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BILSTIEN避震机的结构和制作过程(2)
2008-03-29 22:44:17  作者:  来源:互联网  文字大小:  
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1.气压式单筒避震器(左)
BILSTEIN单筒高压式避震器使用倒立构造除了确保高度强度外同时也可保持避震器操控性,一直在最佳状态,进一步防止油汽混合,增强避震器耐用性。

2.气压式复筒式避震器(右)
一般避震器制造商生产正立式复筒低压式避震器,其避震器强度不如倒立式强度大,再有随着时间操控会有运动衰减现象,并因设计问题容易发生油气混合问题发生,降低避震器寿命。

在Bilstein减震筒内,除了高压气体外,另一个主要特色就是结合工作活塞和弹簧垫片的活塞结构。透过可以工作活塞中的双向油路,以及可结合不同尺寸、弹性的弹簧垫片,Bilstein工程师得以依据车种与使用特性,设定出不同的阻尼强度与特性。另外,结合工作活塞与弹簧垫片的活塞结构,也可让减震筒作动特性兼顾活塞作动行程初期的Q度,以及行程持续增加时的衰减力。

避震器单筒和复筒的差异:
  通常避震器由原理区分,可分为液压式与液、气混合式,由种类区分,可分为单筒、双筒两类,但又可细分为筒心蕊内插式及非内插式两型。

液压式与液、气混合式的区别,按字面上的解释,简单的来说就是指消弭来自路面弹跳力的成份不同,一为液态;一为液、气混合模式,至于避震器的种类大致可分为以下两种:

一. 单筒(管)式气压避震器(Mono Tube):
  顾名思义是单筒(管)身的设计,内部灌入高压氮气储存于本体下端的气室,以自由活塞分离油与气体。此型避震器有反应较快、构造简单、散热容易及维修方便等优点。单筒(管)式避震器其在回拉伸长行程及压缩行程全部仰赖活塞阀体产生阻尼,而气室在本体下端,以自由活塞分离油与汽体(油、气分离式),在伸长行程时,活塞上室产生压力,油经阀体往下室压缩时则相反,封入气室内的氮气在缩短行程时,成为活塞上室不成负压的够高值,也就是,在油还没有全流到上室时,气室抵消了不平整的压力,故此型避震器会有好的Q度表现,另外其气室和液压油室完全分离,在高压的状况下,不会有空穴的现象产生,所以在严苛的使用环境之下,仍可发挥高水平的稳定性能,另外油封因作动时直接受力于活塞上室之压力,需要高度的耐压且须特别注意的因其加工需要高精密度细腻度,故一般避震器生产商难以生产耐用性与稳定性高的单筒(管)式避震器。

二 双筒(管)式气压避震器(Twin Tube):
  与单筒式相反地,双筒式的制造成本较低,利于量产,而且其内封 气体属于低压气体,和高压的单筒式相较,活塞作动时感觉比较柔软,这样使得操控性不像单筒(管)式有一样灵敏,此型避震器气室中灌入的氮气不像单筒式那么高,管的下方开有连接活塞下室与气室的连通路。活塞的内部机构基本上与单筒式相同,不同的是在缩短行程时,下室一部分的油流入气室,此连通路径成为阻力,内导芯上部设有单向阀在伸长行程时,把从杆与上座间泄漏的油送回气室,在缩短行程时也不吸入气室内之气体,其缺点为避震器在伸长行程时,活塞下室从油室吸入大气压值的避震油易产生旋涡真空,而溶入油中产生气泡。

 

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