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悬架系统中减震器的工作原理

悬架系统中由于弹性元件受冲击而产生震动,为了改善汽车行驶的平顺性中与弹性元件并联安装减震器,为衰减震动,系统中采用的大多是液力,其工作原理是当车架(或车身)和车桥间震动而出现相对运动时,内的活塞上下移动,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震动形成阻尼力,使震动能量转化为油液热能,再由吸收散发到大气中。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。

与弹性元件承担着缓冲击和减震的任务,阻尼力过大,将使弹性变坏,甚至使连接件损坏。因面要调节弹性元件和这一矛盾。

(1)在压缩行程(车桥和相互靠近),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)在伸张行程中(车桥和相互远离),阻尼力应大,迅速减震。

(3)当车桥(或)与车桥间的相对速度过大时,要求能自动加大液流量,使阻尼力始终保持在一定限度之内,以避免承受过大的冲击载荷。

系统中广泛采用的是筒式,且在压缩和伸张行程中均能起减震作用叫双向作用式,还有采用新式,它包括充气式和阻力可调式

双向作用筒式工作原理说明。在压缩行程时,指移近受压缩,此时3向下移动。下腔室的容积减少,油压升高,油液流经流通阀8流到上面的腔室(上腔)。上腔被杆1占去了一部分空间,因而上腔增加的容积小于下腔减小的容积,一部分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受压缩运动的阻尼力。在伸张行程时,相当于远离受拉伸。

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。这使得的伸张行程产生的阻尼力大于压缩行程的阻尼力,达到迅速减震的要求。


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