RU2752047C1 - Амортизатор - Google Patents

Амортизатор Download PDF

Info

Publication number
RU2752047C1
RU2752047C1 RU2020141121A RU2020141121A RU2752047C1 RU 2752047 C1 RU2752047 C1 RU 2752047C1 RU 2020141121 A RU2020141121 A RU 2020141121A RU 2020141121 A RU2020141121 A RU 2020141121A RU 2752047 C1 RU2752047 C1 RU 2752047C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
plunger
cylinder
radial holes
shock absorber
Prior art date
Application number
RU2020141121A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Владимирович Новиков
Константин Владимирович Чернышов
Алексей Владимирович Поздеев
Денис Алексеевич Подошвин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2020141121A priority Critical patent/RU2752047C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2752047C1 publication Critical patent/RU2752047C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F9/00Springs, vibration-dampers, shock-absorbers, or similarly-constructed movement-dampers using a fluid or the equivalent as damping medium
    • F16F9/32Details
    • F16F9/48Arrangements for providing different damping effects at different parts of the stroke

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Fluid-Damping Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для гашения колебаний подвесок транспортных средств. Амортизатор содержит цилиндр, шток с поршнем и компенсационную камеру. Дроссель и предохранительные клапаны ходов сжатия и отбоя установлены в поршне. Плунжер закреплен в нижней части цилиндра, герметично установлен в осевом отверстии поршня и образует в глухом осевом отверстии штока кольцевой канал. Канал сообщен с надпоршневой полостью через радиальные отверстия в нижней части штока и с подпоршневой полостью через верхний обратный клапан, осевой канал внутри плунжера, нижний обратный клапан и верхние и нижние радиальные отверстия в нижней части плунжера. В средней части плунжера выполнены радиальные отверстия, соединенные с осевым каналом. Средняя часть осевого отверстия поршня герметично взаимодействует с плунжером. Верхний и нижний края осевого отверстия поршня выполнены в виде усеченных конусов, образующих с плунжером верхнюю и нижнюю кольцевые конические щели. Максимальная площадь поперечного сечения кольцевых конических щелей напротив верхнего и нижнего торцов поршня больше или равна площади дросселя. Достигается повышение гасящих свойств амортизатора и плавности хода транспортных средств практически по любым типам дорог. 4 ил.

Description

Предлагаемый амортизатор относится к устройствам для гашения колебаний виброизолируемых объектов и предназначен для применения в подвесках транспортных средств совместно с упругими несущими элементами.
Известен амортизатор, содержащий цилиндр, установленный в цилиндре шток с поршнем, делящим цилиндр на надпоршневую и подпоршневую полости, выполненные в средней части цилиндра в два ряда отверстия, поочередно перекрываемые поршнем, два обратных клапана, установленные на верхнем и нижнем концах цилиндра и предназначенные для пропускания жидкости из надпоршневой и подпоршневой полостей цилиндра, два гидравлических канала, дроссель и предохранительные клапаны ходов сжатия и отбоя, установленные в поршне и сообщающие надпоршневую и подпоршневую полости между собой, компенсационную камеру, размещенную в нижней части цилиндра, верхнюю и нижнюю обоймы, установленные на верхнем и нижнем концах цилиндра напротив обратных клапанов, и среднюю обойму, закрепленную на средней части цилиндра напротив отверстий, причем внутри верхней обоймы выполнена проточка, сообщенная через обратный клапан с надпоршневой полостью, внутри нижней обоймы выполнена проточка, сообщенная через обратный клапан с подпоршневой полостью, внутри средней обоймы выполнены верхняя и нижняя проточки, при этом верхняя проточка средней обоймы сообщена с надпоршневой полостью через отверстия в средней части цилиндра и соединена с проточкой нижней обоймы посредством левого гидравлического канала, а нижняя проточка средней обоймы сообщена с подпоршневой полостью через отверстия в средней части цилиндра и соединена с проточкой верхней обоймы посредством правого гидравлического канала. Данный амортизатор обеспечивает плавное увеличение и ограничение гидравлического сопротивления на одной половине ходов сжатия и отбоя (от момента смены направления деформации амортизатора до положения статического равновесия) и его резкое уменьшение на другой половине ходов сжатия и отбоя (от положения статического равновесия до момента смены направления деформации амортизатора) [патент РФ 2426921, кл. F 16 F 9/48, Бюл. № 7, 2009].
Недостатком данного амортизатора является то, что при прохождении поршнем своего среднего положения при открытии верхнего ряда отверстий на ходе сжатия и нижнего ряда отверстий на ходе отбоя происходит практически мгновенное ослабление сопротивления, вследствие чего возникают большие всплески ускорений, приводящие к снижению плавности хода транспортного средства. Кроме того, амортизатор имеет относительно высокую сложность его конструкции и большие радиальные габариты из-за наличия гидравлических каналов, выполненных в виде трубок, расположенных снаружи цилиндра, что увеличивает массу, снижает надежность работы и затрудняет установку амортизатора в подвеску транспортного средства.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является амортизатор, содержащий цилиндр, установленный в цилиндре шток с поршнем, делящим цилиндр на надпоршневую и подпоршневую полости, компенсационную камеру, размещенную в нижней части цилиндра, дроссель и предохранительные клапаны ходов сжатия и отбоя, установленные в поршне и сообщающие надпоршневую и подпоршневую полости между собой, плунжер, закрепленный в нижней части цилиндра, герметично установленный в осевом отверстии поршня и образующий в глухом осевом отверстии, выполненным в штоке, кольцевой канал, сообщенный с надпоршневой полостью через радиальные отверстия, выполненные в нижней части штока, причем внутри плунжера выполнен осевой канал, сообщенный с кольцевым каналом через верхний обратный клапан, а с подпоршневой полостью через нижний обратный клапан и радиальные отверстия, выполненные в нижней части плунжера, в средней части которого выполнены в два ряда верхние и нижние радиальные отверстия, соединенные с осевым каналом и сообщающие кольцевой канал и подпоршневую полость между собой [патент РФ 186333, кл. F 16 F 9/48, Бюл. № 2, 2019].
Недостатком данного амортизатора является то, что при прохождении поршнем своего среднего положения при открытии верхнего ряда радиальных отверстий в плунжере на ходе сжатия и нижнего ряда радиальных отверстий в плунжере на ходе отбоя происходит практически мгновенное ослабление сопротивления, вследствие чего возникают большие всплески ускорений, приводящие к снижению плавности хода транспортного средства.
В этой связи важнейшей задачей является создание новой конструкции саморегулируемого амортизатора, обеспечивающей плавное уменьшение сопротивления на ходах сжатия и отбоя при подходе поршня к своему среднему положению.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение его гасящих свойств амортизатора и плавности хода транспортных средств практически по любым типам дорог.
Данная техническая задача решается тем, что в амортизаторе, содержащем цилиндр, шток с поршнем, компенсационную камеру, дроссель и предохранительные клапаны ходов сжатия и отбоя, установленные в поршне, плунжер, закрепленный в нижней части цилиндра, герметично установленный в осевом отверстии поршня и образующий в глухом осевом отверстии штока кольцевой канал, сообщенный с надпоршневой полостью через радиальные отверстия в нижней части штока и сообщенный с подпоршневой полостью через верхний обратный клапан, осевой канал внутри плунжера, нижний обратный клапан и радиальные отверстия в нижней части плунжера, в средней части которого выполнены два ряда верхних и нижних радиальных отверстий, соединенных с осевым каналом и поочередно перекрываемые поршнем, средняя часть осевого отверстия поршня герметично взаимодействует с плунжером, а верхний и нижний края осевого отверстия поршня выполнены в виде усеченных конусов, образующих с плунжером верхнюю и нижнюю кольцевые конические щели, обеспечивающие плавное уменьшение гидравлического сопротивления при поочередном открытии верхнего ряда радиальных отверстий на ходе сжатия и нижнего ряда радиальных отверстий на ходе отбоя при подходе поршня к своему среднему положению, причем максимальная площадь поперечного сечения кольцевых конических щелей напротив верхнего и нижнего торцов поршня больше или равна площади дросселя поршня.
Благодаря тому, что средняя часть осевого отверстия поршня герметично взаимодействует с плунжером, верхний и нижний края осевого отверстия поршня выполнены в виде усеченных конусов, образующих с плунжером верхнюю и нижнюю кольцевые конические щели, а максимальная площадь поперечного сечения кольцевых конических щелей напротив верхнего и нижнего торцов поршня больше или равна площади дросселя поршня, обеспечивается плавное и существенное (более 4 раз) уменьшение гидравлического сопротивления при подходе поршня к своему среднему положению в моменты открытия верхнего ряда радиальных отверстий на ходе сжатия и нижнего ряда радиальных отверстий на ходе отбоя, что повышает гасящие свойства амортизатора и плавность хода транспортного средства.
На фиг. 1 изображен общий вид амортизатора; на фиг. 2 – схема подвески с амортизатором и упругим элементом в положении статического равновесия; на фиг. 3 – осциллограмма колебаний объекта и основания при кинематическом возмущении; на фиг. 4 – рабочая диаграмма подвески с саморегулируемым амортизатором.
Амортизатор содержит цилиндр 1, установленный в нем шток 2 с поршнем 3, делящим цилиндр 1 на надпоршневую 4 и подпоршневую 5 полости, заполненные жидкостью (фиг. 1). В нижней части цилиндра 1 размещена компенсационная пневматическая камера 6, отделенная от подпоршневой полости 5 плавающим поршнем 7. В поршне 3 выполнен дроссель 8 и установлены предохранительные клапаны хода сжатия 9 и хода отбоя 10, сообщающие надпоршневую 4 и подпоршневую 5 полости между собой. В нижней части цилиндра 1 закреплен плунжер 11, установленный в осевом отверстии 12 поршня 3 и в глухом осевом отверстии 13, выполненным в штоке 2.
Средняя часть осевого отверстия 12 поршня 3 герметично взаимодействует с плунжером 11, а верхний и нижний края осевого отверстия 12 выполнены в виде усеченных конусов, образующих с плунжером 11 верхнюю 14 и нижнюю 15 кольцевые конические щели. Поскольку максимальная площадь поперечного сечения кольцевых конических щелей 14 и 15 напротив верхнего и нижнего торцов поршня 3 больше или равна площади дросселя 8, то в среднем положении поршня 3 обеспечивается увеличение общей площади дросселирования жидкости более 2 раз, что означает существенное (более 4 раз) уменьшение силы сопротивления амортизатора.
Плунжер 11 и глухое осевое отверстие 13 образуют в штоке 2 кольцевой канал 16, сообщенный с надпоршневой полостью 4 через радиальные отверстия 17, выполненные в нижней части штока 2. Внутри плунжера 11 выполнен осевой канал 18, сообщенный с кольцевым каналом 16 через верхний обратный клапан 19, а с подпоршневой полостью 5 через нижний обратный клапан 20 и радиальные отверстия 21, выполненные в нижней части плунжера 11. В средней части плунжера 11 на расстоянии, равном высоте поршня 3, выполнены два ряда верхних 22 и нижних 23 радиальных отверстий, которые соединены с осевым каналом 18 и сообщают кольцевой канал 16 и подпоршневую полость 5 между собой.
Амортизатор соединяется с объектом виброзащиты 24 и основанием 25, между которыми установлен упругий несущий элемент 26 (фиг. 2).
В положении статического равновесия поршень 3 находится в средней части цилиндра 1 между радиальными отверстиями 22 и 23 плунжера 11 (фиг. 1). Соответствующие положения объекта 24 и основания 25 определяются точками a…g (фиг. 3 и 4).
Амортизатор работает следующим образом.
На участке a…b объект 24 и основание 25 сближаются друг с другом (x – y < 0), что означает сжатие упругого несущего элемента 26 и амортизатора (фиг. 2, 3 и 4). При этом поршень 3 перемещается от средней части цилиндра 1 вниз, а шток 2 входит в цилиндр 1 (фиг. 1). Давление в подпоршневой полости 5 возрастает, а в надпоршневой полости 4 уменьшается, что приводит к перемещению плавающего поршня 7 вниз и увеличению давления газа в компенсационной камере 6. Под действием перепада давлений на поршне 3 жидкость из подпоршневой полости 5 поступает в надпоршневую полость 4 через радиальные отверстия 21 в плунжере 11, нижний обратный клапан 20, осевой канал 18, радиальные отверстия 22 плунжера 11, кольцевой канал 16 и радиальные отверстия 17 штока 2. Поскольку основной объем жидкости свободно выдавливается через нижний обратный клапан 20, то дроссель 8 практически выключен из работы и сила сопротивления амортизатора близка к нулю.
На участке b…с объект 24 и основание 25 удаляются друг от друга (x – y < 0), что означает растяжение упругого несущего элемента 26 и амортизатора (фиг. 2, 3 и 4). При этом поршень 3 перемещается вверх, а шток 2 выходит из цилиндра 1 (фиг. 1). Давление в надпоршневой полости 4 возрастает, а в подпоршневой полости 5 уменьшается, что приводит к перемещению плавающего поршня 7 вверх и уменьшению давления газа в компенсационной камере 6. Поскольку при этом нижний обратный клапан 20 закрыт, то жидкость из надпоршневой полости 4 выдавливается поршнем 3 в подпоршневую полость 5 через дроссель 8, обеспечивая повышенное сопротивление амортизатора на ходе отбоя, которое плавно увеличивается на участке b…с от момента смены направления деформации амортизатора до момента прохождения средней частью отверстия 12 поршня 3 нижних отверстий 23 плунжера 11.
На участке c…d объект 24 и основание 25 продолжают удаляться друг от друга (x – y < 0). При этом поршень 3 перемещается вверх, приближаясь к средней части цилиндра 1. Жидкость из надпоршневой полости 4 поступает в подпоршневую полость 5 не только через дроссель 8, но и через отверстия 17 штока 2, кольцевой канал 16, верхний обратный клапан 19, осевой канал 18, нижние радиальные отверстия 23 плунжера 11 и нижнюю кольцевую коническую щель 15 между плунжером 11 и отверстием 12 поршня 3, которая до момента занятия поршнем 3 среднего статического положения постепенно увеличивается, обеспечивая плавное и существенное (более 4 раз) уменьшение силы сопротивления амортизатора.
При больших скоростях растяжения подвески на участке b…d срабатывает предохранительный клапан хода отбоя 10, через который жидкость из надпоршневой полости 4 перетекает в подпоршневую полость 5, что ограничивает силу амортизатора на ходе отбоя.
На участке d…e объект 24 и основание 25 продолжают удаляться друг от друга (x – y > 0), что означает дальнейшее растяжение упругого несущего элемента 26 и амортизатора. Поскольку при этом основной объем жидкости свободно выдавливается через верхний обратный клапан 19, то дроссель 8 практически выключен из работы и сила сопротивления амортизатора близка к нулю.
На участке e…f объект 24 и основание 25 сближаются друг с другом (x – y > 0), что означает ход сжатия упругого несущего элемента 26 и амортизатора (фиг. 2, 3 и 4). При этом поршень 3 перемещается вниз, а шток 2 входит в цилиндр 1 (фиг. 1). Давление в подпоршневой полости 5 возрастает, а в надпоршневой полости 4 уменьшается, что приводит к перемещению плавающего поршня 7 вниз и увеличению давления газа в компенсационной камере 6. Поскольку при этом обратный клапан хода отбоя 19 закрыт, то жидкость из подпоршневой полости 5 выдавливается в надпоршневую полость 4 через дроссель 8, что обеспечивает повышенное сопротивление амортизатора, которое плавно увеличивается от момента смены направления деформации амортизатора до момента прохождения средней частью отверстия 12 поршня 3 верхнего ряда радиальных отверстий 22 в плунжере 11.
При дальнейшем ходе сжатия на участке f…g поршень 3 приближается к средней части цилиндра 1. Жидкость из подпоршневой полости 5 поступает в надпоршневую полость 4 не только через дроссель 8, но и через радиальные отверстия 21 в плунжере 11, нижний обратный клапан 20, осевой канал 18, радиальные отверстия 22 плунжера 11, верхнюю кольцевую конусную щель 14, кольцевой канал 16 и радиальные отверстия 17 штока 2. Поскольку на участке f…g поперечное сечение кольцевой конической щели 14 напротив верхнего ряда радиальных отверстий 22 плунжера 11 постепенно увеличивается, то обеспечивается плавное и существенное (более 4 раз) уменьшение силы сопротивления амортизатора.
При больших скоростях сжатия подвески на участке e…g срабатывает предохранительный клапан хода сжатия 9, через который жидкость из подпоршневой полости 5 перетекает в надпоршневую полость 4, что ограничивает силу амортизатора на ходе сжатия.
При дальнейшем движении объекта 24 и основания 25 описанная последовательность работы амортизатора повторяется, что обеспечивает саморегулирование неупругого сопротивления по амплитуде, направлению и скорости колебаний, формируя рабочую диаграмму подвески в виде «бабочки» (фиг. 4).
Предлагаемый амортизатор обеспечивает плавное увеличение сопротивления при смене направления деформации подвески и его плавное уменьшение практически до нуля на ходах сжатия и отбоя при подходе поршня к своему среднему статическому положению и последующему его движению до момента смены направления деформации. Данный алгоритм работы амортизатора обеспечивает снижение собственной частоты и амплитуд вертикальных перемещений и ускорений объекта виброзащиты в широком диапазоне частного воздействия.
Таким образом, достигается заявленный технический результат, заключающийся в повышении гасящих свойств амортизатора и плавности хода транспортных средств практически по любым типам дорог.

Claims (1)

  1. Амортизатор, содержащий цилиндр, установленный в цилиндре шток с поршнем, делящим цилиндр на надпоршневую и подпоршневую полости, компенсационную камеру, размещенную в нижней части цилиндра, дроссель и предохранительные клапаны ходов сжатия и отбоя, установленные в поршне и сообщающие надпоршневую и подпоршневую полости между собой, плунжер, закрепленный в нижней части цилиндра, герметично установленный в осевом отверстии поршня и образующий в глухом осевом отверстии штока кольцевой канал, сообщенный с надпоршневой полостью через радиальные отверстия в нижней части штока и сообщенный с подпоршневой полостью через верхний обратный клапан, осевой канал внутри плунжера, нижний обратный клапан и радиальные отверстия в нижней части плунжера, в средней части которого выполнены два ряда верхних и нижних радиальных отверстий, соединенных с осевым каналом и поочередно перекрываемые поршнем, отличающийся тем, что средняя часть осевого отверстия поршня герметично взаимодействует с плунжером, а верхний и нижний края осевого отверстия поршня выполнены в виде усеченных конусов, образующих с плунжером верхнюю и нижнюю кольцевые конические щели, обеспечивающие плавное уменьшение гидравлического сопротивления при открытии верхнего ряда радиальных отверстий на ходе сжатия и нижнего ряда радиальных отверстий на ходе отбоя при подходе поршня к своему среднему положению, причем максимальная площадь поперечного сечения кольцевых конических щелей напротив верхнего и нижнего торцов поршня больше или равна площади дросселя поршня.
RU2020141121A 2020-12-14 2020-12-14 Амортизатор RU2752047C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020141121A RU2752047C1 (ru) 2020-12-14 2020-12-14 Амортизатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020141121A RU2752047C1 (ru) 2020-12-14 2020-12-14 Амортизатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2752047C1 true RU2752047C1 (ru) 2021-07-22

Family

ID=76989438

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020141121A RU2752047C1 (ru) 2020-12-14 2020-12-14 Амортизатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2752047C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3353813A (en) * 1965-02-05 1967-11-21 Teves Kg Alfred Shock absorber for vehicular suspension systems
SU901085A1 (ru) * 1980-06-26 1982-01-30 Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Автомобильный И Автомоторный Институт Амортизационна стойка подвески транспортного средства
RU186333U1 (ru) * 2018-09-28 2019-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Амортизатор
CN111649090A (zh) * 2020-07-07 2020-09-11 台州九桔科技股份有限公司 一种减振器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3353813A (en) * 1965-02-05 1967-11-21 Teves Kg Alfred Shock absorber for vehicular suspension systems
SU901085A1 (ru) * 1980-06-26 1982-01-30 Центральный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Автомобильный И Автомоторный Институт Амортизационна стойка подвески транспортного средства
RU186333U1 (ru) * 2018-09-28 2019-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Амортизатор
CN111649090A (zh) * 2020-07-07 2020-09-11 台州九桔科技股份有限公司 一种减振器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101254287B1 (ko) 가변유로를 갖는 쇽업소버의 밸브 구조
EP2118515B1 (en) Shock absorber with hydraulic flow ducts
CN103277448A (zh) 嵌套式单向高速阀
US2546051A (en) Shock absorber
RU186333U1 (ru) Амортизатор
RU2752047C1 (ru) Амортизатор
KR20230114459A (ko) 쇼크 업소버
RU2426921C2 (ru) Амортизатор
RU2750348C1 (ru) Амортизатор
CN103119321B (zh) 阻尼单元及控制通过阻尼单元活塞的流动的方法
CN106402254B (zh) 一种内旁通道阀式磁流变液悬置
RU2750312C1 (ru) Амортизатор
US5325943A (en) Variable orifice oil/gass damper for aircraft landing gear
RU2750314C1 (ru) Амортизатор
KR101325743B1 (ko) 쇽업소버의 밸브 구조
KR101756424B1 (ko) 주파수 감응형 쇽업소버
KR20120134783A (ko) 쇽업소버의 밸브 구조
RU172226U1 (ru) Гидравлический амортизатор
RU199075U1 (ru) Пневмогидравлическая рессора подвески транспортного средства
CN114791027B (zh) 一种阻尼间隙可调的内置液压阀式阻尼器
CN218063198U (zh) 一种频率响应活塞阀系
KR0166180B1 (ko) 차량의 유압댐퍼
RU2226156C2 (ru) Пневмогидравлическая рессора подвески транспортного средства
JPH05164178A (ja) 減衰力可変式ショックアブソーバ
RU2577442C1 (ru) Гидравлический демпфер