平衡悬架

若将两个车桥(如三轴汽车的中桥和后桥)装在平衡杆的两端,而将平衡杆中部与车架作铰链式连接,则一个车桥抬高将使另一个车桥降低。而且,由于平衡杆两臂等长,两个车桥的垂直载荷在任何情况下都相等,不会产生个别车轮悬空的情况。这种能保证中、后桥车轮垂直载荷相等的悬架,称为平衡悬架。

平衡悬架基本信息

中文名称 平衡悬架 特点 保证中、后桥车轮垂直载荷相等
悬架形式 等臂式平衡悬架及摆臂式平衡悬架 位置 两个车轴中间处的车架上
解决问题 牵引性能、超载危险 适用对象 据车辆的用途需要

平衡悬架产品介绍

任何多轴汽车的全部车轮如果都是单独地刚性悬挂在车架上,则在不平的道路上行驶时将不能保证所有车轮同时接触地面。当有弹性悬架而道路不平度较小时,虽然不一定会出现车轮悬空现象,但各个车轮之间的垂直载荷分配比例会有很大的改变。个别车轮对地面的附着力也随之变小甚至变为零。转向车轮遇此情况将使汽车操纵能力大大降低,甚至失去操纵能力;驱动车轮遇此情况不能产生足够的驱动力。此外,还会使其他车轮有超载的危险。

它一般可分为等臂式平衡悬架及摆臂式平衡悬架两种形式。(右图为捷克的太脱拉平衡悬架)

平衡悬架造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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平衡悬架常见问题

平衡悬架文献

油气平衡悬架可调阻尼阀外特性的设计 油气平衡悬架可调阻尼阀外特性的设计

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针对油气平衡悬架幅频特性的特点,提出了其阻尼外特性非线性设计的原则.以提高整车的瞬态响应特性、平顺性、车轮接地性为目标,对某油气平衡悬架可调阻尼阀外特性进行了稳健性设计.结果表明,合理设计可调阻尼阀大阻尼状态下开阀前阻尼系数,可以提升车辆的操纵性和状态转换时的舒适性;应用田口方法设计了大、中、小三级阻尼阀外特性参数,使悬架的性能更加稳健.

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载重汽车平衡悬架橡胶轴承非线性有限元分析 载重汽车平衡悬架橡胶轴承非线性有限元分析

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评分: 4.7

对重型载重汽车平衡悬架的橡胶轴承进行分析。假设橡胶为超弹性材料,给橡胶轴承施加固定约束和径向位移,并利用ANSYS有限元模型进行求解,得到径向位移及应力分布,结果表明该结构是合理的。

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纵置钢板弹簧非独立悬架又可以分为不对称纵置钢板弹簧非独立悬架、平衡悬架和对称纵置钢板弹簧非独立悬架,不特别指明时即为后者,且简称为纵置钢板弹簧非独立悬架。

不对称纵置钢板弹簧非独立悬架 纵置钢板弹簧固定到车轴(桥)上时,U形螺栓中心到两端吊耳中心之间的距离不等的悬架。

平衡悬架 能够保证所连接车桥(轴)上的车轮所承受的垂直载荷始终相等的悬架。使用平衡悬架的作用是能保证车轮与地面接触良好、负荷相同,并能保证驾驶员对汽车行驶方向的控制能力和汽车有足够的驱动力。

根据结构不同,平衡悬架又可分为推力杆式和摆臂式2种。

推力杆式平衡悬架

其构成有纵置钢板弹簧,它的两端搭在后桥半轴套管上部的滑板式支架内。中部通过U形螺栓固定在平衡轴承壳上,并可绕平衡轴转动,平衡轴通过支架固定在车架上。推力杆的一端固定在车架上,另一端与车桥连接。推力杆用来传递驱动力、制动力及相应的反作用力。

推力杆平衡悬架的工作原理是行驶在不平路面上的多轴汽车,若每个车轮都采用典型的钢板结构作为悬架,则不能保证全部车轮与地面充分接触,即有的车轮承受的垂直负荷减小(甚至为零),如若发生在转向轮上,驾驶员将难以控制行驶方向。若发生在驱动轮上又会丧失部分(直至全部)驱动力。将三轴汽车的中桥和后桥装在平衡杆的两端,平衡杆中部与车架做铰链式连接。于是两桥上的车轮不可以独立地作上、下移动,其中任一车轮遇坑下沉,则另一个车轮在平衡杆的影响下向上移动。由于平衡杆两臂等长,两个车轮的垂直载荷始终相等。

推力杆平衡悬架用于6×6三轴越野车及6×4三轴货车的车中后桥。

摆臂式平衡悬架

中桥悬架采用纵置钢板弹簧结构。后部吊耳与摆臂的前端相连,而摆臂轴支架固定在车架上。摆臂的后端与汽车后桥(轴)相连。

摆臂式平衡悬架的工作原理是汽车在不平路面上行驶,若中桥遇坑下落会通过后部吊耳向下拉摆臂绕摆臂轴逆时针转动,同时位于摆臂后端上的后轴车轮将向上移动。此处的摆臂相当一个杠杆,中、后桥上垂直载荷的分配比例,取决于摆臂的杠杆比及钢板弹簧前、后长度。

纵置钢板弹簧非独立悬架又可以分为不对称纵置钢板弹簧非独立悬架、平衡悬架和对称纵置钢板弹簧非独立悬架,不特别指明时即为后者,且简称为纵置钢板弹簧非独立悬架。

不对称纵置钢板弹簧非独立悬架 纵置钢板弹簧固定到车轴(桥)上时,U形螺栓中心到两端吊耳中心之间的距离不等的悬架。

平衡悬架 能够保证所连接车桥(轴)上的车轮所承受的垂直载荷始终相等的悬架。使用平衡悬架的作用是能保证车轮与地面接触良好、负荷相同,并能保证驾驶员对汽车行驶方向的控制能力和汽车有足够的驱动力。

根据结构不同,平衡悬架又可分为推力杆式和摆臂式2种。

①推力杆式平衡悬架。其构成有纵置钢板弹簧,它的两端搭在后桥半轴套管上部的滑板式支架内。中部通过U形螺栓固定在平衡轴承壳上,并可绕平衡轴转动,平衡轴通过支架固定在车架上。推力杆的一端固定在车架上,另一端与车桥连接。推力杆用来传递驱动力、制动力及相应的反作用力。

推力杆平衡悬架的工作原理是行驶在不平路面上的多轴汽车,若每个车轮都采用典型的钢板结构作为悬架,则不能保证全部车轮与地面充分接触,即有的车轮承受的垂直负荷减小(甚至为零),如若发生在转向轮上,驾驶员将难以控制行驶方向。若发生在驱动轮上又会丧失部分(直至全部)驱动力。将三轴汽车的中桥和后桥装在平衡杆的两端,平衡杆中部与车架做铰链式连接。于是两桥上的车轮不可以独立地作上、下移动,其中任一车轮遇坑下沉,则另一个车轮在平衡杆的影响下向上移动。由于平衡杆两臂等长,两个车轮的垂直载荷始终相等。

推力杆平衡悬架用于6×6三轴越野车及6×4三轴货车的车中后桥。

②摆臂式平衡悬架。中桥悬架采用纵置钢板弹簧结构。后部吊耳与摆臂的前端相连,而摆臂轴支架固定在车架上。摆臂的后端与汽车后桥(轴)相连。

摆臂式平衡悬架的工作原理是汽车在不平路面上行驶,若中桥遇坑下落会通过后部吊耳向下拉摆臂绕摆臂轴逆时针转动,同时位于摆臂后端上的后轴车轮将向上移动。此处的摆臂相当一个杠杆,中、后桥上垂直载荷的分配比例,取决于摆臂的杠杆比及钢板弹簧前、后长度。

1、借鉴国外经典4X2矿用汽车、6X6铰接式矿车的底盘悬架技术,进行优化设计。DGT40轻型矿车底盘采用6X4驱动,"多连杆系+平衡悬架+油气悬缸"技术架构,取代宽体矿车落后的钢板弹簧底盘结构。在矿山路面的适应能力、整车的缓冲减震及承载能力方面领先一代。

2、DGT40前/中/后桥均采用德联专有技术的DURMAXI/II型油气悬缸。DURMAX I/II型油气悬缸是目前最先进的空/满载自适应油气悬挂技术,性能超越普通油气悬挂缸。该技术无论是在空载还是满载时,整车都具有最佳的阻尼系数。该技术可显著降低系统的冲击震动,能够对车架、桥、驾驶室、司机,以及车身等其他重要的系统及零部件提供最佳的保护。

3、整车车架采用瑞典MOMEX 700MC钢板,具有极高的强度和韧性(达),大梁采用最新的去应力结构工艺,显著提升了车架的整体寿命。

4、整车配置德国VOITH液力缓行器。采用CAN总线电子控制单元,具有五档缓行和下坡巡航定速功能。确保重载下坡系统工作的安全性和可靠性。

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