基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410323729.2

申请日:

2014.07.09

公开号:

CN104074919A

公开日:

2014.10.01

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F16F 13/10申请日:20140709|||公开

IPC分类号:

F16F13/10; B60K5/12

主分类号:

F16F13/10

申请人:

重庆大学

发明人:

郑玲; 张自伟; 邓召学; 郭敏敏

地址:

400044 重庆市沙坪坝区沙正街174号

优先权:

专利代理机构:

北京元本知识产权代理事务所 11308

代理人:

周维锋

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内容摘要

本发明公开了一种基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,采用周向阻尼通道和径向阻尼通道结合的模式,在有限的结构尺寸内增加阻尼通道的长度,阻尼通道越长,输出的阻尼力就越大,由于发动机振幅较小,增加阻尼通道的长度可以增加最大阻尼力,增加阻尼力的可调范围;径向阻尼通道的宽度由插针的尺寸决定,可通过改变插针的大小改变径向阻尼通道的宽度;加强块中间开有注液孔和排气孔,使得注液时排气更加顺畅,注液更加方便;壳体采用隔磁铝合金材料,使其工作时磁路漏磁减弱。

权利要求书

1.  一种基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,包括顶端开口的壳体、设置并封堵于壳体顶端开口处的橡胶主簧(2)、贯穿橡胶主簧的连接杆(3)和设置于壳体内侧底部的橡胶底膜(4),所述壳体包括通过螺栓连接的上壳体(1a)和下壳体(1b),所述橡胶主簧和橡胶底膜之间形成密闭且充满磁流变液的腔室,其特征在于:所述腔室中设置有磁芯组件,所述磁芯组件从上至下依次包括上磁芯(5)、其上缠绕有励磁线圈的流动线圈座(6)和下磁芯(7),所述上磁芯和下磁芯内部设置有周向阻尼通道(8),所述上磁芯和流动线圈座之间形成与上磁芯内部周向阻尼通道连通的第一径向阻尼通道(9),所述下磁芯与流动线圈座之间形成与下磁芯内部周向阻尼通道连通的第二径向阻尼通道(10),所述流动线圈座中部设置有连通第一径向阻尼通道和第二径向阻尼通道的惯性通道(11),所述上磁芯和下磁芯通过贯穿惯性通道(12)的连接螺栓连接。

2.
  根据权利要求1所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于:所述上磁芯(5)包括外上磁芯(5a)和内上磁芯(5b),所述外上磁芯和内上磁芯之间形成周向阻尼通道(8),所述内上磁芯和流动线圈座之间形成第一径向阻尼通道,所述第一径向阻尼通道内均布有多个用于调节第一径向阻尼通道宽度的插针(13),所述内上磁芯通过连接螺栓与下磁芯连接。

3.
  根据权利要求2所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于:所述下磁芯(7)包括外下磁芯(7a)和内下磁芯(7b),所述外下磁芯和内下磁芯之间形成周向阻尼通道(8),所述内下磁芯和流动线圈座之间形成第二径向阻尼通道,所述第二径向阻尼通道内均布有多个用于调节第二径向阻尼通道宽度的插针(13),所述内下磁芯通过连接螺栓与内上磁芯连接。

4.
  根据权利要求3所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于:所述惯性通道内设置有隔磁套筒(14)。

5.
  根据权利要求3所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于:所述外下磁芯内设置有导线槽(15),所述下壳体对应导线槽处设置有螺纹孔,所述螺纹孔内设置有其上加工有通孔的螺栓(16),所述励磁线圈的引线通过通孔引出壳体外。

6.
  根据权利要求5所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于:所述上壳体(1a)和下壳体(1b)的内侧面个设置有一个台阶面,所述上磁芯(5)与上壳体的台阶面紧密贴合,所述下磁芯将橡胶底膜的两端压紧在下壳体的台阶面上。

7.
  根据权利要求6所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于:所述上壳体与下壳体、上壳体与上磁芯及下壳体与上磁芯的配合面上设置有密封圈(17)。

8.
  根据权利要求7所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于:所述橡胶主簧上还设置有加强块(18),所述加强块上设置有注液孔(19)和排气孔(20),所述连接杆上端通过加强块的中心螺纹与加强块固定连接。

9.
  根据权利要求1-8任意一项所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于:所述壳体由隔磁铝合金材料制成。

说明书

基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置
技术领域
本发明涉及隔振装置,具体涉及一种基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置。
背景技术
磁流变液的粘度以及屈服应力可以随外加磁场的变化而变化,这种变化具有快速、可逆及可控的特点。磁流变液压悬置就是利用磁流变液的这种特性,通过控制励磁线圈中的电流改变磁场强度来改变磁流变液压悬置的输出阻尼力,从而使发的动机的振动衰减,此过程响应迅速、过程连续、可逆。
现有的用于汽车发动机隔振的基于流动模式的磁流变液压悬置,存在以下如下不足:1)传统的基于流动模式的磁流变液压悬置往往只有周向阻尼通道,由于发动机振动幅值相对较小,悬置的阻尼力可调性范围比较差,不能在低频提供较大的阻尼力,限制了悬置系统的隔振效果;2)传统悬置在壳体中部设置注液孔,使其容易漏液;3)传统悬置通常只设置有一个注液孔使注液困难,注液过程中容易产生气泡。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提供一种基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,设置周向阻尼通道和径向阻尼通道,达到增加悬置的阻尼力可调范围的目的。
本发明通过以下技术手段解决上述问题:一种基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,包括顶端开口的壳体、设置并封堵于壳体顶端开口处的橡胶主簧、贯穿橡胶主簧的连接杆和设置于壳体内侧底部的橡胶底膜,所述壳体包括通过螺栓连接的上壳体和下壳体,所述橡胶主簧和橡胶底膜之间形成密闭且充满磁流变液的腔室,所述腔室中设置有磁芯组件,所述磁芯组件从上至下依次包括上磁芯、其上缠绕有励磁线圈的流动线圈座和下磁芯,所述上磁芯和下磁芯内部设置有周向阻尼通道,所述上磁芯和流动线圈座之间形成与上磁芯内部周向阻尼通道连通的第一径向阻尼通道,所述下磁芯与流动线圈座之间形成与下磁芯内部周向阻尼通道连通的第二径向阻尼通道,所述流动线圈座中部设置有连通第一径向阻尼通道和第二径向阻尼通道的惯性通道,所述上磁芯和下磁芯通过贯穿惯性通道的连接螺栓连接。
进一步,所述上磁芯包括外上磁芯和内上磁芯,所述外上磁芯和内上磁芯之间形成周向阻尼通道,所述内上磁芯和流动线圈座之间形成第一径向阻尼通道,所述第一径向阻尼通道内均布有多个用于调节第一径向阻尼通道宽度的插针,所述内上磁芯通过连接螺栓与下磁芯连接。
进一步,所述下磁芯包括外下磁芯和内下磁芯,所述外下磁芯和内下磁芯之间形成周向阻尼通道,所述内下磁芯和流动线圈座之间形成第二径向阻尼通道,所述第二径向阻尼通道内均布有多个用于调节第二径向阻尼通道宽度的插针,所述内下磁芯通过连接螺栓与内上磁芯连接。
进一步,所述惯性通道内设置有隔磁套筒。
进一步,所述外下磁芯内设置有导线槽,所述下壳体对应导线槽处设置有螺纹孔,所述螺纹孔内设置有其上加工有通孔的螺栓,所述励磁线圈的引线通过通孔引出壳体外。
进一步,所述上壳体和下壳体的内侧面个设置有一个台阶面,所述上磁芯与上壳体的台阶面紧密贴合,所述下磁芯将橡胶底膜的两端压紧在下壳体的台阶面上。
进一步,所述上壳体与下壳体、上壳体与上磁芯及下壳体与上磁芯的配合面上设置有密封圈。
进一步,所述橡胶主簧上还设置有加强块,所述加强块上设置有注液孔和排气孔,所述连接杆上端通过加强块的中心螺纹与加强块固定连接。
进一步,所述壳体由隔磁铝合金材料制成。
本发明的有益效果:
1)本发明的基于周径向流动模式的磁流变液压悬置,采用周向阻尼通道和径向阻尼通道结合的模式,在有限的结构尺寸内增加阻尼通道的长度,阻尼通道越长,输出的阻尼力就越大,由于发动机振幅较小,增加阻尼通道的长度可以增加最大阻尼力,增加阻尼力的可调范围。
2)本发明的基于周径向流动模式的磁流变液压悬置,径向阻尼通道(包括第一径向阻尼通道和第二径向阻尼通道)的宽度由插针的尺寸决定,可通过改变插针的大小改变径向阻尼通道的宽度,径向阻尼通道宽度越小,阻尼力越大,能在满足最大输出阻尼力的同时进一步增加阻尼力的可调范围。
3)本发明的基于周径向流动模式的磁流变液压悬置,加强块上设置有注液孔和排气孔,使得注液时排气更加顺畅,注液更加方便。
4)本发明的基于周径向流动模式的磁流变液压悬置,壳体采用隔磁铝合金材料,使其工作时磁路漏磁减弱。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步描述。
图1为本发明的结构示意图;
图2为上磁芯的结构示意图;
图3为下磁芯的结构示意图;
图4为流动线圈座结构示意图。
具体实施方式
以下将结合附图对本发明进行详细说明,如图1-4所示:本发明的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,包括顶端开口的壳体、设置并封堵于壳体顶端开口处的橡胶主簧2、贯穿橡胶主簧的连接杆3和设置于壳体内侧底部的橡胶底膜4,所述壳体包括通过螺栓连接的上壳体1a和下壳体1b,所述上壳体和下壳体均由隔磁铝合金材料制成,所述橡胶主簧和橡胶底膜之间形成密闭且充满磁流变液的腔室,所述腔室中设置有磁芯组件,所述磁芯组件从上至下依次包括上磁芯5、其上缠绕有励磁线圈的流动线圈座6和下磁芯7,所述上磁芯和下磁芯内部设置有周向阻尼通道8,所述上磁芯和流动线圈座之间形成与上磁芯内部周向阻尼通道连通的第一径向阻尼通道9,所述下磁芯与流动线圈座之间形成与下磁芯内部周向阻尼通道连通的第二径向阻尼通道10,所述流动线圈座中部设置有连通第一径向阻尼通道和第二径向阻尼通道的惯性通道11,所述上磁芯和下磁芯通过贯穿惯性通道11的连接螺栓12连接。
作为上述技术方案的进一步改进,所述上磁芯5包括外上磁芯5a和内上磁芯5b,所述外上磁芯和内上磁芯之间形成周向阻尼通道8,所述内上磁芯和流动线圈座之间形成第一径向阻尼通道9,所述第一径向阻尼通道内均布有多个用于调节第一径向阻尼通道宽度的插针13,所述内上磁芯通过连接螺栓与下磁芯连接;通过调整插针的尺寸就可以调整第一径向阻尼通道的宽度,宽度越小,输出的阻尼力越大,反之则输出的阻尼力小。
作为上述技术方案的进一步改进,所述下磁芯7包括外下磁芯7a和内下磁芯7b,所述外下磁芯和内下磁芯之间形成周向阻尼通道,所述内下磁芯和流动线圈座之间形成第二径向阻尼通道10,所述第二径向阻尼通道内均布有多个用于调节第二径向阻尼通道宽度的插针13,所述内下磁芯通过连接螺栓与内上磁芯连接;所述外下磁芯内设置有导线槽15,所述下壳体对应导线槽处设置有螺纹孔,所述螺纹孔内设置有其上加工有通孔的螺栓16,通过调整插针的尺寸就可以调整第二径向阻尼通道的宽度,宽度越小,输出的阻尼力越大,反之则输出的阻尼力小。所述外下磁芯内设置有导线槽,所述下壳体对应导线槽处设置有螺纹孔,所述螺纹孔内设置有其上加工有通孔的螺栓,所述励磁线圈的引线通过通孔引出壳体外,这种结构的引线方式结构紧凑,引线方便。
作为上述技术方案的进一步改进,所述惯性通道内设置有隔磁套筒14;隔磁套筒能引导磁力线分布,使阻尼力输出更加均匀稳定。
作为上述技术方案的进一步改进,所述上壳体1a和下壳体1b的内侧面个设置有一个台阶面,所述上磁芯与上壳体的台阶面紧密贴合,所述下磁芯7将橡胶底膜4的两端压紧在下壳体的台阶面上,所述上壳体与下壳体、上壳体与上磁芯及下壳体与上磁芯的配合面上设置有密封圈17;这种结构有利于防止磁流变液泄漏。
作为上述技术方案的进一步改进,所述橡胶主簧上还设置有加强块18,橡胶主簧通过硫化工艺与加强块固定连接,所述加强块上设置有注液孔19和排气孔20,所述连接杆通过加强块的中心螺纹与加强块固定连接,所述连接杆露出悬置部分设置有一定长度的螺纹,用于与发动机连接,加强块上设置有注液孔和排气孔,使得注液时排气更加顺畅,注液更加方便。
作为上述技术方案的进一步改进,所述下壳体底部设置有通气孔,通气孔用于将橡胶底膜一侧与空气相通。
该结构的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,当发动机带动连接杆振动时,阻尼力随励磁线圈电流的增大而增大,同时,采用周向阻尼通道和径向阻尼通道(包括第一径向阻尼通道和第二径向阻尼通道)结合的模式,在有限的结构尺寸内增加阻尼通道的长度,阻尼通道越长,输出的阻尼力就越大,由于发动机振幅较小,增加阻尼通道的长度可以增加最大阻尼力,增加阻尼力的可调范围。径向阻尼通道的宽度可通过改变插针的大小改变,径向阻尼通道宽度越小,阻尼力越大,能在满足最大输出阻尼力的同时进一步增加阻尼力的可调范围。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

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1、10申请公布号CN104074919A43申请公布日20141001CN104074919A21申请号201410323729222申请日20140709F16F13/10200601B60K5/1220060171申请人重庆大学地址400044重庆市沙坪坝区沙正街174号72发明人郑玲张自伟邓召学郭敏敏74专利代理机构北京元本知识产权代理事务所11308代理人周维锋54发明名称基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置57摘要本发明公开了一种基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,采用周向阻尼通道和径向阻尼通道结合的模式,在有限的结构尺寸内增加阻尼通道的长度,阻尼通道越长,输出的阻尼力就越大。

2、,由于发动机振幅较小,增加阻尼通道的长度可以增加最大阻尼力,增加阻尼力的可调范围;径向阻尼通道的宽度由插针的尺寸决定,可通过改变插针的大小改变径向阻尼通道的宽度;加强块中间开有注液孔和排气孔,使得注液时排气更加顺畅,注液更加方便;壳体采用隔磁铝合金材料,使其工作时磁路漏磁减弱。51INTCL权利要求书1页说明书4页附图2页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书4页附图2页10申请公布号CN104074919ACN104074919A1/1页21一种基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,包括顶端开口的壳体、设置并封堵于壳体顶端开口处的橡胶主簧(2)、贯穿橡胶主簧。

3、的连接杆(3)和设置于壳体内侧底部的橡胶底膜(4),所述壳体包括通过螺栓连接的上壳体(1A)和下壳体1B,所述橡胶主簧和橡胶底膜之间形成密闭且充满磁流变液的腔室,其特征在于所述腔室中设置有磁芯组件,所述磁芯组件从上至下依次包括上磁芯5、其上缠绕有励磁线圈的流动线圈座6和下磁芯7,所述上磁芯和下磁芯内部设置有周向阻尼通道8,所述上磁芯和流动线圈座之间形成与上磁芯内部周向阻尼通道连通的第一径向阻尼通道9,所述下磁芯与流动线圈座之间形成与下磁芯内部周向阻尼通道连通的第二径向阻尼通道10,所述流动线圈座中部设置有连通第一径向阻尼通道和第二径向阻尼通道的惯性通道11,所述上磁芯和下磁芯通过贯穿惯性通道1。

4、2的连接螺栓连接。2根据权利要求1所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于所述上磁芯5包括外上磁芯5A和内上磁芯5B,所述外上磁芯和内上磁芯之间形成周向阻尼通道8,所述内上磁芯和流动线圈座之间形成第一径向阻尼通道,所述第一径向阻尼通道内均布有多个用于调节第一径向阻尼通道宽度的插针13,所述内上磁芯通过连接螺栓与下磁芯连接。3根据权利要求2所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于所述下磁芯7包括外下磁芯7A和内下磁芯7B,所述外下磁芯和内下磁芯之间形成周向阻尼通道8,所述内下磁芯和流动线圈座之间形成第二径向阻尼通道,所述第二径向阻尼通道内均布有多个用于调节第二。

5、径向阻尼通道宽度的插针13,所述内下磁芯通过连接螺栓与内上磁芯连接。4根据权利要求3所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于所述惯性通道内设置有隔磁套筒14。5根据权利要求3所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于所述外下磁芯内设置有导线槽15,所述下壳体对应导线槽处设置有螺纹孔,所述螺纹孔内设置有其上加工有通孔的螺栓16,所述励磁线圈的引线通过通孔引出壳体外。6根据权利要求5所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于所述上壳体1A和下壳体1B的内侧面个设置有一个台阶面,所述上磁芯5与上壳体的台阶面紧密贴合,所述下磁芯将橡胶底膜的两端压紧在下。

6、壳体的台阶面上。7根据权利要求6所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于所述上壳体与下壳体、上壳体与上磁芯及下壳体与上磁芯的配合面上设置有密封圈17。8根据权利要求7所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于所述橡胶主簧上还设置有加强块18,所述加强块上设置有注液孔19和排气孔20,所述连接杆上端通过加强块的中心螺纹与加强块固定连接。9根据权利要求18任意一项所述的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,其特征在于所述壳体由隔磁铝合金材料制成。权利要求书CN104074919A1/4页3基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置技术领域0001本发明涉及隔振装。

7、置,具体涉及一种基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置。背景技术0002磁流变液的粘度以及屈服应力可以随外加磁场的变化而变化,这种变化具有快速、可逆及可控的特点。磁流变液压悬置就是利用磁流变液的这种特性,通过控制励磁线圈中的电流改变磁场强度来改变磁流变液压悬置的输出阻尼力,从而使发的动机的振动衰减,此过程响应迅速、过程连续、可逆。0003现有的用于汽车发动机隔振的基于流动模式的磁流变液压悬置,存在以下如下不足1)传统的基于流动模式的磁流变液压悬置往往只有周向阻尼通道,由于发动机振动幅值相对较小,悬置的阻尼力可调性范围比较差,不能在低频提供较大的阻尼力,限制了悬置系统的隔振效果;2)传统悬置在。

8、壳体中部设置注液孔,使其容易漏液;3)传统悬置通常只设置有一个注液孔使注液困难,注液过程中容易产生气泡。发明内容0004有鉴于此,本发明的目的是提供一种基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,设置周向阻尼通道和径向阻尼通道,达到增加悬置的阻尼力可调范围的目的。0005本发明通过以下技术手段解决上述问题一种基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,包括顶端开口的壳体、设置并封堵于壳体顶端开口处的橡胶主簧、贯穿橡胶主簧的连接杆和设置于壳体内侧底部的橡胶底膜,所述壳体包括通过螺栓连接的上壳体和下壳体,所述橡胶主簧和橡胶底膜之间形成密闭且充满磁流变液的腔室,所述腔室中设置有磁芯组件,所述磁芯组件从上。

9、至下依次包括上磁芯、其上缠绕有励磁线圈的流动线圈座和下磁芯,所述上磁芯和下磁芯内部设置有周向阻尼通道,所述上磁芯和流动线圈座之间形成与上磁芯内部周向阻尼通道连通的第一径向阻尼通道,所述下磁芯与流动线圈座之间形成与下磁芯内部周向阻尼通道连通的第二径向阻尼通道,所述流动线圈座中部设置有连通第一径向阻尼通道和第二径向阻尼通道的惯性通道,所述上磁芯和下磁芯通过贯穿惯性通道的连接螺栓连接。0006进一步,所述上磁芯包括外上磁芯和内上磁芯,所述外上磁芯和内上磁芯之间形成周向阻尼通道,所述内上磁芯和流动线圈座之间形成第一径向阻尼通道,所述第一径向阻尼通道内均布有多个用于调节第一径向阻尼通道宽度的插针,所述内。

10、上磁芯通过连接螺栓与下磁芯连接。0007进一步,所述下磁芯包括外下磁芯和内下磁芯,所述外下磁芯和内下磁芯之间形成周向阻尼通道,所述内下磁芯和流动线圈座之间形成第二径向阻尼通道,所述第二径向阻尼通道内均布有多个用于调节第二径向阻尼通道宽度的插针,所述内下磁芯通过连接螺栓与内上磁芯连接。说明书CN104074919A2/4页40008进一步,所述惯性通道内设置有隔磁套筒。0009进一步,所述外下磁芯内设置有导线槽,所述下壳体对应导线槽处设置有螺纹孔,所述螺纹孔内设置有其上加工有通孔的螺栓,所述励磁线圈的引线通过通孔引出壳体外。0010进一步,所述上壳体和下壳体的内侧面个设置有一个台阶面,所述上磁芯。

11、与上壳体的台阶面紧密贴合,所述下磁芯将橡胶底膜的两端压紧在下壳体的台阶面上。0011进一步,所述上壳体与下壳体、上壳体与上磁芯及下壳体与上磁芯的配合面上设置有密封圈。0012进一步,所述橡胶主簧上还设置有加强块,所述加强块上设置有注液孔和排气孔,所述连接杆上端通过加强块的中心螺纹与加强块固定连接。0013进一步,所述壳体由隔磁铝合金材料制成。0014本发明的有益效果1)本发明的基于周径向流动模式的磁流变液压悬置,采用周向阻尼通道和径向阻尼通道结合的模式,在有限的结构尺寸内增加阻尼通道的长度,阻尼通道越长,输出的阻尼力就越大,由于发动机振幅较小,增加阻尼通道的长度可以增加最大阻尼力,增加阻尼力的。

12、可调范围。00152)本发明的基于周径向流动模式的磁流变液压悬置,径向阻尼通道(包括第一径向阻尼通道和第二径向阻尼通道)的宽度由插针的尺寸决定,可通过改变插针的大小改变径向阻尼通道的宽度,径向阻尼通道宽度越小,阻尼力越大,能在满足最大输出阻尼力的同时进一步增加阻尼力的可调范围。00163)本发明的基于周径向流动模式的磁流变液压悬置,加强块上设置有注液孔和排气孔,使得注液时排气更加顺畅,注液更加方便。00174)本发明的基于周径向流动模式的磁流变液压悬置,壳体采用隔磁铝合金材料,使其工作时磁路漏磁减弱。附图说明0018下面结合附图和实施例对本发明作进一步描述。0019图1为本发明的结构示意图;图。

13、2为上磁芯的结构示意图;图3为下磁芯的结构示意图;图4为流动线圈座结构示意图。具体实施方式0020以下将结合附图对本发明进行详细说明,如图14所示本发明的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,包括顶端开口的壳体、设置并封堵于壳体顶端开口处的橡胶主簧2、贯穿橡胶主簧的连接杆3和设置于壳体内侧底部的橡胶底膜4,所述壳体包括通过螺栓连接的上壳体1A和下壳体1B,所述上壳体和下壳体均由隔磁铝合金材料制成,所述橡胶主簧和橡胶底膜之间形成密闭且充满磁流变液的腔室,所述腔室中设置有磁芯组件,所述磁芯组件从上至下依次包括上磁芯5、其上缠绕有励磁线圈的流动线圈座6和下磁芯7,所述上磁芯和下磁芯内部设置有周向。

14、阻尼通道8,所述上磁芯和流动线圈座之间形成说明书CN104074919A3/4页5与上磁芯内部周向阻尼通道连通的第一径向阻尼通道9,所述下磁芯与流动线圈座之间形成与下磁芯内部周向阻尼通道连通的第二径向阻尼通道10,所述流动线圈座中部设置有连通第一径向阻尼通道和第二径向阻尼通道的惯性通道11,所述上磁芯和下磁芯通过贯穿惯性通道11的连接螺栓12连接。0021作为上述技术方案的进一步改进,所述上磁芯5包括外上磁芯5A和内上磁芯5B,所述外上磁芯和内上磁芯之间形成周向阻尼通道8,所述内上磁芯和流动线圈座之间形成第一径向阻尼通道9,所述第一径向阻尼通道内均布有多个用于调节第一径向阻尼通道宽度的插针13。

15、,所述内上磁芯通过连接螺栓与下磁芯连接;通过调整插针的尺寸就可以调整第一径向阻尼通道的宽度,宽度越小,输出的阻尼力越大,反之则输出的阻尼力小。0022作为上述技术方案的进一步改进,所述下磁芯7包括外下磁芯7A和内下磁芯7B,所述外下磁芯和内下磁芯之间形成周向阻尼通道,所述内下磁芯和流动线圈座之间形成第二径向阻尼通道10,所述第二径向阻尼通道内均布有多个用于调节第二径向阻尼通道宽度的插针13,所述内下磁芯通过连接螺栓与内上磁芯连接;所述外下磁芯内设置有导线槽15,所述下壳体对应导线槽处设置有螺纹孔,所述螺纹孔内设置有其上加工有通孔的螺栓16,通过调整插针的尺寸就可以调整第二径向阻尼通道的宽度,宽。

16、度越小,输出的阻尼力越大,反之则输出的阻尼力小。所述外下磁芯内设置有导线槽,所述下壳体对应导线槽处设置有螺纹孔,所述螺纹孔内设置有其上加工有通孔的螺栓,所述励磁线圈的引线通过通孔引出壳体外,这种结构的引线方式结构紧凑,引线方便。0023作为上述技术方案的进一步改进,所述惯性通道内设置有隔磁套筒14;隔磁套筒能引导磁力线分布,使阻尼力输出更加均匀稳定。0024作为上述技术方案的进一步改进,所述上壳体1A和下壳体1B的内侧面个设置有一个台阶面,所述上磁芯与上壳体的台阶面紧密贴合,所述下磁芯7将橡胶底膜4的两端压紧在下壳体的台阶面上,所述上壳体与下壳体、上壳体与上磁芯及下壳体与上磁芯的配合面上设置有。

17、密封圈17;这种结构有利于防止磁流变液泄漏。0025作为上述技术方案的进一步改进,所述橡胶主簧上还设置有加强块18,橡胶主簧通过硫化工艺与加强块固定连接,所述加强块上设置有注液孔19和排气孔20,所述连接杆通过加强块的中心螺纹与加强块固定连接,所述连接杆露出悬置部分设置有一定长度的螺纹,用于与发动机连接,加强块上设置有注液孔和排气孔,使得注液时排气更加顺畅,注液更加方便。0026作为上述技术方案的进一步改进,所述下壳体底部设置有通气孔,通气孔用于将橡胶底膜一侧与空气相通。0027该结构的基于周径向流动模式的发动机磁流变液压悬置,当发动机带动连接杆振动时,阻尼力随励磁线圈电流的增大而增大,同时,。

18、采用周向阻尼通道和径向阻尼通道(包括第一径向阻尼通道和第二径向阻尼通道)结合的模式,在有限的结构尺寸内增加阻尼通道的长度,阻尼通道越长,输出的阻尼力就越大,由于发动机振幅较小,增加阻尼通道的长度可以增加最大阻尼力,增加阻尼力的可调范围。径向阻尼通道的宽度可通过改变插针的大小改变,径向阻尼通道宽度越小,阻尼力越大,能在满足最大输出阻尼力的同时进一步增加阻尼力的可调范围。0028最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较说明书CN104074919A4/4页6佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。说明书CN104074919A1/2页7图1图2图3说明书附图CN104074919A2/2页8图4说明书附图CN104074919A。

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