RU2068513C1 - Регулируемый магнитореологический амортизатор - Google Patents
Регулируемый магнитореологический амортизатор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2068513C1 RU2068513C1 RU93037841A RU93037841A RU2068513C1 RU 2068513 C1 RU2068513 C1 RU 2068513C1 RU 93037841 A RU93037841 A RU 93037841A RU 93037841 A RU93037841 A RU 93037841A RU 2068513 C1 RU2068513 C1 RU 2068513C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pole
- core
- grooves
- pole teeth
- cogs
- Prior art date
Links
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims description 11
- 239000011553 magnetic fluid Substances 0.000 claims description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 9
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 5
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 2
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Vibration Prevention Devices (AREA)
- Fluid-Damping Devices (AREA)
Abstract
Использование: машиностроение. Сущность изобретения: регулируемый магнитореологический амортизатор содержит заполненный магнитной жидкостью корпус с цилиндрической камерой, размещенный в ней полый шток, поршень, выполненный в виде сердечника, соединенных с различными полюсами сердечника полюсных зубцов, встречно-направленных, установленных с зазорами и образующих систему чередующихся полюсов, магнитоизолирующих шайб с пазами, установленных с торцев полюсных зубцов, пазы которых расположены напротив зазоров между полюсными зубцами, одна из которых связана с полым штоком. Антифрикционные прокладки расположены между обращенными друг к другу поверхностями магнитоизолирующих шайб с охватом полюсных зубцов. Соленоидная катушка установлена на сердечнике. 2 ил.
Description
Изобретение относится к машиностроению, а именно к амортизационным устройствам различных транспортных средств.
Известно магнитореологическое демпфирующее устройство, в котором надпоршневое и подпоршневое пространство амортизатора соединены через дроссель, представляющий собой гидромагистраль, заполненную магнитовязкой жидкостью и помещенную под воздействием магнитного потока, направление которого перпендикулярно потоку жидкости в магистрали [1]
К причинам, препятствующим достижению требуемого технического результата при использовании известного устройства, относится то, что в известном устройстве рассеивание механической энергии происходит в ограниченном пространстве дросселя, что приводит к перегреву жидкости и нарушению работы устройства.
К причинам, препятствующим достижению требуемого технического результата при использовании известного устройства, относится то, что в известном устройстве рассеивание механической энергии происходит в ограниченном пространстве дросселя, что приводит к перегреву жидкости и нарушению работы устройства.
Наиболее близким по совокупности признаков устройством того же назначения является амортизатор, содержащий заполненный магнитной жидкостью корпус с цилиндрической камерой, размещенные в ней шток с поршнем, соленоидную катушку, компенсационную камеру, принятый за прототип [2]
Недостаток этого амортизатора состоит в невозможности достижения высокой эффективности демпфирования колебаний в силу низкого коэффициента использования индуцируемого магнитного поля, что приводит к повышенным энергозатратам на управление и, как следствие, к недостижимости приемлемых технико-экономических показателей устройства применительно к использованию в транспортных средствах.
Недостаток этого амортизатора состоит в невозможности достижения высокой эффективности демпфирования колебаний в силу низкого коэффициента использования индуцируемого магнитного поля, что приводит к повышенным энергозатратам на управление и, как следствие, к недостижимости приемлемых технико-экономических показателей устройства применительно к использованию в транспортных средствах.
Техническим результатом от использования предложенного устройства является увеличение динамического диапазона регулирования коэффициента сопротивления амортизатора и, как следствие, увеличение эффективности гашения колебаний подрессоренной массы при одновременном снижении энергозатрат на управление амортизатором.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном устройстве, содержащем заполненный магнитореологической жидкостью корпус с цилиндрической камерой, размещенные в ней шток с поршнем, соленоидную катушку и компенсационную камеру, шток выполнен полым, поршень в виде сердечника, соединенных с разными полюсами сердечника полюсных зубцов, встречнонаправленных, установленных с зазорами и образующих систему чередующихся полюсов, магнитоизолирующих шайб с пазами, установленных с торцов полюсных зубцов, пазы которых расположены напротив зазоров между полюсными зубцами, одна из которых связана с полым штоком, антифрикционной магнитоизолирующей прокладки, расположенной между обращенными друг к другу поверхностями магнитоизолирующих шайб с охватом полюсных зубцов, а соленоидная катушка установлена на сердечнике.
Признак, касающийся выполнения тела поршня из материала с низким магнитным сопротивлением, служит целям предотвращения замыкания магнитного поля вне дросселирующих каналов, т.е. направлен на обеспечение эффективной работы системы управления демпфированием.
Конструктивно поршень может быть выполнен сборным, с различным числом и формой (например, прямоугольная, треугольная, трапецеидальная и т.п.) полюсных зубцов, что определяется с одной стороны критериями выбора наиболее приемлемых конструктивных решений, а с другой требованиями оптимизации эффектов, проявляющихся в предложенном устройстве.
На фиг. 1 изображена схема регулируемого магнитореологического амортизатора с числом полюсных зубцов прямоугольной формы равным четырем; на фиг.2 возможная конструкция поршня регулируемого магнитореологического амортизатора.
Регулируемый магнитореологический амортизатор содержит корпус 1 с установочным узлом 2, в котором размещена 6 цилиндрическая камера 3, заполненная магнитной жидкостью, компенсационную камеру, состоящую из полости 4 и разделительного поршня 5. В цилиндрическую камеру 3 с магнитореологической жидкостью помещен поршень 6, соединенный с полым штоком 7. Полый шток 7 имеет (на фиг. 1 не показано) полый канал внутри себя, в котором размещены электрические провода для подвода к соленоидной катушке 11 электрического сигнала от регулируемого источника питания 8, и установочный узел 9. Поршень собран из двух частей 13 и 14, вложенных одна в другую с минимальным зазором в местах соединения половин сердечника 15 и 16 и имеет четыре полюсных зубца 19 и 20, прямоугольной формы соответственно соединенные с половинами сердечника 15 и 16 через магнитопроводящие элементы поршня 12, 17 и 18. Полюсные зубцы 19 и 20 расположены с зазорами 10, а соленоидная катушка 11 расположена на вложенных друг в друга половинах сердечника 15 и 16. Магнитоизолирующие шайбы 21 и 22 выполнены с пазами 23 и установлены с торцов полюсных зубцов 19 и 20, причем пазы 23 расположены напротив зазоров 10 между полюсными зубцами. Антифрикционная магнитоизолирующая прокладка 24 расположена между обращенными друг к другу поверхностями магнитоизолирующих шайб 21, 22 и охватывает полюсные зубцы 19 и 20 по поверхности обращенной к внутренней поверхности цилиндрической камеры 3. Половины сердечника 15 и 16, полюсные зубцы 19, 20 и соединяющие их элементы 12, 17, 18 сердечника выполнены из материала с низким магнитным сопротивлением и образуют цепь магнитопровода с зазором 10.
Устройство работает следующим образом. Регулируемый магнитореологический амортизатор с помощью установочных узлов 2 и 9 устанавливается между двумя массами, одна из которых подрессорена относительно другой (например, кузов автомобиля относительно колес). При воздействии на колесо неровной дороги, корпус 1 начнет перемещаться относительно поршня 6, вследствие чего в зазорах 10 начнет дросселировать магнитореологическая жидкость, что в свою очередь приводит к демпфированию колебаний подрессоренной массы за счет диссипации механической энергии движения. Выделяющееся в процессе движения тепло уносится магнитореологической жидкостью и рассеивается через корпус 1 амортизатора в окружающую среду.
Характеристики динамического процесса движения подрессоренной массы относительно неподрессоренной массы и земли зависят от степени и характера изменения демпфирующей силы, которая в свою очередь зависит от вязкости магнитореологической жидкости.
Воздействие управляющего тока регулирующего источника питания 8 на магнитный поток в зазорах 10 приводит к изменению вязкости магнитной жидкости в зазорах 10 и, следовательно, к изменению величины демпфирующей силы.
Магнитоизолирующие шайбы 21, 22 и антифрикционная магнитоизолирующая прокладка 24 позволяют сконцентрировать магнитное поле в зазорах 10 магнитопровода, что в сочетании с малыми размерами магнитопровода позволяет создать значительную величину напряженности магнитного поля в зазорах 10. Благодаря этому значительно расширяется диапазон изменения вязкости магнитореологической жидкости в зазорах 10 и, как следствие, увеличивается эффективность гашения колебаний подрессоренной массы при одновременном снижении энергозатрат на управление амортизатором.
Источники информации, принятые во внимание.
1. Магнитная гидродинамика, 1988 г, вып. 2, с. 107-108, Коломенцев А.В. Кордонский И.М. Прохоров И.В. Магнитореологические демпфирующие устройства.
2. Авторское свидетельство РФ н 1796797, кл. F 16 N 6/00, 1993.
Claims (1)
- Регулируемый магнитореологический амортизатор, содержащий заполненный магнитной жидкостью корпус с цилиндрической камерой, размещенные в ней шток с поршнем, соленоидную катушку и компенсационную камеру, отличающийся тем, что шток выполнен полым, поршень в виде сердечника, соединенных с разными полюсами сердечника полюсных зубцов, встречнонаправленных, установленных с зазорами и образующих систему чередующихся полюсов, магнитоизолирующих шайб с пазами, установленных с торцов полюсных зубцов, пазы которых расположены напротив зазоров между полюсными зубцами, одна из которых связана с полым штоком антифрикционной прокладки, расположенной между обращенными друг к другу поверхностями магнитоизолирующих шайб с охватом полюсных зубцов, а соленоидная катушка установлена на сердечнике.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93037841A RU2068513C1 (ru) | 1993-07-23 | 1993-07-23 | Регулируемый магнитореологический амортизатор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93037841A RU2068513C1 (ru) | 1993-07-23 | 1993-07-23 | Регулируемый магнитореологический амортизатор |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2068513C1 true RU2068513C1 (ru) | 1996-10-27 |
RU93037841A RU93037841A (ru) | 1996-12-20 |
Family
ID=20145516
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93037841A RU2068513C1 (ru) | 1993-07-23 | 1993-07-23 | Регулируемый магнитореологический амортизатор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2068513C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2449188C2 (ru) * | 2010-07-29 | 2012-04-27 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" | Регулируемый магнитореологический пневматический амортизатор |
RU2506476C1 (ru) * | 2012-05-28 | 2014-02-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) | Поршневой магнитожидкостный амортизатор |
RU2764210C1 (ru) * | 2021-03-01 | 2022-01-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное Учреждение высшего образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1" (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) | Регулируемый магнитореологический пневматический амортизатор |
-
1993
- 1993-07-23 RU RU93037841A patent/RU2068513C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Коломенцев А.В., Кордонский В.М., Прохоров И.В., Магнитореологические демпфирующие устройства, Магнитная гидродинамика, 1988, вып.2, с.107-108. Авторское свидетельство СССР N 1796797, кл. F 16 F 6/00, 1993. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2449188C2 (ru) * | 2010-07-29 | 2012-04-27 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" | Регулируемый магнитореологический пневматический амортизатор |
RU2506476C1 (ru) * | 2012-05-28 | 2014-02-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) | Поршневой магнитожидкостный амортизатор |
RU2764210C1 (ru) * | 2021-03-01 | 2022-01-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное Учреждение высшего образования "Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра 1" (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ) | Регулируемый магнитореологический пневматический амортизатор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6510929B1 (en) | Controllable magneto-rheological fluid damper | |
US5573088A (en) | Controllable resistance device and force dampener, and vehicle utilizing the same | |
US6019201A (en) | Magneto-rheological fluid damper | |
EP1016806B1 (en) | Magnetorheological fluid devices | |
US5632361A (en) | Vibration damper, in particular for motor vehicles | |
US6471018B1 (en) | Magneto-rheological fluid device | |
US20080053763A1 (en) | System and method for self-powered magnetorheological-fluid damping | |
CN107606041B (zh) | 磁流变阻尼器和电涡流阻尼器组合而成的混合式阻尼器 | |
CN207333558U (zh) | 磁流变阻尼器和电涡流阻尼器组合而成的混合式阻尼器 | |
US6481546B2 (en) | Magneto-rheological damping valve using laminated construction | |
CN108302152B (zh) | 一种具有复杂液流通道结构的磁流变阻尼器 | |
CN212672298U (zh) | 一种具有全液流通道结构的磁流变阻尼器 | |
RU2068513C1 (ru) | Регулируемый магнитореологический амортизатор | |
CN108343694A (zh) | 一种采用双环串接式永磁铁的混合型动力吸振器 | |
KR101184282B1 (ko) | Mr유체가 봉입된 엔진마운트용 오리피스플레이트의 구조 | |
RU2426922C1 (ru) | Способ демпфирования колебаний подвижной системы и устройство для его осуществления | |
KR20190091770A (ko) | 차량용 준능동 와전류 댐퍼 | |
KR100236917B1 (ko) | 자기유변유체와 영구자석을 이용한 감쇠장치 | |
RU2084721C1 (ru) | Гидравлический амортизатор | |
KR101440523B1 (ko) | 영구자석을 이용한 동적 흡진기 | |
WO2013088436A1 (en) | An apparatus and method for generating electricity in hydraulic systems | |
RU2550793C1 (ru) | Управляемый магнитожидкостный амортизатор | |
RU2449188C2 (ru) | Регулируемый магнитореологический пневматический амортизатор | |
JPS6210514Y2 (ru) | ||
KR100212798B1 (ko) | 자동차용 쇽 업소우버 구조 |