JPS63315314A - Laterally alternately longitudinally correlating suspension device - Google Patents

Laterally alternately longitudinally correlating suspension device

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JPS63315314A
JPS63315314A JP12949688A JP12949688A JPS63315314A JP S63315314 A JPS63315314 A JP S63315314A JP 12949688 A JP12949688 A JP 12949688A JP 12949688 A JP12949688 A JP 12949688A JP S63315314 A JPS63315314 A JP S63315314A
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air
tank
fluid suspension
pipe
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仲田 秀男
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G17/00Resilient suspensions having means for adjusting the spring or vibration-damper characteristics, for regulating the distance between a supporting surface and a sprung part of vehicle or for locking suspension during use to meet varying vehicular or surface conditions, e.g. due to speed or load
    • B60G17/02Spring characteristics, e.g. mechanical springs and mechanical adjusting means
    • B60G17/033Spring characteristics, e.g. mechanical springs and mechanical adjusting means characterised by regulating means acting on more than one spring
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G2204/00Indexing codes related to suspensions per se or to auxiliary parts
    • B60G2204/80Interactive suspensions; arrangement affecting more than one suspension unit

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Fluid-Damping Devices (AREA)
  • Vehicle Body Suspensions (AREA)

Abstract

PURPOSE:To increase load holding by connecting two sets of paired fluid suspension units to an air tank and a pressure regulating device respectively through one set of paired swivel hydraulic cylinders and twin-chamber tanks. CONSTITUTION:A pair of fluid suspension units 1, 2 connect each of the respective fluid cylinder chambers 10 to each fluid cylinder chamber 14, 12 of a swivel hydraulic cylinder 3 by a pipe 18 respectively so as to be associated with each other. While separate fluid cylinder chambers 13, 15 in the swivel hydraulic cylinder 3 are connected to a fluid chamber 16 in a twin-chamber tank 4 by a pipe 18. Further an air chamber 17 in the tank 4 is connected to an air tank 6 by a pipe 18 so that the air chamber 17 communicates with the air tank 6 through a differential pressure spool direction control valve 5 when it generates an equal pressure in both ends of a spool valve 21. And a pressure regulating device 24 and the air tank 6 are connected to each variable auxiliary air cylinder chamber 9 of the units 1, 2 by a pipe 18 respectively through a solenoid valve 20.

Description

【発明の詳細な説明】 この発明の目的は、先願+iJ変安定装置の左右交1t
: +iij後関連懸架補助装置の液体の移動による1
ミ要部の相−17作用の機能か失われない、J:うに、
副次的に補助機能を付加し、左右交互前後間通懸架装置
として用いるために、先願のダンパー兼用伸第11器と
フリーピストン・シリンダ・ユニット補助装置のかわり
に、可変補助エアー室を(fする流体サスペンション・
ユニットを用いて、1■、つ先願においてダンパー兼用
伸縮器が連結されていない内連結ピストンシリンダー・
ユニット(揺動油圧シリンダ)の空シリンダ室を、液体
シリンダ室として活用するため、それぞれあらたに両ツ
イン・チェンバータンクの各々の液体室にそれぞれ連結
して、ツイン、・チェンバータンクのエアー室を、主要
エアースプリングに用いた左右交り、前後関連懸架を基
に、可変Mi助エアーシリンダ室を有する流体サスペン
ション・ユニットの8可e hi 助エアーンリンダ室
のエアーの増域によって、車高調整と」(に、対の流体
サスペンション・ユニットの相)/: 作用の変動を利
用して、l(体のロール剛性の調整を可能にし、さらに
、両ツイン・チェンバータンクの各エアー室を差圧スプ
ール方向制御弁を介して、それぞれエアータンクへ連結
し、スプール弁の移動によって、高圧側ツイン・チェン
バータンクのエアー室とエアータンクの間が閉ざされ、
低圧側ツイン・チェンバータンクのエアー室とエアータ
ンクがつながるように連結し、主要エアースプリングの
エアー容’t14:変えることによって、荷1Fの多い
対の流体サスペンション・ユニットのスト「l−り(ピ
ストン・【1ツドの伸び縮み)を短く、6:flrCの
少ない対の流体サスベンツジン・ユニットのスト「l−
り(ピストン・【lブトの伸び縮み)を長くして、突起
物」−通過時および急旋回時の[7−ド・ホールディン
グを高めた改良発明である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The object of the present invention is to solve the problem of left and right cross-over of the prior application + iJ variable stabilizer.
: 1 due to the movement of the liquid of the related suspension auxiliary device after +iii
The function of phase-17 action of the main part of the sea urchin is not lost. J: Sea urchin,
In order to add secondary auxiliary functions and use it as a suspension system with alternating left and right front and rear connections, a variable auxiliary air chamber ( f fluid suspension・
Using the unit, 1. In the earlier application, the inner connecting piston cylinder and the damper/extensioner were not connected.
In order to utilize the empty cylinder chambers of the unit (oscillating hydraulic cylinder) as liquid cylinder chambers, we newly connected them to the liquid chambers of both twin chamber tanks, respectively, and the air chambers of the twin chamber tanks. Based on the left-right and front-rear related suspensions used for the main air springs, the fluid suspension unit has a variable Mi auxiliary air cylinder chamber, and by increasing the area of air in the auxiliary air cylinder chamber, it is possible to adjust the vehicle height. (in the phase of the paired fluid suspension unit)/: Utilizes the variation of action to allow adjustment of the roll stiffness of the body, and also allows each air chamber of both twin chamber tanks to be connected to a differential pressure spool. Each is connected to the air tank via a directional control valve, and by moving the spool valve, the space between the air chamber of the high pressure side twin chamber tank and the air tank is closed.
By connecting the air chamber of the low-pressure side twin chamber tank and the air tank, and changing the air capacity of the main air spring, the stroke of the paired fluid suspension unit with a large load (piston) can be reduced.・[Expansion/contraction of 1 point] is shortened, and the strike of the fluid suspension unit of the pair with less 6: flrC is “l-
This is an improved invention in which the piston (extension and contraction of the piston) is lengthened to improve holding when passing protrusions and making sharp turns.

第1図に基づいて説明すると、Irr a補助エアーシ
リンダ室(9)を(1°する対の流体サスペンション・
ユニット(1,2)の第1流体サスベンソヨン・ユニッ
ト(+)と第2流体サスベンンロン・ユニット(2)が
、液体の移動による相Tl二作用によってに下回方向へ
伸縮連動するように、揺動油圧シリンダ(3)の液体シ
リンダ室(12,14)および液体シリンダ室(13,
15)の、液体シリンダ室(!4)と第1流体サスペン
ション・ユニット(1)の液体シリンダ室(10)を管
(18)で連結し、液体シリンダ室(12)と第2流体
サスペンション・ユニット(2)の液体シリンダ室(1
0)を管(18)で連結して、液体シリンダ室(13,
15)を、ツイン・チェンバータンク(4)の液体室(
16)へ管(18)で連結するにうに、回向補助エアー
シリンダ室(9)ヲ(1゛する対の流体サスペンション
・ユニット(■Δ、2A)の第3m体サスペンション・
ユニット(1A)と第4流体サスペンション・ユニット
(2A)が、液体の移動による相rz作用によってヒ下
同方向へ伸縮連動するように、揺動Af+圧シリンダ(
3A)の液体シリンダ室(12,14)および液体シリ
ンダ室(13,15)の液体シリンダ室(14)と第3
流体サスベンン式ン・ユニット(1A)の液体シリンダ
室(I0)を管(18)で連結し、液体シリンダ室(1
2)と第4流体サスペンション・ユニット(2A)の液
体シリンダ室(10)を管(18)で連結して、揺動油
圧ンリンダ(3Δ)の液体シリンダ室(13,15)を
、ツイン・チェンバータンク(4A)の液体室(I6)
へ管(18)で連結する。さらに、ツイン・チェンバー
タンク(4)およびツイン・チェンバータンク(4A)
の各エアー室(17)とエアータンク(6)の間が、ス
プール弁(21)の両端等圧時に差圧スプール方向制御
弁(5)を介してつながるように管(18)で連結し、
対の流体サスペンション・ユニット(1,2)の荷重が
増大した時、高圧側のツイン、チェンバータンク(4)
のエアー室(17)とエアータンク(6)の間が、スプ
ール弁(2りの移動によって閉ざされ、低圧側のツイン
・チェンバータンク(4A)のエアー室(17)とエア
ータンク(6)がつながるように、第1流体サスベンジ
タン・ユニット(I)の液体シリンダ室(I0)と差圧
スプール方向制御弁(5)の片側端を管(18)で連結
する。
To explain based on Fig. 1, Irr a auxiliary air cylinder chamber (9) is connected to
The first fluid suspension unit (+) and the second fluid suspension unit (2) of the units (1, 2) are oscillated so that they expand and contract downward due to the phase Tl action caused by the movement of the liquid. A liquid cylinder chamber (12, 14) and a liquid cylinder chamber (13,
15), the liquid cylinder chamber (!4) and the liquid cylinder chamber (10) of the first fluid suspension unit (1) are connected by a pipe (18), and the liquid cylinder chamber (12) and the second fluid suspension unit are connected. (2) Liquid cylinder chamber (1
0) are connected by a pipe (18) to form a liquid cylinder chamber (13,
15) into the liquid chamber (4) of the twin chamber tank (4).
16) by a pipe (18), the rotation auxiliary air cylinder chamber (9) is connected to the third m-body suspension unit of the pair of fluid suspension units (■Δ, 2A).
The oscillating Af + pressure cylinder (
3A) liquid cylinder chambers (12, 14) and liquid cylinder chambers (13, 15) and the third
The liquid cylinder chamber (I0) of the fluid suspension type unit (1A) is connected with a pipe (18), and the liquid cylinder chamber (1
2) and the liquid cylinder chamber (10) of the fourth fluid suspension unit (2A) are connected by a pipe (18), and the liquid cylinder chambers (13, 15) of the swing hydraulic cylinder (3Δ) are connected to a twin chamber. Liquid chamber (I6) of tank (4A)
It is connected with a tube (18). Furthermore, twin chamber tank (4) and twin chamber tank (4A)
Each air chamber (17) and the air tank (6) are connected by a pipe (18) so as to be connected via a differential pressure spool directional control valve (5) when the pressure at both ends of the spool valve (21) is equal;
When the load of the twin fluid suspension units (1, 2) increases, the twin chamber tank (4) on the high pressure side
The space between the air chamber (17) and the air tank (6) is closed by the movement of the spool valve (2), and the air chamber (17) and air tank (6) of the twin chamber tank (4A) on the low pressure side are closed. The liquid cylinder chamber (I0) of the first fluid suspension unit (I) and one end of the differential pressure spool directional control valve (5) are connected by a pipe (18) so as to be connected to each other.

また、対の流体サスペンション・ユニット(1A、2A
)の荷重が増大した時、高圧側ツイン、チェンバータン
ク(4A)のエアー室(17)とエアータンク(6)の
間が、スプール弁(2I)の移動によって閉ざされ、低
圧側のツイン、チェンバータンク(4)のエアー室(1
7)とエアータンク(6)がつながるように、第3流体
サスペンション・ユニット(1A)の液体シリンダ室(
10)と差圧スプール方向制御弁(5)の他方(残った
方)の片側端を管(18)で連結する。
Additionally, a pair of fluid suspension units (1A, 2A
) increases, the spool valve (2I) closes between the air chamber (17) of the high-pressure side twin, chamber tank (4A) and the air tank (6), and the low-pressure side twin, chamber Air chamber (1) of tank (4)
7) of the third fluid suspension unit (1A) so that the air tank (6) is connected to the liquid cylinder chamber (
10) and the other (remaining) one end of the differential pressure spool directional control valve (5) are connected by a pipe (18).

さらに、エアードライ装置を含むエアーコンプレッサー
・ユニット圧力調整装置(24)とエアータンク(6)
および各流体サスペンション・ユニットの各可変補助エ
アータング室(9)を、それぞれ電磁弁(20)を介し
て管(18)で連結4−る。エアーコンプレッサー・ユ
ニット圧力調整装置(24)および各電磁弁(20)の
作動をセンサーで調整するコントロール装置を併用し、
対の第1流体サスペンション・ユニット(+ ) ’e
if輪左側懸架バネに用い、第2流体サスペンション・
ユニット(2)を後輪右側懸架バネに用いる。同シよう
に、対の第3流体サスペンション・ユニー/ ト(lΔ
)を+ii7輪右側懸架バネに用い、第4流体サスペン
ション・ユニット(2A)を後輪左側懸架バネに用いた
左右交It: +iij後関連懸架装置の両揺動油圧ン
リンダ(3,3A)の連結ピストン(II)ガJs+E
位置になるように、各液体シリンダ室(12,13,1
4,15)や各液体室(16)、各エアー室(17)、
エアータンク(6)および各流体サスペンション・ユニ
ット(1,2、1A、2A)の各+iJ変補助エアーシ
リンダ室(9)等の各流体を適晴且っ均等に設定(充填
)した自動+1において、各流体サスペンション・ユニ
ットのM 「fI e補助エアーシリンダ室(9)のエ
アーを均等に[Lつ僅少にすれば、「F高は低くなり、
左右交It: +jf後関連二輪連動独ヴ懸架の機能が
強くなり、高速右旋回時の遠心力により+iif輪左側
懸架第1流体サスペンション・ユニット(+)の収縮に
伴って、後輪右側懸架第2流体サスペンション・ユニッ
ト(2)が収縮し、ツイン・チェンバータンク(4,)
のエアー室(17)とエアータンク(6)の間が、差圧
スプール方向制御弁(5)のスプール弁(2I)の移動
により閉ざされ、」モ要エアースプリングのエアー容f
atが誠少し、ツイン、チェンバータンク(4A)のエ
アー室(17)とエアータンク(6)の間がつながるた
めに、対の流体サスペンション・ユニット(1A、2A
)の1−要エアースプリングのエアー容ritが増大す
る。その結果、対の流体サスペンション・ユニット(1
,2)より対の流体サスペンション・ユニット(lΔ、
2A)のストロークが長くなりゃすく、荷重の増加に伴
って対の流体サスペンション・ユニット(1A、2A)
も速やかに収縮し、車体は路面に平行になり路而が水平
の時水平にらかい状態のまま低くなる。
Furthermore, an air compressor unit pressure regulator (24) including an air drying device and an air tank (6)
The variable auxiliary air tongue chambers (9) of each fluid suspension unit are connected by pipes (18) via electromagnetic valves (20). Using a control device that uses sensors to adjust the operation of the air compressor unit pressure regulator (24) and each solenoid valve (20),
Pair of first fluid suspension units (+) 'e
Used for the left side suspension spring of the IF wheel, and the second fluid suspension
Unit (2) is used for the rear wheel right suspension spring. Similarly, the paired third fluid suspension unit/t(lΔ
) is used for the right suspension spring of +ii 7 wheels, and the 4th fluid suspension unit (2A) is used for the left suspension spring of the rear wheel. Piston (II) Ga Js+E
Position each liquid cylinder chamber (12, 13, 1
4, 15), each liquid chamber (16), each air chamber (17),
In automatic + 1, each fluid in the air tank (6) and each fluid suspension unit (1, 2, 1A, 2A) + iJ variable auxiliary air cylinder chamber (9), etc. is set (filled) properly and evenly. , If the air in the auxiliary air cylinder chamber (9) of each fluid suspension unit is uniformly reduced by L, the F height will be lower,
Left and Right It: The function of the interlocking independent suspension for the two wheels related to the +jf rear becomes stronger, and the centrifugal force during a high-speed right turn causes the +iif wheel left suspension first fluid suspension unit (+) to contract, causing the rear wheel right suspension to The second fluid suspension unit (2) is retracted and the twin chamber tank (4,)
The space between the air chamber (17) and the air tank (6) is closed by the movement of the spool valve (2I) of the differential pressure spool directional control valve (5), and the air capacity of the air spring is
Since the AT is now in full swing, the twin fluid suspension units (1A, 2A) are connected to connect the air chamber (17) of the chamber tank (4A) and the air tank (6).
) 1-The air capacity rit of the required air spring increases. As a result, a pair of fluid suspension units (1
, 2) twisted pair fluid suspension unit (lΔ,
The stroke of 2A) becomes longer, and as the load increases, the pair of fluid suspension units (1A, 2A)
The body also quickly contracts, and the car body becomes parallel to the road surface, and when the road is level, it remains flat and low.

また、A’5速左速量旋回時いても同じような逆作動と
なり、旋回時の遠心力による重心の移動と1〔・Fの増
域変化や横風による11液体の横力変化も、左右交t/
、前後関連懸架装置によってIZ下運動の変化にかわる
ため、ローリングやビッヂングが防11−され、ILつ
車体が路面に・1i−行になり路而が水平の時には、4
1j体が水平に維持されるために高速走行安全性が高ま
る効果がある。また、谷液体すスペンソヨン・ユニット
の各可変補助エアータンク室(9)のエアー量を均等に
増加すれば、小高は比例して高くなり、左右交U +’
+ji後関連二輪連動独1γ懸架の機能がエアーの増加
に伴って弱くなると共に、四輪独立懸架の機能が強くな
りjl(体のロール剛性が弱くなるため、悪路での柔軟
走行を1+J能にする。また、各11J変補助エアーノ
リング室(9)のエアーillを適’Ik Itつ均等
に設定すれば、相−rIH作用によって左右交rr: 
+ijf後関連二輪連動独立懸架の機能と四輪独)r、
懸架の機能が併合され、遠心力による車体の11−ルが
小さくて乗り心地の良い→ノ゛スベンシブンが選定でき
る特徴がある。なお、高粘度液体(22,)は、液体漏
れ防r1.とピストンおよびシリンダの保護を兼ね、ソ
ール用ピストン・リング(23)は、ピストン・ロッド
(8)に接着して連動し高粘度液体(22)を封じたも
のである。本発明は、先願のダンパー兼用伸縮器とフリ
ーピストンシリンダ・ユニットの代わりに、流体サスペ
ンション・ユニットを用い、さらに、ツイン、チェンバ
ータンクとエアータンクを差圧スプール方向制御弁を介
して連結したLIJ変用の主要エアースプリング機購を
付加して、ロード・ホールディングを高めた多目的利用
の改良発明である。
In addition, even when turning in A'5 left speed, the same reverse action occurs, and the movement of the center of gravity due to centrifugal force during turning, the increase in the area of 1 Interchange/
, since the front and rear related suspension systems change the IZ downward movement, rolling and biting are prevented, and when the IL2 vehicle body is on the road surface and the 1i- row, and the road is level, 4
Since the 1j body is maintained horizontally, it has the effect of increasing high-speed driving safety. In addition, if the air volume of each variable auxiliary air tank chamber (9) of the valley liquid supply unit is increased equally, the height will increase proportionally, and the left and right cross U +'
The function of the rear-related two-wheel interlocking German 1γ suspension becomes weaker as air increases, and the function of the four-wheel independent suspension becomes stronger. In addition, if the air ills of each 11J variable auxiliary air nolling chamber (9) are set equally, the left and right rotation will be made by the phase-rIH action:
+ijf rear related two-wheel interlocking independent suspension function and four-wheel vehicle) r,
The suspension function is integrated, and the car body's 11-rail due to centrifugal force is small, providing a comfortable ride.→Noise-bending can be selected. Note that the high viscosity liquid (22,) has liquid leakage prevention r1. The sole piston ring (23) also serves to protect the piston and cylinder, and is bonded to and interlocks with the piston rod (8) to seal in the high viscosity liquid (22). The present invention uses a fluid suspension unit instead of the damper/extensor and free piston cylinder unit of the earlier application, and furthermore, LIJ which connects the twin chamber tank and air tank via a differential pressure spool directional control valve. It is an improved invention for multi-purpose use, with the addition of a modified main air spring machine to improve load holding.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は、左右交−rr: +iii後関連懸架装置の
概略断面図 Iと2、対の流体サスペンション・ユニット。 +、第1流体サスペンション・ユニット。 2  第2 流4にサスペンション・ユニット。 1Δと2A、対の流体サスペンション・ユニット。 1A、第3流体サスペンション・ユニット。 2A、第4Mi体サスペンション・ユニット。 3.3A、揺動1111圧シリンダ。 4.4A、ツイン・チェンバータンク。 5、差圧スプール方向制御弁。 6、エアータンク。 7、フリーピストン。 8 ピストン・ロッド。 9.1q変補助エアーシリンダ室。 10、液体シリンダ室。 +1.連結ピストン。 +2.13.14.+5.液体シリンダ室。 16、液体室。 17、エアー室。 18、管(連結用管)。 19、ダイヤ・フラム。 20、電磁弁。 21、スプール弁。 22、高粘度液体。 23、シール用ピストン・リング。 2/l  エアーコンプレッサー・ユニット圧力調整装
置。
FIG. 1 is a schematic cross-sectional view of the transverse -rr: +iii rear associated suspension system I and 2, a pair of fluid suspension units. +, first fluid suspension unit. 2 2nd Flow 4 is the suspension unit. 1Δ and 2A, paired fluid suspension units. 1A, third fluid suspension unit. 2A, 4th Mi body suspension unit. 3.3A, swinging 1111 pressure cylinder. 4.4A, twin chamber tank. 5. Differential pressure spool directional control valve. 6. Air tank. 7. Free piston. 8 Piston rod. 9.1q auxiliary air cylinder room. 10. Liquid cylinder chamber. +1. connecting piston. +2.13.14. +5. liquid cylinder chamber. 16. Liquid chamber. 17. Air chamber. 18. Pipe (connecting pipe). 19, Diamond Flam. 20. Solenoid valve. 21. Spool valve. 22. High viscosity liquid. 23. Piston ring for seal. 2/l Air compressor unit pressure regulator.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 可変補助エアーシリンダ室(9)を有する対の流体サス
ペンション・ユニット(1、2)が、液体の移動による
相互作用によって上下同方向へ伸縮連動するように揺動
油圧シリンダ(3)の液体シリンダ室(14)と第1流
体サスペンション・ユニット(1)の液体シリンダ室(
10)を管(18)で連結し、液体シリンダ室(12)
と第2流体サスペンション・ユニット(2)の液体シリ
ンダ室(10)を管(18)で連結して、揺動油圧シリ
ンダ(3)の液体シリンダ室(13、15)を、ツイン
・チェンバータンク(4)の液体室(16)へ管(18
)で連結し、同様に可変補助エアーシリンダ室(9)を
有する対の流体サスペンション・ユニット(1A、2A
)が、液体の移動による相互作用によって上下同方向へ
伸縮連動するように揺動油圧シリンダ(3A)の液体シ
リンダ室(14)と第3流体サスペンション、ユニット
(1A)の液体シリンダ室(10)を管(18)で連結
し、液体シリンダ室(12)と第4流体サスペンション
・ユニット(2A)の液体シリンダ室(10)を管(1
8)で連結して、揺動油圧シリンダ(3A)の液体シリ
ンダ室(13、15)を、ツイン・チェンバータンク(
4A)の液体室(16)へ管(18)で連結し、さらに
ツイン・チェンバータンク(4)およびツイン・チェン
バータンク(4A)の各エアー室(17)とエアータン
ク(6)の間が、スプール弁(21)の両端等圧時に差
圧スプール方向制御弁(5)を介してつながるように管
(18)で連結し、対の流体サスペンション・ユニット
(1、2)が荷重増大による高圧時、ツイン、チェンバ
ータンク(4)のエアー室(17)とエアータンク(6
)の間が、スプール弁(21)の移動によって閉ざされ
、低圧側のツイン・チェンバータンク(4A)のエアー
室(17)とエアータンク(6)がつながるように、第
1流体サスペンション・ユニット(1)の液体シリンダ
室(10)と差圧スプール方向制御弁(5)の片側端を
管(18)で連結し、そして対の流体サスペンション・
ユニット(1A、2A)が荷重増大による高圧時、ツイ
ン・チェンバータンク(4A)のエアー室(17)とエ
アータンク(6)の間が、スプール弁(21)の移動に
よって閉ざされ、低圧側のツイン・チェンバータンク(
4)のエアー室(17)とエアータンク(6)がつなが
るように、第3流体サスペンション・ユニット(1A)
の液体シリンダ室(10)と差圧スプール方向制御 ■i5)の他方(残った方)の片側端を管(18)で連
結し、さらにエアーコンプレッサー・ユニット圧力調整
装置(24)とエアータンク(6)および各流体サスペ
ンション・ユニットの各可変補助エアーシリンダ室(9
)を、それぞれ電磁弁(20)を介して管(18)で連
結して、荷重の多い対のサスペンション・ユニットより
荷重の少ない対のサスペンション・ユニットのストロー
クが長くなりやすい対の第1流体サスペンション・ユニ
ット(1)を前左、第2流体サスペンション・ユニット
(2)を後右、および、対の第3流体サスペンション・
ユニット(1A)を前右、第4流体サスペンション・ユ
ニット(2A)を後左にそれぞれ前後左右交互に自動車
の懸架バネに用いて、流体圧力調整による相五作用の変
化を利用して左右交互前後関連二輪連動独立懸架の機能
と四輪独立懸架の機能を、単独にまたは併用して、車高
および車体のロール剛性を調整できるようにした左右交
互前後関連懸架装置。
[Claims] A pair of fluid suspension units (1, 2) each having a variable auxiliary air cylinder chamber (9) is constructed by a swinging hydraulic cylinder ( 3) and the liquid cylinder chamber (14) of the first fluid suspension unit (1).
10) are connected by a pipe (18), and a liquid cylinder chamber (12) is connected to the liquid cylinder chamber (12).
and the liquid cylinder chamber (10) of the second fluid suspension unit (2) are connected by a pipe (18), and the liquid cylinder chambers (13, 15) of the oscillating hydraulic cylinder (3) are connected to the twin chamber tank ( 4) to the liquid chamber (16) of the tube (18).
) and also have a variable auxiliary air cylinder chamber (9).
), the liquid cylinder chamber (14) of the oscillating hydraulic cylinder (3A), the third fluid suspension, and the liquid cylinder chamber (10) of the unit (1A) are arranged so that the liquid cylinder chamber (14) of the swinging hydraulic cylinder (3A) and the third fluid suspension expand and contract in the same direction up and down due to the interaction caused by the movement of the liquid. are connected by a pipe (18), and the liquid cylinder chamber (12) and the liquid cylinder chamber (10) of the fourth fluid suspension unit (2A) are connected by a pipe (18).
8) to connect the liquid cylinder chambers (13, 15) of the swinging hydraulic cylinder (3A) to the twin chamber tank (
4A) is connected to the liquid chamber (16) by a pipe (18), and further between the twin chamber tank (4) and the air chamber (17) of the twin chamber tank (4A) and the air tank (6). When the pressure at both ends of the spool valve (21) is equal, the pipe (18) connects the spool valve (21) through the differential pressure spool direction control valve (5), and when the paired fluid suspension units (1, 2) are under high pressure due to increased load. , twin, air chamber (17) of chamber tank (4) and air tank (6)
) is closed by movement of the spool valve (21), and the first fluid suspension unit ( The liquid cylinder chamber (10) of 1) and one end of the differential pressure spool directional control valve (5) are connected by a pipe (18), and the paired fluid suspension
When the unit (1A, 2A) is under high pressure due to increased load, the space between the air chamber (17) of the twin chamber tank (4A) and the air tank (6) is closed by moving the spool valve (21), and the low pressure side Twin chamber tank (
4) so that the air chamber (17) and the air tank (6) are connected, the third fluid suspension unit (1A)
The liquid cylinder chamber (10) and the other (remaining) end of the differential pressure spool direction control ■i5) are connected with a pipe (18), and the air compressor unit pressure regulator (24) and the air tank ( 6) and each variable auxiliary air cylinder chamber (9) of each fluid suspension unit.
) are connected by a pipe (18) via a solenoid valve (20), respectively, so that the pair of suspension units with a lower load tends to have a longer stroke than the pair of suspension units with a higher load. -Unit (1) on the front left, second fluid suspension unit (2) on the rear right, and a pair of third fluid suspension units.
The unit (1A) is used on the front right, and the fourth fluid suspension unit (2A) is used on the rear left, alternately front and rear, left and right, respectively, in the suspension spring of a car, and the changes in the five-phase action due to fluid pressure adjustment are used to alternately front and rear left and right. A related suspension system that can adjust the vehicle height and the roll rigidity of a vehicle body by using the functions of a two-wheel interlocking independent suspension and a four-wheel independent suspension, either alone or in combination.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0980774A3 (en) * 1998-08-20 2003-08-20 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha Suspension apparatus for vehicles
CN102384205A (en) * 2011-10-17 2012-03-21 杨洁 Air spring capable of regulating static stiffness by liquid charging and regulating dynamic stiffness by throttle plate floating

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EP0980774A3 (en) * 1998-08-20 2003-08-20 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha Suspension apparatus for vehicles
CN102384205A (en) * 2011-10-17 2012-03-21 杨洁 Air spring capable of regulating static stiffness by liquid charging and regulating dynamic stiffness by throttle plate floating

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