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油气弹簧结构.doc

上传人:916581885 2022/8/26 文件大小:1.01 MB

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油气弹簧结构.doc

文档介绍

文档介绍:汽车减震器结构原理图
( 工作原理
图∃ 所示为单气室油气分隔式油气弹簧
。在其活
塞杆内设有一个圆柱形容腔, 该容腔由浮动活塞隔离
成气室和内油室。工作时气室内充入氮气, 内油室通
过阻尼孔与外油室相通, 并充满油液。浮动头表示油液流动方向。

悬架系统中由于弹性元件受冲击产生振动,为改善汽车行驶平顺性,悬架中与弹性元件并联安装减振器,为衰减振动,汽车悬架系统中采用减振器多是液力减振器,其工作原理是当车架〔或车身〕和车桥间受振动出现相对运动时,减振器内的活塞上下移动,减振器腔内的油液便反复地从一个腔经过不同的孔隙流入另一个腔内。此时孔壁与油液间的摩擦和油液分子间的内摩擦对振动形成阻尼力,使汽车振动能量转化为油液热能,再由减振器吸收散发到大气中。在油液通道截面和等因素不变时,阻尼力随车架与车桥〔或车轮〕之间的相对运动速度增减,并与油液粘度有关。
减振器与弹性元件承当着缓冲击和减振的任务,阻尼力过大,将使悬架弹性变坏,甚至使减振器连接件损坏。因面要调节弹性元件和减振器这一矛盾。
(1) 在压缩行程〔车桥和车架相互靠近〕,减振器阻尼力较小,以便充分发挥弹性元件的弹性作用,缓和冲击。这时,弹性元件起主要作用。
(2) 在悬架伸张行程中〔车桥和车架相互远离〕,减振器阻尼力应大,迅速减振。
(3) 当车桥〔或车轮〕与车桥间的相对速度过大时,要求减振器能自动加大液流量,使阻尼力始终保持在一定限度之内,以防止承受过大的冲击载荷。
在汽车悬架系统中广泛采用的是筒式减振器,且在压缩和伸张行程中均能起减振作用叫双向作用式减振器,还有采用新式减振器,它包括充气式减振器和阻力可调式减振器。

1. 活塞杆;2. 工作缸筒;3. 活塞;4. 伸张阀;5. 储油缸筒; 6. 压缩阀;7. 补偿阀;8. 流通阀;9. 导向座;10. 防尘罩;11. 油封

双向作用筒式减振器示意图
双向作用筒式减振器工作原理说明。在压缩行程时,指汽车车轮移近车身,减振器受压缩,此时减振器内活塞3向下移动。活塞下腔室的容积减少,油压升高,油液流经流通阀8流到活塞上面的腔室〔上腔〕。上腔被活塞杆1占去了一局部空间,因而上腔增加的容积小于下腔减小的容积,一局部油液于是就推开压缩阀6,流回贮油缸5。这些阀对油的节约形成悬架受压缩运动的阻尼力。减振器在伸张行程时,车轮相当于远离车身,减振器受拉伸。这时减振器的活塞向上移动。活塞上腔油压升高,流通阀8关闭,上腔内的油液推开伸张阀4流入下腔。由于活塞杆的存在,自上腔流来的油液缺乏以充满下腔增加的容积,主使下腔产生一真空度,这时储油缸中的油液推开补偿阀7流进下腔进行补充。由于这些阀的节流作用对悬架在伸张运动时起到阻尼作用。
由于伸张阀弹簧的刚度和预紧力设计的大于压缩阀,在同样压力作用下,伸张阀及相应的常通缝隙的通道载面积总和小于压缩阀及相应常通缝隙通道截面积总和。这使得减振器的伸张行程产生的阻尼力大于压缩行程的阻尼力,到达迅速减振的要求。
汽车减震器结构原理详解
吴泽辉
来源:三优汽车维修养护网
时间:2022-08-01
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内容简介:当你将汽车车身一角向下压并松开后,车身在弹簧力下将反弹,如果反弹后根本趋于稳定或是反复几次,哪种情况好呢?是第一次反弹后趋于稳定还是屡次反复后趋于稳定?想信多数人会认为反复屡次后趋于稳定的减震器效果好,但事实上这是错误的!为什么呢?
  每次讲到汽车悬架的减震器,我总是举上面提到的例子,到目前为止,多数人还认为在反弹后要经过几次反复车身才能趋于稳定,这样的减震器效果是好的。事实上这是错误的,当我们压下车身并松开后,在弹簧力作用下车身要反弹,反弹后趋于稳定的减震器效果是好的。为什么呢?
  先要搞清楚汽车减震器起什么作用?有人会说了,当然起减震作用。又问减震器给什么部件减震?你可能答复当然是给车身减震。实际上减震器给弹簧减震,看看下面的图就明白了!

汽车悬架中减震器和弹簧组合安装图
  在汽车悬架中,减震器总是和弹簧配合使用,当我们压下车身的一角时,实际压缩的是弹簧,同时相应的摆臂摆转。当松开车身后,在弹簧力下车身要反弹,此时减震器对弹簧的反弹起到阻尼作用,即在反弹后趋于稳定。如果没有减震器,弹簧在反弹后会再次被压缩再反弹,表现为车身屡次反弹后趋于稳定。所以说减震器是为汽车悬架的弹簧在反弹时起到阻尼减震的作用。
汽车减震器结构图
  汽车用液力减震器内部充注了减震器专用油,内局部为两个缸:储油缸和工作缸,而活塞将工作缸分为上腔和下腔。在活塞上设有伸张阀和流通阀,用于控制上腔和下腔之间油液的