[发明专利]汽车减振器压缩阀限位间隙垫圈厚度的设计方法有效
申请号: | 201310082141.8 | 申请日: | 2013-03-15 |
公开(公告)号: | CN103148149A | 公开(公告)日: | 2013-06-12 |
发明(设计)人: | 周长城;袁光明;石沛林 | 申请(专利权)人: | 山东理工大学 |
主分类号: | F16F9/34 | 分类号: | F16F9/34 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 255086 山东省淄博市*** | 国省代码: | 山东;37 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 汽车 减振器 压缩 限位 间隙 垫圈 厚度 设计 方法 | ||
1.汽车减振器压缩阀限位间隙垫圈厚度的设计方法,其具体步骤如下:
(1)确定减振器压缩阀叠加阀片的等效厚度he:
根据压缩阀叠加阀片的厚度和片数(h1,n1;h2,n2;…;hn,nn),确定减振器压缩阀叠加阀片的等效厚度;
(2)计算压缩行程初次开阀和最大开阀时的流通阀的节流压力plk1、plk2:
根据活塞直径,活塞杆直径dg,活塞缝隙,缝隙长度,活塞偏心率,油液动力粘度,油液密度,复原阀常通孔面积,流量系数,流通阀片厚度hl,外圆半径,阀口半径,阀口半径处变形系数,及初次开阀速度,建立压缩行程初次开阀时的流通阀的节流压力plk1方程,即:
;
解上述方程,便可得到在压缩行程初次开阀时的流通阀的节流压力plk1;
同理,将方程中的Vk1y和plk1分别用Vk2y和plk2代替,便可得到压缩行程最大开阀时的流通阀的节流压力方程及节流压力plk2的值;
(3)计算最大开阀时压缩阀座孔的节流压力phyk2及流量Qhyk2:
根据最大开阀速度Vk2y,活塞杆直径dg,压缩阀座孔的直径和个数,流量系数,油液密度,计算减振器压缩行程最大开阀时压缩阀座孔的节流压力phyk2,即:
;
根据最大开阀速度Vk2y,活塞杆直径dg,计算减振器压缩行程最大开阀时流经压缩阀座孔的Qhyk2,即:
Qhyk2=;
(4)计算初次开阀时压缩阀座孔的节流压力phyk1:
根据活塞杆直径dg,压缩阀座孔的直径和个数,流量系数,油液密度,初次开阀速度点Vk1y,计算初次开阀点时压缩阀座孔的节流压力phyk1,分布为:
;
(5)计算最大开阀时压缩阀常通节流孔的节流压力及流量:
根据减振器压缩行程最大开阀时的阻尼力,活塞缸筒内径DH,活塞杆直径dg,步骤(3)中的,及步骤(2)中的plk2,计算最大开阀时压缩阀常通节流孔的节流压力,即:
根据压缩阀常通孔面积,流量系数,油液密度,及节流压力,计算最大开阀时压缩阀常通节流孔的流量,即:
;
(6)计算初次开阀时压缩阀常通节流孔的节流压力:
根据活塞缸筒内径DH,活塞杆直径dg,初次开阀阻尼力,步骤(4)中的,及步骤(2)中的plk1,计算初次开阀时压缩阀常通节流孔的节流压力,即:
(7)计算最大开阀时压缩阀环形节流缝隙的流量及开度:
根据步骤(3)中的Qhyk2,步骤(5)中的,计算最大开阀时压缩阀环形节流缝隙的流量,即:
;
根据压缩阀片的外圆半径,阀口半径,油液粘度,压缩阀环形节流缝隙的流量,及步骤(5)中的,计算压缩阀环形节流缝隙的最大开度,即:
;
(8)减振器压缩阀限位间隙垫圈厚度hg的设计:
根据压缩阀片在阀口半径处的变形系数,步骤(1)中的he,步骤(6)中的,及步骤(7)中的,对减振器压缩阀限位间隙垫圈厚度hg进行设计,即:
。
2.根据权利要求1中所述的步骤(8),其特征在于:根据减振器叠加阀片的等效厚度,阀口半径位置处的变形系数,初次开阀时压缩阀常通节流孔的压力,及在最大开阀时的压缩阀环形节流缝隙的最大开度,对减振器压缩阀限位间隙垫圈厚度hg进行设计,即:
。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于山东理工大学,未经山东理工大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201310082141.8/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。