一种降低高速阻尼力值的活塞阀分总成的制作方法

文档序号:11350031阅读:222来源:国知局

本实用新型涉及活塞阀技术领域,尤其是涉及一种降低高速阻尼力值得活塞阀分总成。



背景技术:

传统的液压减振器,其阻尼力值随着速度的增大而增大。这对于低速点来说,是合理的。可对于高速点说,往往带来不利的影响。这主要是因为,当减振器运行在高速点时,其阻尼力值增大太多,导致减振器内液体压力过大,油封承受不了高压液体的冲击,减振器油就会从油封处喷出,导致减振器失效,丧失既定功能。如何降低高速时的阻尼力值,是减振器生产企业面临的重大难题。



技术实现要素:

为了克服上述所存在的技术缺陷,本实用新型的目的在于提供一种结构合理,降低活塞高速点的阻尼力值,使减振器具有良好的减振功能,不会出现高速漏现象的活塞阀分总成。

为了达到上述目的,本实用新型通过以下技术方案实现:

本技术方案为一种降低高速阻尼力值的活塞阀分总成,包括活塞阀分总成;所述活塞阀分总成中活塞杆上套装活塞;活塞上设有复原孔;活塞前端设有下凹式圆柱台阶;在圆柱台阶上依次向外设有复原阀节流阀片、复原阀垫圈和复原阀簧片;所述复原阀簧片下端设有多组复原阀垫片;复原阀节流阀片、复原阀垫圈、复原阀簧片和复原阀垫片通过安装在活塞杆前端的复原阀挡板和复原阀螺母固定封装。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本装置结构合理,降低活塞高速点的阻尼力值,使减振器具有良好的减振功能,不会出现高速漏现象。复原阀节流阀片、复原阀垫圈和复原阀簧片都安装在活塞前端的下凹式圆柱台阶上,此时的液体通流形成圆柱形通流缝隙,比传统圆锥形通流面积大得多,从而大大的降低了高速点的阻尼力值,使高速点的阻尼力值增幅很小,甚至没有增长。

附图说明

本实用新型将通过例子并参照附图的方式说明,其中:

图1是本实用新型的主视结构示意图。

图中标记:活塞杆1、上套装活塞2、复原孔3、复原阀节流阀片4、复原阀垫圈5、复原阀簧片6、复原阀垫片7、复原阀挡板8、复原阀螺母9、流通阀挡板10、流通阀垫片11、流通阀阀片12、流通孔13和活塞环14。

具体实施方式

下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

实施例1,如图1中所示,本实用新型为一种降低高速阻尼力值的活塞阀分总成,包括活塞阀分总成;所述活塞阀分总成中活塞杆1上套装活塞2;活塞2上设有复原孔3;活塞2前端设有下凹式圆柱台阶;在圆柱台阶上依次向外设有复原阀节流阀片4、复原阀垫圈5和复原阀簧片6;所述复原阀簧片6下端设有多组复原阀垫片7;复原阀节流阀片4、复原阀垫圈5、复原阀簧片6和复原阀垫片7通过安装在活塞杆1前端的复原阀挡板8和复原阀螺母9固定封装。

工作原理:当减振器处于复原(拉伸)状态时,减振器油液通过复原孔3作用在复原阀节流阀片4上。当减振器工作在低速点时,油液可以通过复原阀节流阀片4的通流槽,实现液体的流动;随着速度的增大,作用在复原阀节流阀片4的压力也相应增大,液体压力就会压缩复原阀簧片6,从而增大活塞2与复原阀节流阀片4之间的缝隙,增大通流面积,实现液体的通流。当减振器运行到高速点时,液体强大的压力,使复原阀簧片6充分被压缩,从而为液体流动提供较大的通流缝隙,加之复原阀节流阀片4、复原阀垫圈5和复原阀簧片6都安装在活塞2前端的下凹式圆柱台阶上,此时的液体通流形成圆柱形通流缝隙,比传统圆锥形通流面积大得多,从而大大的降低了高速点的阻尼力值,使高速点的阻尼力值增幅很小,甚至没有增长。

在活塞2前端设置下凹式圆柱形台,为复原阀簧片6提供足够的变形空间。复原阀垫圈5具有较高的刚度,能够将液体的压力,充分传导到复原阀簧片6上。复原阀簧片6位蝶形,利用簧片的变形,为液体流动提供较大的空间。通过复原阀垫片7,可对复原阀簧片6的变形空间进行微调,调整液体的通流面积。增加复原阀垫片7的数量,复原阀簧片6的变形空间增大,反之则减小。通过复原阀挡板8对复原阀簧片6进行轴向限位。合理的活塞阀分总成结构,在低速时,其阻尼力值随着速度的增大而增大;而在高速时,其阻尼力值增幅很小,几乎没有增长,能够使减振器具有良好的减振功能,而又不会出现高速漏的现象。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1