの空気維持タイヤおよび方法
EP2883718A1 (en) Self-inflating tire with hybrid pump
EP3332994A1 (en) Air maintenance tire and valve assembly and method
JP2009173044A (ja) 自動空気圧調整タイヤ
EP3176012B1 (en) Dual tire air maintenance system and method
KR102061365B1 (ko) 타이어 내의 압력을 유지하고 변경하기 위한 장치
EP3170684B1 (en) Valve stem-based air maintenance tire and method
US9688109B2 (en) Filter for a pneumatic tire
CN206801810U (zh) 便携式轮胎充气泵
EP3178677A1 (en) On-wheel air maintenance system
US1292778A (en) Shock-absorber for deep-well pumps.
EP3031633B1 (en) Air maintenance tire and valve assembly
CN102297119A (zh) 活塞泵

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200803