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空气弹簧计算方法

文章来源:上海盛煌注册减震器有限公司 发布时间:2021-10-15 10:21

空气弹簧计算方法

气压和附加气室气压的波形会有区别吗?

2. 节流管直径为4mm时的仿真结果

节流管的直径始终保持一个值(4mm),节流管会阻碍空气弹簧和附加气室之间的气流。这相当于降低了空气弹簧与附加气室的连接紧密度。在这种情况下,空气弹簧气压和附加气压的波形会有所不同。

空气弹簧计算方法

仿真结果表明,节流管直径减小,空气弹簧和附加气室的气压变化幅度略有变化,两种气压的波动具有一定的相位差。由于此时仍处于低幅度、低频状态,两者的区别并不明显。

在这种情况下空气弹簧计算方法,空气弹簧的刚度为K=/m,比节流管内径为20mm的情况略有增加。

下面,其他条件不变,振幅改为2mm,仿真结果如图4所示。

可以看出,幅度的减小不仅影响和减小了两个位置的压力幅度,而且减小了两个气室之间的相位差。系统刚度回落到原始值/m,即振幅为2mm时,空气流速较慢,4mm的管径足以让空气在两个气室中自由流动.

空气弹簧计算方法

将振幅调回 10mm空气弹簧计算方法 空气弹簧气压比附加气室气压的波形将会产,将振动频率调回 5Hz。

除了手动改变气压振动频率空气弹簧外,空气弹簧的振幅明显大于附加气室,附加气室相位滞后空气弹簧。

此时系统的刚度,K=/m。表明在试验条件下,空气弹簧的频率会增加,空气弹簧的刚度会增加。

手动将振动频率调回1Hz空气弹簧,使附加气室尺寸为40L。空气弹簧计算方法

类似地,空气弹簧 气压比附加气压具有更大的幅度和更向前的相位。

经计算,空气弹簧的刚度下降到K=/m。与附加气室10L的情况相比,刚度降低。但是当节流管直径为20mm时空气弹簧计算方法,附加气室从10L变为40L,导致空气弹簧的刚度从K=/m下降到/m。此时节流管直径为4mm,附加气室刚度由K=/m降低到K=/m,相对变化较小。这意味着当节流管直径为4mm时,额外的空气增加了腔室的体积并降低了空气弹簧的刚度。

为了研究节流管内径对系统刚度的影响,在1Hz、10mm振幅、40L附加仿真条件下,将节流管内径由4mm改为20mm气室体积。仿真计算空气弹簧——附加气室系统的刚度。

随着节流管内径的增大,刚度先单调减小,然后保持稳定。此外,随着刚度的增加,附加室与主室压力变化所伴随的相位差也随之增加。

结合以上仿真结果可知,空气弹簧——附加气室系统的刚度与附加气室的尺寸有关。在其他条件不变的情况下,系统的刚度随着附加气室的增加而降低。此外,节流管内径也是一个非常重要的参数。节流管的内径决定了空气弹簧与附加气室的连接松紧程度:内径越大空气弹簧计算方法 空气弹簧气压比附加气室气压的波形将会产,空气弹簧与附加气室的连接越紧,相位差越小,附加气室的刚度越小,还原效果越充分;内径越小,空气弹簧之间的联系越不明显 而附加气室,相位差越大,降低附加气室刚度的效果越不明显。当节流管内径从“足够大”(模拟过程中空气弹簧和附加气室的气压基本没有相位差)变为0时,空气弹簧——带附加空气的刚性腔体系统起初基本没有变化,然后逐渐变大。在节流管内径不够大的情况下,输入激励幅度或频率的增加会使附加气室的作用变得不明显,进一步增加空气弹簧的刚度。降低附加气室刚度的效果越不明显。当节流管内径从“足够大”(模拟过程中空气弹簧和附加气室的气压基本没有相位差)变为0时,空气弹簧——带附加空气的刚性腔体系统起初基本没有变化,然后逐渐变大。在节流管内径不够大的情况下,输入激励幅度或频率的增加会使附加气室的作用变得不明显空气弹簧计算方法 空气弹簧气压比附加气室气压的波形将会产,进一步增加空气弹簧的刚度。降低附加气室刚度的效果越不明显。当节流管内径从“足够大”(模拟过程中空气弹簧和附加气室的气压基本没有相位差)变为0时,空气弹簧——带附加空气的刚性腔体系统起初基本没有变化,然后逐渐变大。在节流管内径不够大的情况下,输入激励幅度或频率的增加会使附加气室的作用变得不明显,进一步增加空气弹簧的刚度。(模拟过程中空气弹簧和附加气室的气压基本没有相位差)到0空气弹簧计算方法,空气弹簧——带有附加空气的刚性腔体系统起初基本没有变化,然后逐渐变大。在节流管内径不够大的情况下,输入激励幅度或频率的增加会使附加气室的作用变得不明显,进一步增加空气弹簧的刚度。(模拟过程中空气弹簧和附加气室的气压基本没有相位差)到0,空气弹簧——带有附加空气的刚性腔体系统起初基本没有变化,然后逐渐变大。在节流管内径不够大的情况下,输入激励幅度或频率的增加会使附加气室的作用变得不明显,进一步增加空气弹簧的刚度。

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