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一種處理器模塊控制的三級緩沖器的工作方法.pdf

摘要
申請專利號:

CN201510460119.1

申請日:

2013.06.25

公開號:

CN105065535A

公開日:

2015.11.18

當前法律狀態:

駁回

有效性:

無權

法律詳情: 發明專利申請公布后的駁回IPC(主分類):F16F 9/22申請公布日:20151118|||實質審查的生效IPC(主分類):F16F 9/22申請日:20130625|||公開
IPC分類號: F16F9/22; F16F9/32 分案原申請:2013102569370 2013.06.25 主分類號: F16F9/22
申請人: 蔣盤君
發明人: 不公告發明人
地址: 213000江蘇省常州市新北區黃河西路81號
優先權:
專利代理機構: 代理人:
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201510460119.1

授權公告號:

||||||

法律狀態公告日:

2018.12.14|||2015.12.16|||2015.11.18

法律狀態類型:

發明專利申請公布后的駁回|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明涉及一種處理器模塊控制的三級緩沖器的工作方法,包括:由首級緩沖器、中間級緩沖器和末級緩沖器構成;其分別包括:呈圓柱形缸體,在該缸體的開口端密封設有缸蓋,所述缸蓋的中心通孔中密封活動配合有一活塞桿,該活塞桿的右端設有活塞體組件,該活塞體組件適于在所述缸體內作活塞運動,且與所述缸體的內壁活動密封配合;首級緩沖器的缸體構成中間級緩沖器的活塞桿,中間級緩沖器的缸體構成末級緩沖器的活塞桿;首級緩沖器的活塞體組件的右端面上設有用于檢測介質壓力的壓力傳感器;各級緩沖器的活塞體組件適于在作活塞運動時,根據壓力傳感器檢測到的介質壓力,調節相應缸體中的介質往返流量,以控制活塞運動速度。

權利要求書

1.一種適于實現各級均勻緩沖的三級緩沖器,其特征在于包括:首級緩沖器、中間級緩沖器和末級緩沖器;所述首級緩沖器、中間級緩沖器、末級緩沖器分別包括:呈圓柱形,且用于填充緩沖介質的缸體,在該缸體的開口端密封設有缸蓋,所述缸蓋的中心通孔中密封活動配合有一活塞桿,該活塞桿的右端設有活塞體組件,該活塞體組件適于在所述缸體內作活塞運動,且與所述缸體的內壁活動密封配合;其中,所述首級緩沖器的缸體構成所述中間級緩沖器的活塞桿,所述中間級緩沖器的缸體構成所述末級緩沖器的活塞桿,且該末級緩沖器的缸體右端面上鋪設有用于緩沖滑塊撞擊的緩沖層;所述首級緩沖器的活塞體組件的右端面上設有用于檢測介質壓力的壓力傳感器,該壓力傳感器與一處理器模塊相連;各級緩沖器的活塞體組件適于在作活塞運動時,所述處理器模塊根據所述壓力傳感器檢測到的介質壓力,調節相應缸體中的介質往返流量,以控制活塞運動的速度;所述活塞體組件包括:同軸排列的左、右活塞體,該左、右活塞體上對稱設有若干個用于介質軸向流動的通孔,左、右活塞體的相鄰端面之間的密封配合,以使作活塞運動時,介質僅通過所述左、右活塞體上的各通孔實現往返流動;所述左活塞體內設有用于放置電機的空腔,該電機由所述處理器模塊控制,其轉子連接于所述右活塞體,用于根據介質壓力帶動該右活塞體旋轉,以控制左、右活塞體上的各通孔的相對位置關系,進而控制介質流量,即控制活塞運動速度;所述電機為步進電機所述的左、右活塞體上的若干個通孔呈同心圓分布。

說明書

一種處理器模塊控制的三級緩沖器的工作方法

技術領域

本發明涉及一種緩沖器,尤其涉及一種以彈性膠體為緩沖介質的緩沖器。

背景技術

在緩沖減震領域,緩沖器運用十分廣泛,其主要作用是吸收各種沖擊能量、保護設備和降低噪音等。

授權號CN202149175公開了一種緩沖器,其為兩級緩沖器,通過在首級緩沖器、次級緩沖器內的介質最大力F1max和初始最小力F2cmin不同,以控制首級緩沖器、次級緩沖器的作用順序;并且在說明書中提到,根據沖擊能量來設定整個緩沖器的容量,但是,在現實工作中,由于沖擊能量不會恒定,有可能會出現變化,所以依靠介質不同來實現各級緩沖器的工作順序,在實際中很難實現。

發明內容

本發明要解決的技術問題是提供一種適于實現各級均勻緩沖的三級緩沖器,該三級緩沖器解決了由于沖擊能量的變化,而依靠介質的不同,很難限定各級緩沖器工作順序的技術問題。

本發明提供了一種適于實現各級均勻緩沖的三級緩沖器,包括:首級緩沖器、中間級緩沖器和末級緩沖器;所述首級緩沖器、中間級緩沖器、末級緩沖器分別包括:呈圓柱形,且用于填充緩沖介質的缸體,在該缸體的開口端密封設有缸蓋,所述缸蓋的中心通孔中密封活動配合有一活塞桿,該活塞桿的右端設有活塞體組件,該活塞體組件適于在所述缸體內作活塞運動,且與所述缸體的內壁活動密封配合;其中,所述首級緩沖器的缸體構成所述中間級緩沖器的活塞桿,所述中間級緩沖器的缸體構成所述末級緩沖器的活塞桿,且該末級緩沖器的缸體右端面上鋪設有用于緩沖滑塊撞擊的緩沖層;所述首級緩沖器的活塞體組件的右端面上設有用于檢測介質壓力的壓力傳感器,該壓力傳感器與一處理器模塊相連;各級緩沖器的活塞體組件適于在作活塞運動時,所述處理器模塊根據所述壓力傳感器檢測到的介質壓力,調節相應缸體中的介質往返流量,以控制活塞運動的速度。

進一步,所述活塞體組件包括:所述活塞體組件包括:同軸排列的左、右活塞體,該左、右活塞體上對稱設有若干個用于介質軸向流動的通孔,左、右活塞體的相鄰端面之間的密封配合,以使作活塞運動時,介質僅通過所述左、右活塞體上的各通孔實現往返流動;所述左活塞體內設有用于放置電機的空腔,該電機由所述處理器模塊控制,其轉子連接于所述右活塞體,用于根據介質壓力帶動該右活塞體旋轉,以控制左、右活塞體上的各通孔的相對位置關系,進而控制介質流量,即控制活塞運動速度。

與現有技術相比,本發明具有如下優點:(1)本發明克服了現有技術中由于沖擊能量波動,而造成多級緩沖器無法協調工作的技術問題,本發明通過壓力傳感器檢測到沖擊能量,并且適當的調節各級緩沖器的介質往返流量,以控制各活塞體組件的運動速度,使各級緩沖器協調工作,避免了可能出現的某一級緩沖器因為沖擊能量過大,其余緩沖器來不及壓縮,而造成該級緩沖器長期工作在高壓狀態下,容易造成損壞;(2)通過左、右活塞體中的各通孔配合,以控制相應缸體中的介質往返流量,從而改變相應活塞的往返速度,以緩解各級缸體的腔內壓力,延長緩沖器壽命;(3)該三級緩沖器無需考慮介質不同,適用場所廣泛,無需另外調節緩沖器工作順序。

附圖說明

為了使本發明的內容更容易被清楚的理解,下面根據的具體實施例并結合附圖,對本發明作進一步詳細的說明,其中

圖1本發明的三級緩沖器的結構示意圖一;

圖2本發明的三級緩沖器的結構示意圖二;

圖3本發明的三級緩沖器中的活塞體組件的結構示意圖;

圖4本發明的活塞體組件的工作示意圖;

圖5本發明的三級緩沖器的控制電路框圖。

其中,1首級緩沖器、2中間級緩沖器、3末級緩沖器、4缸體、4-1緩沖層、5缸蓋、6首級緩沖器的活塞桿、6-1中間級緩沖器的活塞桿、6-2末級緩沖器的活塞桿、7活塞體組件、8外筒、9壓力傳感器、7-1左活塞體、7-2右活塞體、7-3通孔、7-4電機、7-5轉子。

具體實施方式

下面結合附圖及實施例對本發明進行詳細說明:

見圖1、圖2和圖5,一種適于實現各級均勻緩沖的三級緩沖器,包括:首級緩沖器1、中間級緩沖器2和末級緩沖器3;所述首級緩沖器1、中間級緩沖器、末級緩沖器3分別包括:呈圓柱形,且用于填充緩沖介質的缸體4,在該缸體4的開口端密封設有缸蓋5,所述缸蓋5的中心通孔中密封活動配合有一活塞桿6,該活塞桿6的右端設有活塞體組件7,該活塞體組件7適于在所述缸體4內作活塞運動,且與所述缸體4的內壁活動密封配合;其中,所述首級緩沖器1的缸體4構成所述中間級緩沖器2的活塞桿6-1,所述中間級緩沖器2的缸體4構成所述末級緩沖器3的活塞桿6-2,且該末級緩沖器3的缸體4右端面上鋪設有用于緩沖滑塊撞擊的緩沖層4-1;所述首級緩沖器1的活塞體組件的右端面上設有用于檢測介質壓力的壓力傳感器9,該壓力傳感器與一處理器模塊相連;各級緩沖器的活塞體組件7適于在活塞運動時,所述處理器模塊根據所述壓力傳感器9檢測到的介質壓力,調節相應缸體4中的介質往返流量,以控制活塞運動的速度。

所述首級緩沖器1的活塞桿6底部固定于外筒8內側底部(從圖中,看為右側端面)。

F表示三級緩沖器受到的壓力方向,F1、F2、F3表示各級緩沖器中活塞的運動方向。

見圖3和圖4,所述活塞體組件7包括:同軸排列的左、右活塞體7-2,該左、右活塞體上對稱設有若干個用于介質軸向流動的通孔,左、右活塞體的相鄰端面之間的密封配合,以使作活塞運動時,介質僅通過所述左、右活塞體上的各通孔7-3實現往返流動;所述左活塞體7-1內設有用于放置電機7-4的空腔,該電機7-4由所述處理器模塊控制,其轉子7-5連接于所述右活塞體7-2,用于根據介質壓力帶動該右活塞體7-2旋轉,也可以理解為同軸偏轉相應角度,以控制左、右活塞體上的各通孔的相對位置關系,進而控制介質流量,即控制活塞運動速度。

圖4中虛線通孔表示是左活塞體7-1中的通孔7-3,實線通孔表示右活塞體7-2中的通孔,箭頭表示電機7-4轉動方向,該圖4表示在左、右活塞體的配合面上相應通孔對接過程,以控制通孔中的流量。

所述右活塞體7-2相對于右活塞體7-2同軸偏轉,其轉動范圍不超過通孔的直徑,即電機7-4根據介質壓力帶動右活塞體7-2在該直徑范圍內,作往返轉動,以達到控制介質流量的目的,從而起到控制相應活塞體組件7的活塞運動速度,進而緩解缸體4內介質壓力,起到延長緩沖器壽命的目的。

所述電機7-4可以采用精度高的直流電機7-4,或者步進電機7-4。供電部分可以采用電池供電。電池可以安裝于左或右活塞體7-2內,壓力傳感器9,例如可以采用江森P499VBS-404C。

見圖4,若所述通孔7-3多個,其分布可與左、右活塞體7-2呈同心圓分布。

為了精確達到控制目的,所述處理器模塊可以采用單片機、嵌入式控制芯片,所述壓力傳感器9獲得的壓力信號,由處理器模塊精確控制各級緩沖器中各電機7-4偏轉角度,以控制各級活塞體組件7中介質流量,調節各缸體中介質壓力。所述處理器模塊可以放入所述左活塞體或者右活塞體內。所述壓力傳感器9、電機7-4、控制芯片之間的連接線可以放置在各級緩沖器的缸體壁中,或者直接置于介質中。

顯然,上述實施例僅僅是為清楚地說明本發明所作的舉例,而并非是對本發明的實施方式的限定。對于所屬領域的普通技術人員來說,在上述說明的基礎上還可以做出其它不同形式的變化或變動。這里無需也無法對所有的實施方式予以窮舉。而這些屬于本發明的精神所引伸出的顯而易見的變化或變動仍處于本發明的保護范圍之中。

關 鍵 詞:
一種 處理器 模塊 控制 三級 緩沖器 工作 方法
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