RU2092332C1 - Система подвески для транспортного средства (варианты) - Google Patents

Система подвески для транспортного средства (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2092332C1
RU2092332C1 RU9293058578A RU93058578A RU2092332C1 RU 2092332 C1 RU2092332 C1 RU 2092332C1 RU 9293058578 A RU9293058578 A RU 9293058578A RU 93058578 A RU93058578 A RU 93058578A RU 2092332 C1 RU2092332 C1 RU 2092332C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydraulic
pipe
vehicle
chambers
frame
Prior art date
Application number
RU9293058578A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93058578A (ru
Inventor
Брайан Хейринг Кристофер
Original Assignee
Кинетик Лимитед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=3775513&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2092332(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Кинетик Лимитед filed Critical Кинетик Лимитед
Publication of RU93058578A publication Critical patent/RU93058578A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2092332C1 publication Critical patent/RU2092332C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G21/00Interconnection systems for two or more resiliently-suspended wheels, e.g. for stabilising a vehicle body with respect to acceleration, deceleration or centrifugal forces
    • B60G21/02Interconnection systems for two or more resiliently-suspended wheels, e.g. for stabilising a vehicle body with respect to acceleration, deceleration or centrifugal forces permanently interconnected
    • B60G21/06Interconnection systems for two or more resiliently-suspended wheels, e.g. for stabilising a vehicle body with respect to acceleration, deceleration or centrifugal forces permanently interconnected fluid
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Vehicle Body Suspensions (AREA)
  • Sliding-Contact Bearings (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к системе подвески для транспортных средств и особенно к управлению движением колес относительно рамы транспортного средства при пересечении неровных поверхностей во время их вращения на ходу. Сущность: предлагаемая система подвески для транспортных средств разрешает свободное движение по вертикали отдельных колес по отношению к раме транспортного средства. Колеса могут свободно двигаться для пересечения неровностей поверхности, причем без постоянно меняющегося распределения веса транспортного средства по отдельным колесам, что значительно увеличивает тягу колес при поперечном движении и эксплуатационные данные транспортного средства. 2 с. и 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к системе подвески для транспортных средств и особенно к управлению движением колес относительно рамы транспортного средства при пересечении неровных поверхностей во время их вращения на ходу.
В известных системах подвески средства упругости, как то пружины и торсионы, предназначены для выполнения множества функций от поглощения ударной нагрузки (как от ударов на ходу) до обеспечения гибкой опоре дать возможность колесам поддерживать контакт с неровной поверхностью при ее пересечении. Дополнительная нагрузка, как например отклонения груза, вызывает в традиционных подвесках движение между остовом и колесами тем же образом, что и динамическая или контурная нагрузка.
Традиционные упругие пружинные подвески находятся в каждом колесном комплекте, будучи обеспеченными индивидуальными упругими компонентами, которые механически поддерживают соответствующие "углы" транспортного средства. Упругие компоненты имеют быстро прогрессирующую номинальную нагрузку при отклонении, и нормальный вес транспортного средства только распределяется по всем колесам, когда колеса совместно описывают плоскую поверхность. Когда одно колесо транспортного средства переезжает (или припарковано на) бугор, это колесо несет больший вес, чем обычно несомый на ровной поверхности. Тем временем соседние колеса соответственно избавляются от части положенного им веса.
Системы пружинной подвески с быстро прогрессирующей упругостью работают удовлетворительно только в узком спектре динамических и статических ситуаций и в состоянии дополнительной нагрузки, и любой вид перегрузки или неполной нагрузки транспортного средства обычно неблагоприятно влияет на его способности поддерживать тягу, средний клиренс и качество езды. Кроме того, объем требований на известной системе упругой подвески приводит к собственным противоречивым характеристикам эксплуатационных качеств, когда в системе нет внутренней способности к обнаружению и реагированию по-разному в разных ситуациях, что вызывает резонансную отдачу, потребность в чрезмерной амортизации ударным амортизатором, а также противодействующих крену стержней, что ограничивает таким образом свободное движение неупругих компонентов.
Недавно появилась тенденция к включению в системы упругой пружинной подвески различных амортизаторов и пружин с целью устранения некоторых из вышеназванных недостатков. Некоторые более развитые системы подвески (активная и полуактивная подвески) включают некоторое количество электронных датчиков, которые выдают информацию, как то: вертикальное движение колеса и наклон остова, так же как и скорость, разгон, команды управления и торможения. Эти и другие данные обрабатываются компьютером, который выдает команды гидравлическому и пневматическому приводам не принимать во внимание обычные функции упругих пружин с целью перевода, компенсации и настройки характеристик подвески на подходящую скорость, поверхность и другие факторы для поддерживания уровня езды, а также распределения веса по колесам. Поэтому эти системы подвески нуждаются во внешних резервных системах наведения, а также требуют значительного выхода внешней энергии, идущей из двигателя транспортного средства, для работы приводов, которые влияют на регулировку системы подвески.
В конструкции "активной" и "полуактивной" подвески для транспортных средств было предложено включить системы, работающие на основании компрессии и/или вытеснения жидкости, и такие системы обычно включают насос для поддерживания рабочей жидкости под требуемым давлением и выполнения его высокоскоростного распределения и сложные механизмы управления для регулирования работой системы подвески в соответствии с воспринятыми дорожными рабочими условиями и/или состоянием транспортного средства. Эти известные системы, включающие насосы и электронные управляющие системы, относительно дороги для конструирования и эксплуатации и требуют выхода энергии, и поэтому имеют ограниченную приемлемость в автомобилестроении.
Как было предложено, системы амортизации используются вместе с пружинной подвеской обычного типа, где устройства жидкостной амортизации связаны с отдельными колесами и взаимосвязаны для обеспечения дополнительной амортизации при поперечном наклоне или продольном колебании вокруг поперечной оси. Несмотря на то что эти конструкции могут способствовать улучшению эксплуатационного режима амортизации желаемых характеристик базовой пружинной подвески, все же появляется быстро прогрессирующее изменение в силе пружины, ведущее к нежелательным изменениям в распределении веса, и ограничение в движении колеса.
Поэтому задача данного изобретения обеспечение системы подвески, которая исключает использование пружинных компонентов обычного типа и включает полную жидкостную подвеску без необходимости управления выходом внешней энергии во время работы и которая обеспечивает неограниченное осевое сочленение при минимизации вращения и углового колебания, имеет относительно простую конструкцию и эффективна в работе.
Имея в виду эту задачу, данное изобретение представляет транспортное средство, имеющее несущую раму, пару передних имеющих сцепление с землей колес и пару задних имеющих сцепление с землей колес, одинаково соединенных с рамой, каждое колесо может двигаться относительно рамы в основном по вертикали, гидравлические цилиндры двустороннего действия, также соединяющие каждое колесо с рамой, причем каждый цилиндр состоит из первой и второй заполненных жидкостью камер по разные стороны от поршня, указанные первая и вторая камеры изменяются в объеме в ответ на вертикальное движение между соответствующим колесом и рамой, соответствующая первая соединительная гидравлическая труба соединяет указанные первые камеры переднего и заднего колес по одну сторону транспортного средства, соответствующая вторая соединительная гидравлическая труба соединяет вторые камеры переднего и заднего колес по одну сторону от транспортного средства, и, далее, соединительная гидравлическая труба, соединяющая первые гидравлические трубы каждой стороны транспортного средства с соответствующими вторыми гидравлическими трубами противоположных сторон транспортного средства, для последующего обеспечения двух гидравлических контуров, включающих каждый соответствующие первые и вторые трубы по разные стороны, и, далее, трубы, соединяющие первую с одной стороны со второй с другой стороны, каждый указанный контур имеет упругость для распределения по контуру жидкости, передвигающейся от цилиндров результирующим увеличением давления, и каждое из двух передних или двух задних колес транспортного средства соединяются с рамой соответствующими дополнительными гидравлическими цилиндрами, определяющими третьи камеры, указанные третьи гидравлические камеры двух передних и двух задних цилиндров соединяются третьей трубой для обеспечения третьего гидравлического контура, указанные первый, второй, третий гидравлические контуры независимы в работе от внешней жидкости и источников давления и обеспечивают полную одинаковую нагрузку на колеса вне зависимости от вертикального положения колеса во время минимизации движения в горизонтальном направлении.
Взаимодействие цилиндров с противоположных сторон транспортного средства по двум независимым гидравлическим контурам обеспечивает контроль над поперечным движением рамы транспортного средства, обычно появляющимся, когда транспортное средство поворачивается, и особенно на ходу. Как хорошо понятно, когда транспортное средство, как описываемое ниже (фиг. 1), поворачивает направо, центробежные силы вызывают уменьшение давления на грунт с левой стороны транспортного средства и увеличение давления в первых камерах и, следовательно, в первой трубе левой стороны транспортного средства, а когда поднимается правая сторона транспортного средства, давление в первых камерах правой стороны падает. Если левая первая труба соединена с правой второй трубой, жидкость переместится из левых первых камер через первую трубу и вторую правую трубу во вторые камеры справа для выравнивания там давления и для поддержания в основном уровня высоты транспортного средства. В предпочтительном варианте транспортное средство имеет вторые цилиндры двустороннего действия, соединяющие каждое колесо и раму транспортного средства с третьей и четвертой трубами, соединяющими вторые цилиндры двустороннего действия на противоположных концах транспортного средства, а также спереди и сзади рамы соответственно. Также третья и четвертая трубы спереди соединяются крест-накрест с третьей и четвертой трубами сзади тем же способом. Как описано выше в связи с первым и вторым контурами на каждой стороне рамы. Передняя третья труба соединена с задней четвертой трубой, когда четвертая передняя труба соединена с задней третьей трубой. Вторые цилиндры двустороннего действия взаимодействуют таким способом для управления продольным угловым колебанием транспортного средства, обычно проявляющимся во время торможения или разгона.
Перенос жидкостной среды для уравновешивания давления и объема выполняет непосредственное выравнивание и стабилизацию транспортного средства втягиванием и вытягиванием соответствующих цилиндров, которые обеспечивают изменение механизма регулировки опоры рамы транспортного средства с опорой на не имеющие пружин углы колес.
С целью распределения перемещения жидкости от цилиндров, имеющихся в каждой схеме, причем в каждой цепи предпочтительно установлен хотя бы один аккумулятор давления. Более точно предпочтителен хотя бы один аккумулятор давления в каждой первой и третьей трубе, соединяющей соответствующие первые камеры каждой стороны транспортного средства и третьи поперечные камеры. Аккумуляторы обеспечивают упругость в системе подвески так же, как пружины в подвесках обычного типа. В варианте выполнения подвески, где жидкость сжимаема, аккумуляторы не требуют от среды работать как аккумулятор.
Когда транспортное средство едет по нормальному шоссе, движение колес относительно рамы невелико и обычно имеет высокую частоту и распределяется перемещением жидкости в аккумуляторы подходящего контура с малым, если вообще имеющим место, перемещением жидкости между цилиндрами, но с увеличением давления в этом контуре.
Однако, когда транспортное средство едет не по нормальной трассе и/или когда колебания или вращение, вызванное условиями езды, большие и относительно низкочастотные, происходят движения колеса, и они первоначально распределяются некоторой жидкостью, идущей на аккумулятор с результирующим увеличением давления в контуре, и частично идущей на другие цилиндры контура, для того чтобы вызвать выравнивающее движение других колес транспортного средства. Взаимодействие давлений и объемов в контурах непрерывно производит новые стабильные условия по отношению к вертикальной позиции колеса относительно рамы с ровным, в основном, распределением веса по всем колесам. Рама в основном принимает горизонтальное или параллельное общему наклону поверхности положение.
В отличие от других систем минимизация вращения и колебания и восстановление уровня достигается в предлагаемой конструкции без ухудшения комфорта при езде и без выхода энергии в систему подвески, закачиваемой насосу компрессором или любым другим способом от мотора или внешнего источника энергии, и без необходимого требования датчика давления и других рабочих устройств наблюдения, подающих информацию на электрический управляющий блок (ЭУБ), который может управлять электрическими соленоидными клапанами, насосами, компрессорами или управляемым расширением жидкости под давлением с аккумулятора.
Подвеска транспортного средства, описанная выше, отличается от хорошо известных систем, в которых движение колеса не управляется полностью прогрессирующими механизмами упругой подвески и все колеса могут пересекать крайне неровную поверхность без значительного изменения к нормальному распределению веса по всем колесам во время поддержки ровного уровня в отношении вращения и колебания без ограничения допустимого размаха движения колес.
Транспортное средство, установленное на колеса вышеописанным способом, разрешает свободное движение по вертикали отдельных колес по отношению к раме транспортного средства без имевшегося ранее подавления сопротивления пружинных механизмов обычного типа, обычно соединенных между колесами и рамой транспортного средства. Таким образом, колеса могут свободно двигаться для пересечения неровной поверхности, причем без постоянно меняющегося распределения веса транспортного средства по отдельным колесам. Это полное устранение изменения в распределении веса значительно увеличивает тягу колес при поперечном движении и эксплуатационные данные транспортного средства.
Несколько идентичных применений данного изобретения будут теперь описаны на примерах с обращением к соответствующим чертежам.
На фиг. 1 дано схематическое изображение рамы и колес транспортного средства, собранных с предлагаемой системой подвески; на фиг. 2 - гидравлическая принципиальная схема системы подвески, показанной на фиг. 1; на фиг. 3 гидравлическая принципиальная схема первой модификации подвески; на фиг. 4 гидравлическая принципиальная схема второй модификации системы подвески.
На фиг. 1 рама 5 транспортного средства поддерживается четырьмя колесами 1 4 через соответственно связи 6 типа параллельных дужек, конструкция которых хорошо известна. Другие виды связи для соединения колес транспортного средства с рамой могут быть использованы по желанию. Тем не менее следует отметить, что вставлять между шасси и соответствующими колесами пружины, торсионы или другие элементы упругой подвески нет необходимости.
Цилиндры двустороннего действия располагаются между рамой и связью 6, соединяя каждое колесо с рамой. Передний и задний цилиндры на левой стороне на фиг. 1 обозначены 18 и 17, на правой стороне соответственно 14 и 13. Каждый из цилиндров имеет корпус, связанный с рамой 5, и поршень внутри, разделяющий цилиндр на 2 камеры, обозначенные как 17a и 17b в цилиндре 17 и 18a и 18b в цилиндре 18. Другие два цилиндра 13 и 14 имеют такое же строение и обозначены так же. Поршень каждого цилиндра соединен с соответствующим колесом через связь 6 таким образом, что поршень может двигаться вперед и назад в цилиндре, если колесо двигается обычно по вертикали относительно рамы 5.
На фиг. 1 и 2 цилиндры 17 и 18 левой стороны транспортного средства имеют 2 верхних камеры 17a и 18a, соединенные трубой 10, и две нижних камеры 17b и 18b, соединенных трубой 8. Аналогично верхние камеры цилиндров 13 и 14 правой стороны соединены трубой 10a и нижние камеры трубой 8a. В своей середине (по длине) труба 10 соединяется с трубой 8a, трубой 35 и трубы 10a и 8 трубой 36 для обеспечения соответствующих контуров.
Кроме того, имеется цилиндр одностороннего действия, связанный с каждым колесом и соединенный между рамой 5 и связью 6, поддерживающей колесо тем же способом, который описан выше для цилиндров двустороннего действия. Цилиндры одностороннего действия спереди рамы обозначены 11 и 12 и сзади 15 и 16. Камеры передних цилиндров 11 и 12 одностороннего действия связаны друг с другом трубой 7, и камеры цилиндров 15 и 16 связаны трубой 9.
Понятно, что необязательно устанавливать дополнительные цилиндры одностороннего действия и спереди и сзади рамы, и если только один конец подходит для этого, то предпочтительно устанавливать их на том конце рамы, который обычно тяжелее.
Каждый из контуров 10 и 10a, соединяющих верхние камеры четырех цилиндров двустороннего действия, имеет по два соединенных аккумулятора 25, 26 и 21, 22, причем контуры персонально восприимчивы к обеспечению упругости в подвеске, как это делают пружины в существующих пружинных подвесках.
Если жидкостью, используемой в цилиндрах и соединительных трубах, является сжиженный газ, аккумуляторы не требуются, так как газ обеспечивает требуемый уровень сжимаемости или упругости.
В контурах могут иметься дополнительные необязательные аккумуляторы, как 27, 28 и 29, 30 на трубах соответственно 8 и 8a (как показано на фиг. 1). Эти аккумуляторы, если они имеются, предпочтительно меньше и соизмеримы по размеру и функциям с нижними камерами цилиндров, позволяют жидкости в нижних камерах быть быстро удаленной и обеспечивают сопротивление ударной нагрузке, при которой ось может прогнуться вниз и разрушить поршни и их корпуса. Аккумуляторы также обеспечивают быстрые реакции и отклики в движении цилиндров, так как потери трения минимизированы в трубах.
Далее аккумуляторы 19, 20 соединены с передним контуром 7 и 23, 24 с задним контуром 9.
Все аккумуляторы расположены настолько возможно близко к своим цилиндрам для обеспечения немедленного и точного ответа на быстрые динамические усилия, появляющиеся при быстром передвижении транспортного средства.
Когда вышеописанная подвеска приспосабливается к обычно медленно двигающимся транспортным средствам, таким как краны, принято включать только по одному аккумулятору в каждый контур, и в опорных контурах перегрузки аккумуляторы могут быть исключены или быть в наличии с изолирующими средствами, как соленоидный клапан, для уменьшения упругости этих специальных контуров под нагрузкой. Кроме того, наоборот, может быть много аккумуляторов в любом контуре, и каждый аккумулятор может быть перезаряжен на различное давление для обеспечения прогрессирующего множества коэффициентов упругости для приспособления к ситуациям с различной нагрузкой.
Аккумуляторы могут быть предусмотрены с ослабляющими затворами на их выходах для выполнения сходных функций с амортизаторами в других системах подвески транспортных средств.
Устройства управления потоком, как 31 и 33, могут быть в любом контуре для уменьшения скорости и управления прохождением потока жидкости для гарантии того, что цилиндры на каждом конце труб прямо соединены только на маленькой скорости, что появляется при пересечении транспортным средством неровной поверхности, когда требуется большое перемещение колеса (или осевого шарнира) и оптимально малое давление на почву по всем колесам. На высокой скорости небольшие динамические движения и вибрация колеса наилучшим образом демпфируются прежде всего аккумуляторами.
Любая из труб может быть снабжена устройствами управления потоком или другими устройствами для изменения и даже остановки потока в трубах между соответствующими цилиндрами. Примером такого клапана может быть соленоидный клапан, который активизируется ЗУБом, обрабатывающим различную информацию, полученную с таких источников, как акселерометры или датчики давления, и вызывает резкое или постепенное закрывание клапанов.
В предпочтительной конструкции в контуре 7 имеется золотник, обозначенный 34 на фиг. 3. Видно, что клапан 34 расположен в центре корпуса так, что позволяет жидкости свободно и беспрепятственно проходить через него, когда давление на каждом конце клапана одинаковое. Тем не менее, увеличение перепада давления заставляет клапан переместиться, и он может блокировать прохождение жидкости по трубе 7. В особенном клапане, как показано, противоположные торцевые поверхности золотника соединены трубами 37 и 38 соответственно с контурами 10 и 10a так, что разность давления между контурами 10 и 10а, появляющаяся из-за эксцентриситета нагрузки или поворота транспортного средства, может закрыть золотник 34, предотвращая поток жидкости между цилиндрами 11 и 12, который может иметь место при допущении чрезмерного вращательного движения рамы. Золотник может быть собран или установлен таким образом, что потребуется заданная разность давлений, чтобы вызвать закрытие золотника 34.
Действие систем подвески, показанных на фиг. 1 и 2, теперь будут описаны подробно. В последующем описании будет понятно, что необходимо включить аккумуляторы в контуры, тогда жидкость, вытесненная из цилиндра, приводит к изменению колесной нагрузки, что может быть снято аккумулятором, в результате увеличится давление, причем вытесненная жидкость по частям передается на другие цилиндры подобной схемы.
Когда транспортное средство поворачивает направо, как показано на фиг. 1, центробежные силы вызывают смещение в распределении веса влево, а следовательно, перенос большей части веса на левые колеса 1 и 4 через цилиндры 11, 18, 17 и 16 левой стороны, которые к тому же сжимают камеры 11a, 18a, 17a и 16a, что уменьшает общую длину цилиндров, тогда как цилиндры 13, 14, 12 и 15 на правой стороне транспортного средства освобождены от соответствующего веса транспортного средства и поэтому удлиняются.
Подсчитано, что при повороте на ровной поверхности без использования торможения или разгона одинаковые центробежные силы прилагаются и на передние и на задние левые цилиндры по одну сторону от транспортного средства и действуют эти силы одинаково и противоположно друг на друга.
Суммарное увеличение давления двух верхних камер 17a и 18a в контуре 10 (левая сторона) стремится уменьшить себя передачей жидкости к находящейся под меньшим давлением правой стороне транспортного средства через трубу 36 и отсюда на две нижних камеры 13b и 14b цилиндров 13 и 14. Это отражается в попытке камер 13b и 14b увеличиваться в объеме, и следовательно, в уменьшении общей длины цилиндров 13 и 14, уменьшая, таким образом, полный вес рамы на менее загруженной стороне (правой стороне).
Необходимо отметить, что цилиндры имеют обычную конструкцию гидравлических (пневматических) цилиндров двустороннего действия, в которых поршни имеют различную площадь верхней и нижней поверхности из-за стержня, уменьшающего площадь переднего торца нижней камеры. Это может выразиться в большем давлении, появляющемся на большой лицевой поверхности поршня, опирающемся на транспортное средство. Соответствующие площади поверхностей поршня в цилиндре определяют величину вращения (или колебания), которое допускается для поддержания "чувства" безопасности или обратной связи с водителем.
Функции зеркальных компонентов и камер с другой стороны транспортного средства проявляются в поддержании и содействии управляемому уменьшению вращения, как это следует из дальнейшего.
Во время поворота направо камеры 13a и 14a не нуждаются в расширении, а поршни оттягиваются вниз, что выражается в комбинированном уменьшении давления, которое передается трубами 36 и 8 с камерами 18b и 17b, которые в результате пытаются уменьшиться в размере, и значит содействуют управлению вращательным движением, эффективно помогая в увеличении камер 18a и 17a, чем обеспечивается дополнительная опора на левой стороне системы и транспортного средства.
Также необходимо заметить, что хотя вышеописанное действие по управлению вращением ограничивает комбинированные позиции колес соответственно 1, 4 и 2, 3, не предотвращается любое обоюдное взаимное движение соседних колес при повороте на неровной поверхности.
Приведенное выше описание поперечных соединений между левыми и правыми контурами распространяется также и на соединенные контуры между передними и задними колесами для управления колебательными движениями тем же способом. Контур для достижения этого, изображенный на фиг. 4, является развитием контура, показанного на фиг. 2.
На фиг. 4 соответствующие элементы, работающие как описано выше на фиг. 1 и 2, обозначены тем же образом и могут не описываться далее на фиг. 4.
В варианте выполнения, изображенном на фиг. 4, цилиндры 11, 12, 15 и 16 одностороннего действия заменены цилиндрами 41, 42, 43 и 44 двустороннего действия, имеющими каждый по верхней и нижней камере. Верхние камеры обозначены 41a, 42a, 43a, 44a и нижние камеры 41b, 42b, 43b и 44b. Цилиндры 41 и 42 спереди транспортного средства имеют соединенные трубой 46 верхние камеры 41a и 42a и соединенные трубой 45 нижние камеры 41b и 42b. Аналогично, цилиндры 43 и 44 сзади транспортного средства имеют соединенные трубой 46a верхние камеры 43a и 44a и соединенные трубой 45a нижние камеры 43b и 44b.
Каждая из труб 46 и 46a имеет два соединительных аккумулятора 50, 51 и 52, 53, каждый аккумулятор, располагаясь вблизи соответствующего цилиндра, соединен соответствующими трубами. Каждая из труб 45 и 45a имеет одиночный аккумулятор 54 и 55. Такое распределение аккумуляторов аналогично вышеописанному по фиг. 1 и 2 и используется с теми же целями, которые объяснены выше, за исключением колебаний.
Необходимо заметить, что описанный выше на фиг. 3 золотник 34 не нужен в более полной системе подвески, изображенной на фиг. 4. Трубы 45 и 46a соединены трубой 57 для обеспечения контура, и труба 45a и 46 соединены трубой 56 для обеспечения контура.
Нижние камеры цилиндров 41, 42, 43 и 44 двустороннего действия и их объединенные контуры, включающие соединительные трубы, контролируют продольные колебательные движения транспортного средства по длине, обычно появляющиеся от торможения или разгона транспортного средства. Когда транспортное средство может, например, быть остановлено и повернуто одновременно, и продольный и поперечный контур работают одновременно для управления и вращательным и колебательным движениями.
Также одновременно может иметь место осевое сочленение как результат неровной поверхности, что отражается во взаимных движениях цилиндров на соседних колесах, и различные функции контуров не влияют друг на друга, т.е. не ограничивают функций других контуров.
Когда контуры обычно работают под самыми различными давлениями, может быть необходимо ввести один или несколько каскадных устройств для изменения взаимоотношения давления и объема, которые эффективно выравнивают смещение или нежелательное падение давления, обычно это пригодно для определения величины всех цилиндров для работы под одним давлением для облегчения первоначального заряда и обслуживания системы.
Хотя аккумуляторы, описанные по различным вариантам выполнения изобретения, обычно включают амортизационные клапаны, пневматический вариант изобретения использует газовую среду в объеме камер и соединительные трубы, являющиеся упругими средствами, так что амортизаторы, обычно включенные в аккумуляторы, могут не потребоваться. Необходимо поэтому иметь раздельные амортизирующие приборы в параллель с цилиндрами. Это может быть простой телескопический амортизатор, включенный в цилиндры множеством способов.
Хотя аккумуляторы показаны и описаны как гидро-пневматические камеры, отметим, что цилиндры с поршнями, двигающими внешние витки пружины, или другие подобные системы также могут быть использованы.
Кроме того, хорошо и выгодно включать насос, компрессор аккумулятор или другой силовой источник для произвольного и периодического подъема, выравнивания и изменения расположения в транспортном средстве, что может быть потребовано или может стать необходимым как результат утечки жидкости. Некоторые водители могут также потребовать, чтобы их транспортные средства имели возможность для подъема на различные изменяющиеся высоты. Эти изменения не изображены и не описаны, так как системы с такими целями известны и могут быть легко приспособлены или включены в систему подвески, здесь описанную.
Также необходимо отметить, что множество осевых транспортных средств могут использовать варианты этого изобретения и они тоже включаются в круг изобретения. Кроме того, смежные системы подвески, которые могут включать только два контура или более четырех контуров, могут подходить для использования метода, описанного выше, и эти варианты также включены в круг изобретения.

Claims (11)

1. Система подвески для транспортного средства, имеющего несущую раму, пару имеющих сцепление с землей передних колес и пару имеющих сцепление с землей задних колес, соединенных с рамой как с опорой, каждое колесо выполнено с возможностью движения относительно рамы обычно по вертикали, отличающаяся тем, что включает гидравлические цилиндры двустороннего действия, подсоединенные между каждым колесом и рамой, каждый цилиндр включает в себя первую и вторую заполненные жидкостью камеры по разные стороны от поршня цилиндра, первые и вторые камеры имеют возможность изменения в объеме в ответ на вертикальное движение между соответствующим колесом и рамой, соответствующие первые гидравлические соединительные трубы, соединяющие первые камеры передних и задних колес по одну сторону транспортного средства, соответствующие вторые гидравлические соединительные трубы, соединяющие вторые камеры передних и задних колес по одну сторону транспортного средства, первая дополнительная гидравлическая соединительная труба, соединяющая первую гидравлическую трубу каждой стороны транспортного средства с соответствующей второй гидравлической трубой противоположной стороны транспортного средства, с обеспечением двух гидравлических контуров, включающих каждый по соответствующей первой и второй трубе и первой дополнительной трубе, соединяющей две предыдущих, каждый контур включает упругость, применяемую для распределения перемещающейся от цилиндров по контуру жидкости результирующим увеличением давления, каждое из двух передних и двух задних колес транспортного средства соединено с рамой соответствующими дополнительными цилиндрами, определяющими каждый третьи гидравлические камеры, указанные третьи гидравлические камеры в передних или задних цилиндрах соединены третьей трубой для обеспечения третьего переднего или заднего гидравлического контура, первые, вторые и третьи гидравлические контуры независимы в работе от внешней жидкости и источников давления для обеспечивания в основном равной нагрузки по колесам независимо от положения колеса по вертикали при минимизации вращательного движения в поперечном направлении.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что каждое из двух передних колес и двух задних колес соединено с рамой соответствующими дополнительными гидравлическими цилиндрами, третьи гидравлические камеры спереди соединены третьей передней трубой и третьи задние камеры соединены третьей задней трубой.
3. Система подвески для транспортного средства, имеющего несущую раму, пару имеющих сцепление с землей передних колес и пару имеющих сцепление с землей задних колес, соединенных с рамой, как с опорой, каждое колесо имеет возможность движения относительно рамы обычно по вертикали, гидравлические цилиндры двустороннего действия, подсоединенные между каждым колесом и рамой, каждый цилиндр включает в себя первую и вторую заполненные жидкостью камеры по разные стороны от поршня цилиндра, первые и вторые камеры меняются в объеме в ответ на вертикальное движение между соответствующим колесом и рамой, соответствующие первые гидравлические соединительные трубы, соединяющие первые камеры передних и задних колес по одну сторону транспортного средства, соответствующие вторые гидравлические соединительные трубы, соединяющие вторые камеры передних и задних колес по одну сторону транспортного средства, первая дополнительная гидравлическая соединительная труба, соединяющая первую гидравлическую трубу каждой стороны транспортного средства с соответствующей второй цилиндрической трубой противоположной стороны транспортного средства, обеспечением двух гидравлических контуров, включающих каждый по соответствующей первой и второй трубе и первой дополнительной трубе, соединяющей две предыдущих, и один дополнительный цилиндр двустороннего действия, подсоединенный между каждым колесом и рамой, соответствующие третьи гидравлические соединительные трубы, соединяющие первые камеры дополнительных цилиндров двух передних колес и двух задних колес, соответствующие четвертые гидравлические соединительные трубы, соединяющие вторые камеры дополнительных цилиндров двух передних и двух задних колес, и вторые дополнительные гидравлические соединительные трубы, соединяющие соответствующие третьи гидравлические трубы передних и задних колес транспортного средства с соответствующими четвертыми гидравлическими трубами передних и задних колес, с последующим обеспечением двух дополнительных гидравлических контуров, включающих каждый соответствующие третьи и четвертые трубы и вторые дополнительные трубы, соединяющие две предыдущих, каждый гидравлический контур включает упругость, применяемую для распределения перемещающейся от цилиндров по контуру жидкости результирующим увеличением давления, первые, вторые, третьи и четвертые гидравлические контуры независимы в работе от внешней жидкости и источников давления для обеспечивания в основном равной нагрузки по колесам, независимо от положения колеса по вертикали при минимизации вращательного движения и колебания соответственно в поперечном и продольном направлениях.
4. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в третьей трубе имеются средства управления для изменения допустимого потока жидкости между дополнительными гидравлическими цилиндрами, соединенными третьей трубой.
5. Система по п.4, отличающаяся тем, что средства управления работают в ответ на разность давления между двумя первыми контурами для уменьшения потока жидкости при увеличении разности давления между первыми контурами.
6. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в третьей трубе имеются средства управления, работающие в ответ на заданную разность давления между двумя первыми контурами для окончания потока в третьем контуре.
7. Система по п.1, или 2, или 3, или 6, отличающаяся тем, что каждый контур имеет хотя бы один связанный с ним аккумулятор.
8. Система по п.1, или 2, или 3, или 6, отличающаяся тем, что каждая первая труба имеет соответствующий связанный с ней аккумулятор давления.
9. Система по п.1, или 2, или 3, или 6, отличающаяся тем, что каждая первая труба имеет два связанных с ней аккумулятора давления, расположенные рядом с соответствующими первыми камерами, соединенными соответствующей первой трубой.
10. Система по п.1, или 2, или 3, или 9, отличающаяся тем, что каждая вторая труба имеет связанный с ней аккумулятор давления.
11. Система по п. 1, или 2, или 3, или 10, отличающаяся тем, каждая первая труба имеет средства управления потоком, контролирующим расход жидкости во всех направлениях.
RU9293058578A 1991-07-02 1992-07-02 Система подвески для транспортного средства (варианты) RU2092332C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AUPK697491 1991-07-02
AUPK6974 1991-07-02
PCT/AU1992/000324 WO1993001063A1 (en) 1991-07-02 1992-07-02 Vehicle suspension system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93058578A RU93058578A (ru) 1997-03-27
RU2092332C1 true RU2092332C1 (ru) 1997-10-10

Family

ID=3775513

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9293058578A RU2092332C1 (ru) 1991-07-02 1992-07-02 Система подвески для транспортного средства (варианты)

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5480188A (ru)
EP (1) EP0592536B1 (ru)
JP (2) JP3353891B2 (ru)
KR (1) KR100245129B1 (ru)
AT (1) ATE180218T1 (ru)
AU (1) AU671592B2 (ru)
BR (1) BR9206232A (ru)
CA (1) CA2112671A1 (ru)
DE (1) DE69229227T2 (ru)
ES (1) ES2134809T3 (ru)
RU (1) RU2092332C1 (ru)
WO (1) WO1993001063A1 (ru)

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2297299B (en) * 1993-10-28 1997-03-05 Kinetic Ltd Vehicle suspension system
JP3806755B2 (ja) * 1994-02-25 2006-08-09 キネティック リミテッド ピッチおよびロール・コントロールつきハイドロリック・サスペンション
DE19606364C2 (de) * 1995-05-06 1998-01-29 Deutsche Bahn Ag Modale Abstützung der Fahrwerke und/oder Transportgefäße von Verkehrsfahrzeugen,vorzugsweise Schienenfahrzeugen
US5566970A (en) * 1995-05-12 1996-10-22 Lin; Chiou D. Car automatic balance device
US5797607A (en) * 1995-08-30 1998-08-25 Kopczynski; John F. Vehicle with vertically movable and vertically pulsating wheels
ES2274551T3 (es) * 1996-12-24 2007-05-16 Kinetic Limited Sistema de suspension pasiva para vehiculos que incluye un mecanismo de control del balanceo.
AUPO748897A0 (en) * 1997-06-20 1997-07-17 Kinetic Limited Vehicle suspension system
CA2327783A1 (en) 1998-04-07 1999-10-14 Dennis Mcneely P. A suspension and a dynamic load-compensating fluid spring therefor
EP1189775B1 (en) 1999-04-12 2007-04-04 Kinetic PTY. Ltd. Passive ride control for a vehicle suspension system
US6519517B1 (en) 1999-04-12 2003-02-11 Kinetic Pty. Ltd. Active ride control for a vehicle suspension system
AUPQ294899A0 (en) * 1999-09-20 1999-10-14 Kinetic Limited Pressure compensation in hydraulic vehicles suspension systems
JP4319309B2 (ja) 1999-11-11 2009-08-26 ヤマハ発動機株式会社 車両用懸架装置
US6517094B1 (en) 2000-03-30 2003-02-11 American Axle & Manufacturing, Inc. Hydraulic anti-roll suspension system for motor vehicles
AUPQ934600A0 (en) * 2000-08-11 2000-09-07 Kinetic Pty Limited Hydraulic suspension system for a vehicle
AUPR249901A0 (en) 2001-01-10 2001-02-01 Kinetic Pty Limited Vehicle suspension roll control system
US20040094929A1 (en) * 2001-02-23 2004-05-20 Valentino Ribi Vehicle having interconnected suspensions
DE10112082B4 (de) * 2001-03-12 2009-05-07 Carl Freudenberg Kg Hydropneumatische niveaugeregelte Achsfederung an Fahrzeugen insbesondere für vollgefederte Fahrzeuge
US7240906B2 (en) * 2002-12-04 2007-07-10 Daimlerchrysler Corporation Hydro-pneumatic suspension system
AU2003900894A0 (en) * 2003-02-27 2003-03-13 Kinetic Pty Limited Hydraulic system for a vehicle suspension
AU2003221352B2 (en) * 2003-03-12 2006-08-17 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Suspension system for motor vehicle
JP4155066B2 (ja) 2003-03-12 2008-09-24 トヨタ自動車株式会社 車両懸架装置
US6834865B1 (en) * 2003-07-02 2004-12-28 Chih-Chin Lin Horizontal balance control system of motor vehicle
JP4351983B2 (ja) * 2004-10-12 2009-10-28 アイシン精機株式会社 スタビライザ用液圧制御装置
US7513516B2 (en) * 2005-08-23 2009-04-07 Jri Development Group, Llc Shock isolation cradle
EP1989072A1 (en) * 2006-03-02 2008-11-12 Kinetic Pty Ltd. Hydraulic system for a vehicle suspension
GB2460244A (en) * 2008-05-21 2009-11-25 Alan Bryn Bird Vehicle suspension with linked arms
JP5293386B2 (ja) * 2009-04-30 2013-09-18 日産自動車株式会社 車両用懸架装置、車両用懸架装置の故障検出方法および故障検出装置
WO2011089373A1 (en) * 2010-01-25 2011-07-28 Lotus Renault Gp Ltd Fluid inerter
CN102892599B (zh) * 2010-05-19 2015-05-13 丰田自动车株式会社 车辆用悬架装置
JP5601161B2 (ja) * 2010-11-11 2014-10-08 アイシン精機株式会社 車両のサスペンション制御装置
US8966889B2 (en) 2011-11-01 2015-03-03 Tenneco Automotive Operating Company Inc. Energy harvesting passive and active suspension
CN102632787B (zh) * 2012-02-27 2014-09-10 三一汽车制造有限公司 平衡悬架***、工程车辆及缓冲缸
US9481221B2 (en) 2013-01-08 2016-11-01 Tenneco Automotive Operating Company Inc. Passive and active suspension with optimization of energy usage
KR101548604B1 (ko) * 2014-11-10 2015-09-01 주식회사 타스글로벌 자석휠의 하중 분산 장치
US10343481B2 (en) 2015-06-05 2019-07-09 Volvo Construction Equipment Ab Hydraulic suspension system for a vehicle, a vehicle being provided with such a system and a method for damping an anti-roll function of a vehicle
US10434835B2 (en) 2016-02-24 2019-10-08 Tenneco Automotive Operating Company Inc. Monotube active suspension system having different system layouts for controlling pump flow distribution
US10358010B2 (en) 2017-06-05 2019-07-23 Tenneco Automotive Operating Company Inc. Interlinked active suspension
US11364920B2 (en) * 2018-05-01 2022-06-21 Ford Global Technologies, Llc Methods and apparatus to compensate for body roll in vehicle weight calculations

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB386107A (en) * 1931-12-21 1933-01-12 Claude Walter Miller Improvements in shock equalizers for road vehicles
BE490318A (ru) * 1948-07-24
FR1006945A (fr) * 1949-12-16 1952-04-29 Perfectionnements à la stabilité des véhicules terrestres dans les changements de direction
FR1256864A (fr) * 1959-05-13 1961-03-24 Volvo Ab Dispositif hydropneumatique de suspension, d'amortissement et de stabilisation pour véhicules
DE1480185B1 (de) * 1964-12-09 1970-07-23 Schmidt Dipl Ing Karl Heinz Vorrichtung zum hydraulischen Raddruckausgleich fuer vier- oder mehrraedrige Kraftfahrzeuge
US3334913A (en) * 1965-05-19 1967-08-08 Charles E Margala Flexible suspension for load-bearing road vehicles
FR1535641A (fr) * 1967-06-19 1968-08-09 Ind Dev Company Establishments Dispositif correcteur d'assiette pour véhicule automobile équipé d'une suspensionhydropneumatique
DE1918393A1 (de) * 1969-04-11 1971-02-18 Karl Peschke Fa Gelaendegaengiges Fahrzeug
DE2135633A1 (de) * 1971-07-16 1973-02-01 Mak Maschinenbau Gmbh Stabilisierungseinrichtung zur verhinderung der wankbewegung und zur daempfung der nickbewegung, insbesondere von schienenfahrzeugen
GB1488254A (en) * 1974-12-23 1977-10-12 Automotive Prod Co Ltd Vehicle suspensions
GB1512377A (en) * 1975-05-22 1978-06-01 Bolton A Vehicle suspensions
IT1164365B (it) * 1983-08-04 1987-04-08 Alfa Romeo Auto Spa Dispositivo ammortizzatore delle oscillazioni per un autoveicolo
JPS6092914A (ja) * 1983-10-27 1985-05-24 Nippon Denso Co Ltd 車高制御装置
GB2160830A (en) * 1984-06-19 1986-01-02 Coal Ind Vehicle suspension
FR2581596B1 (fr) * 1985-05-09 1989-12-08 Peugeot Anti-roulis hydro-pneumatique
DE3821610A1 (de) * 1988-06-27 1989-12-28 Bayerische Motoren Werke Ag Regelungseinrichtung zur wankstabilisierung eines fahrzeugs
JP2559769B2 (ja) * 1987-10-09 1996-12-04 日産自動車株式会社 能動型サスペンション
WO1991004877A1 (en) * 1989-09-29 1991-04-18 Towerhill Holdings Pty Ltd Interconnected fluid suspension for vehicles
US5161822A (en) * 1990-11-26 1992-11-10 Tlc Suspension Tilt correction system
ATE160117T1 (de) * 1991-07-16 1997-11-15 Kinetic Ltd Fahrzeugaufhängungssystem

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
US, патент, 4606551, кл. B 62 D 9/02, 1986. *

Also Published As

Publication number Publication date
US5480188A (en) 1996-01-02
ES2134809T3 (es) 1999-10-16
AU2241892A (en) 1993-02-11
WO1993001063A1 (en) 1993-01-21
EP0592536A4 (en) 1994-11-17
JPH07500548A (ja) 1995-01-19
ATE180218T1 (de) 1999-06-15
CA2112671A1 (en) 1993-01-21
DE69229227T2 (de) 2000-02-17
EP0592536B1 (en) 1999-05-19
DE69229227D1 (de) 1999-06-24
AU671592B2 (en) 1996-09-05
EP0592536A1 (en) 1994-04-20
JP3353891B2 (ja) 2002-12-03
JP2003080918A (ja) 2003-03-19
KR100245129B1 (ko) 2000-03-02
BR9206232A (pt) 1994-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2092332C1 (ru) Система подвески для транспортного средства (варианты)
US5447332A (en) Vehicle suspension system
US5562305A (en) Vehicle suspension system
US5915701A (en) Vehicle suspension system
RU2145284C1 (ru) Усовершенствования системы подвески транспортного средства
RU2408475C2 (ru) Гидравлическая система подвески для транспортного средства
JP4036393B2 (ja) ロール制御機構を有する受動的車両用サスペンション装置
JP3009367B2 (ja) 液圧アクチュエータ
EP0743906B1 (en) Hydraulic suspension with independent pitch and roll control
US7770701B1 (en) Suspension strut for use with a compressible magnetorheological fluid
RU2341383C2 (ru) Гидравлическая система для подвески транспортного средства
US7360777B2 (en) Vehicle suspension system
EP0469051B1 (en) Vehicle suspension system
US4607861A (en) Hydraulic stabilizing system for vehicle suspension
EP0493490A4 (en) Interconnected fluid suspension for vehicles
SK117496A3 (en) Suspension with interconnected torsion bars
JP2004520221A (ja) 車両懸架装置回転制御装置
EP0277788A2 (en) Motor vehicle suspension with adjustable unit and control system therefor
GB2338689A (en) Suspension allowing increased wheel travel
AU670034B2 (en) Vehicle suspension system
KR100257246B1 (ko) 자동차 현가장치
GB2460860A (en) A vehicle including a suspension system with a damper assembly acting transversely to dampen both heave and roll; and a damper assembly for such a vehicle
JPH04103425A (ja) 車輌用サスペンション制御装置
MXPA96003612A (en) Hydraulic suspension with independent pitch and roll control
MXPA96004021A (en) Improvements related to vehicle suspension systems that incorporate bars of tors