本标准规定了支柱式减振器的术语与定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量承诺。
本标准适用于乘用车型悬挂系统的支柱式减振器(以下简称减振器)。2100433B
本标准由瑞安市汽车摩托车配件行业协会牵头组织制定。 本标准主要起草单位:浙江戈尔德减振器股份有限公司。 本标准参与起草单位:浙江亚之星汽车部件有限公司、温州佳合标准化信息技术事务所(排名不分先后)。
本标准主要起草人:陈万里、张良城、严定忠、曹德模、曾晶、桂东明、金爱蝶、陈瑞钦、施海柔。
由什么组成?是指哪方面的?内部结构还是工作原理?
支柱式熔断器当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。支...
兄台问得好!我曾经也一直纠结到底“减振器”还是“减震器”,因为本人就是做汽车减振器的。一般情况都是这个“振”字较常见。但也有少数用“震” ,那么究竟这两个字哪个更适合用在减振器上.那么我们就要参照物理...
三、第一次工地会议监理工作内容概要: 总监应充分利用好业主组织的第一次工地会议, 在参见各方初次碰头 时,向各方介绍监理工作的主要内容、工作方法、手段及其监理总监 发言稿 一、质量控制要求 1、施工技术交底制度 技术交底是承包商极为重要的一次技术管理工作, 其目的是使参 与建筑安装工程施工技术人员与工人熟悉和了解所承担工程项目的 特点、设计意图、技术要求、施工工艺及应该注意的问题。鉴于建筑 安装工程施工的复杂性、 连续性和多变性的固有特点, 承包商必须严 格贯彻技术交底责任制,加强施工质量检查、监督和管理,以达到提 高施工质量的目的。 建筑安装工程从施工蓝图变成一个工程实体, 在 工程施工组织与管理工作中。 首先要使参与施工活动的每一个技术人 员明确在工程的特点、施工条件、施工组织、具体技术要求和有针 对性的关键技术措施,系统掌握工程施工过程全貌和施工的关键部 位,使工程质量达到国家施工验
. 精选范本 (一)储油阶段施工情况 该阶段从 2007年12月 5日第一支施工队伍进场开始,至 2008 年5月30日投运储油结束,共历时 6个月,主要完成以下工作量: 1、罐体改造 罐体改造可分为两个阶段,第一阶段为 2#、3#、5#罐施工阶 段,第二阶段为 1#、4#罐施工阶段。在施工图设计前期,按照油 田领导暂不改造 1#、4#罐的指示,只对 2#、3#、5#罐进行了施工 图设计。项目部按照领导要求,抓好 2#、3#、5#储罐的维修改造 工作,要求 3月底 2#、3#、5#储罐维修全部完工, 并达到 2#、3#、 5#储罐进出原油条件。然而,仅依靠 2#、3#、5#罐恢复后的储油 能力,尚不能满足集团公司下达的储油任务, 12×104m3原油需由 柳屯油库和采油厂共同储存, 要求采油厂需对现有储罐进行维修; 针对此情况, 2008年 2月份,经油田有关部门现场调查论证,决 定在洛
减振器的改造实际上是一个减振器,具有硬阻尼,质量更好,与弹簧完全兼容。选择一组合适的减振器是非常重要的,因此在舒适性和操纵性之间进行妥协是特别困难的。一组可调阻尼减振器,可以提高实用性,特别是在变路中,可调减振器似乎严重考虑了阻力和硬度,弹簧减振器有加性效应,一组弹簧只有一个性能,改变弹簧硬度只替换另一组不同弹性系数的弹簧,用可调减振器可以弥补在改装过程中悬架配置的缺陷,最困难的任务是减振器和弹簧,如果车身减少超过2英寸或弹簧硬度增加20%以上,则必须用弹簧阻尼器代替。硬减振器和硬弹簧是相互匹配的,因为弹簧的硬度是由汽车的重量决定的,而重车则需要更硬的减振器。所以汽车上的减振器或高性能的汽车比通常的汽车更难匹配硬弹簧。
介绍减振器的改造方法
如果减振器是由身体在摇摆,如果太硬会造成太大的阻尼,弹簧工作不正常,但由于减振器阻尼效应的变化引起的高车,软的弹簧(进步)、可调弹簧减振器是很难的,在减振器弹簧的强度硬度的补充,可自由调节阻尼,得到高流量的适应性。
一般来说,软弹簧可以提供更好的舒适性,并能保持良好的崎岖道路的跟踪,如果弹簧非常柔软,很容易来,坐在结束的情况下,将暂停旅行用尽。如果在转弯时发生底部被视为弹性系数的弹簧可以是无限的(没有压缩空间),身体就会立即产生重量转移所造成的跟踪损失。的中风如果汽车有一个很长的,你可能会避免坐底的局势,但相对的身体会变得很高,很高的身体意味着较高的身体重心,重心高度的身体中心的控制性能起决定性作用,所以也可以导致减振器控制的障碍。
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减振器分类
汽车上使用的减振器有双向作用筒式减振器、充气式减振器和阻尼可调式减振器3种。
双向作用筒式减振器一般由4个阀,3个缸筒、两个吊耳和1个活塞及活塞杆等组成,如图2所示。
缸筒10是防尘罩。缸筒5为储油缸,内装部分油液,其下端通过与底座焊接在一起的吊耳与车桥相连。缸筒2为工作缸,其内装满油液,上端密封。活塞杆1的上端与防尘罩10和吊耳焊为一体固定到车架上,下端装有活塞3。活塞将工作缸分为上、下两腔。活塞上有伸张阀4和流通阀8。工作缸下部的支座上装有压缩阀6和补偿阀7。流通阀和补偿阀的弹簧较软,较低的油压即可使其关闭或开启。压缩阀和伸张阀的弹簧较硬,需要较大的油压才能开启,油压稍降低立刻关闭。
其工作原理是当车架与车桥作往复相对运动,而活塞在缸筒内往复移动时,减振器内的油液在通过阀上窄小的孔隙于两相互隔离的内腔间往复流动,由于孔壁与油液间的摩擦及液体分子的内摩擦形成了阻尼力,从而将车身振动的机械能转化为热能被油液和壳体吸收,然后散入大气。阻尼力与通过油液通道的截面积、阀门弹簧刚度及油液的粘度有关。
车轮上跳时,减振器受压缩,活塞相对缸筒下移,于是工作缸下腔容积减少,油压升高,油液经流通阀流入工作缸的上腔。由于上腔被活塞杆占去一部分空间,上腔增加的容积小于下腔减少的容积,故还有一部分油液推开压缩阀,流回储油缸5,这些阀对油液的节流便形成对悬架压缩运动的阻尼力。车轮下落时,减振器受拉伸,活塞相对缸筒上移,于是工作缸上腔油压升高,流通阀关闭,油液推开伸张阀流入下腔。同样,由于活塞杆的存在,自上腔流入下腔的油液不足以充满下腔增加的容积,在下腔产生一定的真空度,这时储油缸中的油液推开补偿阀流入下腔进行补充。此过程阀的节流作用形成对悬架伸张运动的阻尼力。
充气式减振器由一个缸筒两个活塞、一个密封圈,两个阀组成。如图3所示。
工作缸内装有工作活塞和浮动活塞,工作活塞在上,浮动活塞在下,将工作缸分割为三部分。浮动活塞下部与缸筒间形成的密闭气室内充满高压氮气,浮动活塞边缘处的大断面O形密封圈,将浮动活塞上方的油液与下方氮气分开。工作活塞上设有能随活塞运动速度变化而改变通道过流面积的压缩阀和伸张阀,两阀均由一组厚度相同、直径不等、由大到小排列的弹簧钢片组成。
当车轮相对车架运动时,工作活塞在油液中往复运动,使工作活塞的上、下腔之间产生油压差,之后压力油推开压缩阀或伸张阀来回流动。由于阀对压力油产生较大阻尼力,使振动衰减。由于活塞杆的存在而引起的缸筒容积变化,由浮动活塞上、下运动来补偿。
阻力可调式减振器 缸筒内装有活塞,活塞中部孔内又装有空心连杆,空心连杆上端固定在气室下壳上,在空心连杆内还装有柱塞杆及柱塞。柱塞杆上端顶靠在弹簧座及膜片上。于弹簧座和柱塞杆之间装有弹簧。空心连杆的下端靠近活塞上表面处做有节流孔。如图4所示。
阻力可调试减振器用在弹性元件为空气弹簧的悬架上。工作时,随着汽车载荷增加,空气弹簧内气压的升高,与之相通的气室内气压也升高,并压迫膜片下移直至与弹簧产生的压力相平衡为止。膜片下移时还会对柱塞杆及其下端的柱塞施压,使之下移。当柱塞相对空心连杆上的节流孔位置达到开始封堵起,节流孔的通道截面积开始减少,因此通过节流孔的液体量减少,即增加了油液的流动阻力。当汽车载荷减少时,柱塞上移,节流孔的通道截流面积增大,减少了油液的流动阻力。
橡胶减振器可以分为以下几类:低频复合橡胶减振器,管道弹性托架减振器,橡胶隔振器,侧墙减振器。
低频复合橡胶减振器的类型分为:BE型低频复合橡胶减振器,JSD型低频复合橡胶减振器。
管道弹性托架减振器的类型分为:GT型管道弹性托架减振器。
橡胶隔振器的类型分为:YZT型橡胶减振器,RM型橡胶减振器,JS型橡胶减振器,JSD-A型橡胶减振器,JG-A型橡胶隔振器。