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弹性材料径向压缩弹簧

阅读:211发布:2020-05-12

专利汇可以提供弹性材料径向压缩弹簧专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种径向 压缩 弹簧 由塑性应变与弹性应变之比大于1.5比1的弹性材料制成,弹性材料形成一中空体,中空体具有分子结构经过取向的壁部,壁部具有预压缩形成的弯曲。这种弹簧经过预压缩,以便克服弹性材料的压缩永久 变形 问题,并使其分子结构取向。,下面是弹性材料径向压缩弹簧专利的具体信息内容。

1.一种弹簧,它具有中空的弹簧部分,其特片在于:所述弹簧 是径向弹簧,
a.所述中空的弹簧部分是非圆形、长形的,使用塑性应变与弹 性应变之比大于1.5比1的弹性材料制成,其具有第一对壁部和第 二对壁部,第一对壁部带有相对的第一和第二侧壁,第二对壁部 带有相对的第一和第二平壁;
b.所述成对壁部中的一对通过施加使之弯曲大于90°的径向 而弯曲;
c.所述成对壁部中的一对壁部具有一个大于45°的度,所 述角度是通过向中空弹簧部分施加径向力,从而使所述壁发生塑 性变形而形成的;
d.由于壁的径向塑性变形而使所述中空弹簧部分产生分子结 构取向。
2.按照权利要求1所述的径向弹簧,其特征在于:所述弹簧具 有多个相互整体相连的中空的、非圆形的、长形的弹簧部分。
3.按照权利要求1所述的径向弹簧,其特征在于:所述壁的分 子结构在第二个方向上取向。
4.按照权利要求1所述的径向压缩弹簧,其特征在于:所述中 空体具有菱形的形状。
5.按照权利要求4所述的径向压缩弹簧,其特征在于:每个所 述壁部具有多个弯曲,所述弯曲是在所述壁部的不同点上的径向 预压缩形成的。

说明书全文

发明涉及弹性材料压缩弹簧。本发明的推荐实施例涉及一种 新颖的压缩弹簧,这种压缩弹簧是由径向取向以提供低弹簧刚度的 最小量的弹性材料制成的。本发明具有广泛的,多种用途,例如用 做消除汽车撑杆侧向负载的辅助弹簧,替代小型汽车的弹簧减振系 统,隔绝发动机和车辆平台的振动,以及在运动中吸收能量

某些轻型汽车,如通用汽车公司的Cutless Supreme和 Lumina,需要用辅助弹簧来平衡绕撑杆组件的矩并消除作用在 撑杆组件上的侧向载荷。在附图2中画出了一种为此目的研制并成 功销售的辅助弹簧。这种辅助弹簧是用E.I.dupont de Nemoirs公司 生产和销售的商标为Hytrel的共聚多酯聚合物弹性材料制成的。 在本申请说明书的详细描述部分将对这种相关的技术作更为详尽的 描述。另外美国专利4,462,916号公开了一种包括中空体的弹簧。与 本发明相关的另外的现有技术是美国专利4,198,037号和4,566,678 号。这两项专利都涉及用Hytrel材料生产压缩弹簧的方法及相关 的压缩永久变形问题。这两项专利都主要涉及那种要求很高弹簧刚 度以吸收大量能量的应用场合,如有轨内燃机车工业。另外,这两 项专利都致力于制造过程中通过轴向的,而不是径向的预压缩步骤 来消除压缩永久变形问题。

本发明涉及一种中空体制成的压缩弹簧,用来在径向上吸收能 量。这种压缩弹簧是用塑性变性和弹性变形之比大于1.5比1的弹 性材料制成的。这种弹性材料最好使dupont公司的Hytrel商标的 共聚多酯聚合物。在推荐实施例中,中空体具有至少一个长形的, 非圆形横截面,在制造过程中的预压缩时消除了任何压缩永久变形 问题,提供了最大的分子取向性并以少量材料提供了最大的能量吸 收性能,从而大大降低了弹簧材料成本。

本发明的目的是提供:

1.一种形状独特的压缩弹簧,以低的弹簧刚度在径向上吸收能 量;

2.一种可成形为多个中空截面的弹性材料弹簧,用来以低的弹 簧刚度提供最大的位移量;

3.一种弹性材料弹簧,具有最大的分子取向性,因而可用刚性 较大的等级的和少量材料来制造,从而降低弹簧成本;

4.一种弹性材料弹簧,具有最大的分子取向性,可在更宽的温 度范围内提供改善的性能;

5.一种弹性材料弹簧,可在大位移或行程中吸收小的力;以及

6.一种用弹性材料制成的弹性材料弹簧,这种弹性材料耐用, 与盐和腐蚀性液体的反应呈惰性,没有撕裂扩展,所具有的拉伸特 性使其塑性应变与弹性应变之比大于1.5比1。

现在对照以下附图详述本发明,以进一步了解实现本发明上述 目的和其它特性的方式。

图1是制造辅助压缩弹簧中使用的型坯的立体图,这种辅助压 缩弹簧是在通用汽车公司的某些轻型汽车中用于平衡绕撑杆组件的 力矩和反抗侧向载荷的;

图2是用图1所示型坯制成的辅助压缩弹簧的立体图;

图3是按照本发明制造的改进的辅助径向弹簧的型坯立体图, 图中可见所用材料量减少从而降低了弹簧成本;

图4是按照本发明制成的改进的辅助弹簧的立体图;

图5是用来说明本发明原理和广泛应用的型坯的立体图;

图6所示侧视图表示为获得按照本发明的径向压缩弹簧而预压 缩图5型坯并使其取向的装置和方法;

图7所示侧视图表示处于预压缩位置的图6所示的装置和型 坯;

图8是按照本发明的径向弹簧的立体图;

图9所示立体图表示本发明推荐实施例的改进和变型。

本发明的一部分是关于对附图中所示的现有压缩弹簧的改进。 图2中标号10表示现有技术中的压缩弹簧,这种压缩弹簧装在通用 汽车公司的某些汽车的撑杆组件中,目的是在某些驾驶条件下平衡 力矩并吸收作用在撑杆组件上的侧向载荷。图2所示弹簧是用 dupont公司生产的商标为Hytrel的弹性材料制成的,这种弹性材 料在前述美国专利4,198,037号和4,566,678号中有更为详尽的描 述。这种弹簧具有由连接部分14接合在一起的两个椭圆形部分12。 孔16穿过弹簧的纵轴,用来穿过将弹簧两端连接于车体和撑杆组件 (未画出)的螺栓。在组装时,施加在弹簧两端的力以向内的径向 压在每个椭圆形部分12上。

图2所示的径向弹簧10是由图1所示的包括两个圆形部分12 的型坯10′制成的。在成形之后,型坯10′经过预压缩而呈图2 所示弹簧的形状,Hytrel弹性材料的分子结构得以取向。由于预 压缩和分子取向,型坯10′发生压缩永久变形,圆形部分12′变 成椭圆形,如图2所示,弹簧的高度变短。Hytrel弹性材料经过 第一次预压缩而发生图2所示那种永久变形之后,对其施加的任何 力去除时,弹簧都会恢复到图2所示的高度和永久变形后的形状。

图2所示的辅助弹簧用于通用汽车公司的某些车辆,在平衡绕 悬挂系统的力矩时十分有效。但是鉴于Hytrel弹性材料成本很 高,需要对弹簧进行改进以便降低材料成本并改善其性能。这种改 进包括型坯形状的修改,径向取向的程度,所用Hytrel材料的等 级和制成的弹簧的形状等方面。

现参阅图3,新的型坯20′的形状具有两个非圆形的狭长部分 22′,其壁24′的横截面厚度大大地薄于图1所示型坯。连接部 分25′将两狭长部分22′连接在一起。与图1所示的型坯相似, 新型坯具有加强肋26′,肋26′附加在壁厚上与壁24′整体成 形。另外,型坯在每个狭长部分22′的顶部和底部还具有小的隆起 部分28′。与图1所示型坯相似,设有孔30以便将弹簧连接在车 的底盘和撑杆上。

由于型坯20′的壁较薄,大大降低了弹簧所使用的Hytrel材 料成本。由于非圆形的结构变化,壁较薄,这样使狭长部分22′可 进行较大程度的分子结构取向。壁较薄的另一个优点是,因缩短了 冷却和成形循环时间,而降低了加工成本。另外,这种结构设计可 以使用不同的,较大刚性等级的Hytrel材料,同时在更宽的温度 范围内改善了弹簧性能。

这种型坯可使用几乎任何拉伸特性为塑性应变与弹性应变之比 大于1.5比1的弹性材料制成。如前所述,推荐使用的弹性材料是 E.I.dupont de Nemoirs公司制造和销售的商标为Hytrel的5556等 级的共聚多酯聚合物,它具有合理的惰性,更为重要的是,它十分 耐用。另外,这种弹性材料不易撕裂,或不会使裂缝扩展,即使具 有较薄的横截面时也是这样。(关于这种弹性材料的细节,请见美 国专利4,198,037号及该专利的引用文献)。

一般来说,弹性材料在购买时都呈丸粒状,按照本发明,弹性 材料被注射或挤压入一模具以形成型坯20′。各种塑性成形技术如 熔铸,注射成形,旋转模制等都可用来制造这种型坯。

与图1和2所示的现有弹簧相似,型坯20′也需要预压缩以便 克服Hytrel材料的压缩永久变形问题,并使其分子结构向。其作 法是将型坯放入压床,施加足够大的径向力将型坯压至实心体位 置。当松开压力时,型坯20′将呈现图4所示形状,部分24已发 生永久变形,呈菱形,具有弯曲的侧壁

与图1所示型坯不同的是,图3所示型坯的非圆型的,狭长侧 壁变形一个更大的度以使其分子结构获得更大程度的取向(而图 1圆形型坯,变形局限于大约90°)。由于其非圆形的狭长形状和较 大程度的取向,图4所示径向弹簧,尽管其壁部较薄,Hytrel材 料用量减少,但是具有与图2所示弹簧相同的弹性和弹簧特性。

图5-8更详细地表明本发明的特征。图5所示型坯40′是一 个中空体,其垂直壁42′是非圆形的,其长度或主轴A显著地大 于其宽度或副轴B。由于型坯是非圆形的,所以Hytrel材料的壁 部可进行更大的预压缩,挠曲和分子取向。

图6和7表示预压缩步骤,其中,将型坯放在一固定板44和一 活动板46之间,液压冲头或其它装置所施加的力F使活动板46运 动而预压缩型坯,如图7所示,侧壁42发生最大程度的挠曲和取向, 型坯被压成实心体,两壁部在中部被压弯变形180°。当松开压力时, 型坯呈最终的压缩永久变形,如图8所示,每个侧壁上呈现大约 90°的弯曲48-48。在以后的压缩时,弹簧不再有压缩永久变形问 题,都会恢复图8所示的高度。本发明的这种“弹回”特性及弹簧 刚度特性部分是由于Hytrel材料的分子取向的结果,分子取向是 在图6和7所示的预压缩步骤中形成的。

本发明的主要原理是,在设计弹簧型坯的形状时,要使得在压 缩中使Hytrel材料可发生最大的位移以便克服压缩永久变形问题 并使材料获得最大程度的分子取向。至于弹簧的结构,相互之间可 有显著的不同,不存在一种可满足各种需要的结构形式。但是重要 的是,设计型坯时要做到当施力时Hytrel材料可位移或应变至相 当大的程度。当按照本发明为一种新的应用场合设计一种压缩弹簧 时,推荐的直接步骤是制做两个或更多的具有非圆形狭长部分的型 坯,预压缩,并在壁部上形成180°的变折;然后松释预压缩力。然 后将每个不同弹簧的尺寸和形成的弹簧刚度进行比较,以便推断出 新尺寸,从而获得适于新应用场合的所需弹簧刚度。

塑性成形和压编弹簧设计技术领域的技术人员可以发现,本发 明的许多改变都可产生满意的结果。例如,在型坯外周不同点上施 加径向预压缩,以便在壁部获得附加弯折并提高分子结构取向的程 度。或者型坯的壁上可成形向内的角度或斜面,然后恰在预压缩之 前向外翻转,然后使壁折曲大于180°以获得更大程度的分子结构取 向。同样,按照本发明也可设计扭转及拉伸弹簧。例如在图9中, 在弹簧底部可放置静止的固定棒50,而在顶部插放一根位于上部的 棒52。当向上部的棒52施加拉伸力或以相反的方向转动时,对聚 合物弹性材料可实施最大的分子结构取向,这样制成的产品可用做 拉伸或扭转弹簧。对于某些应用场合来说,也可以使用Hytrel以 外的其它可取向的弹性材料。本专业技术人员懂得,上述或其它改 变并不超出权利要求书所限定的本发明的范围。

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