ES2239999T3 - Dispositivo antivibracion estanco que contiene un fluido. - Google Patents

Dispositivo antivibracion estanco que contiene un fluido.

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ES2239999T3 ES00127986T ES00127986T ES2239999T3 ES 2239999 T3 ES2239999 T3 ES 2239999T3 ES 00127986 T ES00127986 T ES 00127986T ES 00127986 T ES00127986 T ES 00127986T ES 2239999 T3 ES2239999 T3 ES 2239999T3
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Toru c/o Yamashita Rubber K.K. Sakamoto
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Abstract

Un dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido, que comprende una sección (1) de montura en forma de cono y una sección (2) de manguito cilíndrico, en el que la sección (1) de montura en forma de cono comprende un primer miembro de conexión (3) asegurado a un lado generador de vibraciones, un segundo miembro de conexión (5) asegurado a un lado receptor de vibraciones, un miembro (7) de cuerpo elástico, sustancialmente en forma de cono, para conectar el primero y el segundo miembros de conexión (3, 5), una cámara de fluido parte de una pared elástica de la cual es el miembro (7) de cuerpo elástico y que está dividida por un miembro de tabique (8) en una cámara de fluido (10) principal y una cámara de fluido (11) secundaria, y un primer orificio de paso (15) para comunicar con la cámara de fluido (10) principal y con la cámara de fluido (11) secundaria; y la sec ción (2) de manguito cilíndrico comprende una pluralidad de cámaras laterales (20) de fluido previstas en la direccióncircunferencial a intervalos predeterminados en la circunfe rencia exterior del miembro (7) de cuerpo elástico y parte de una pared elástica de las cuales está constituida por el miembro (7) de cuerpo elástico, y un segundo orificio de paso (24) para comunicar con cada cámara lateral (20) de fluido; en el que la sección (2) de manguito cilíndrico y la sección (1) de montura en forma de cono están previstas en una sola pieza, caracterizado porque la sección (2) de manguito elástico está provista, en forma alternada, de las cámaras laterales (20) de fluido y de cámaras rebajadas (25) abiertas en dirección circunferencial y la sección inferior de las cámaras rebajadas (25) es una sección delgada (26) del miembro de cuerpo elástico de la sección (1) de montura en forma de cono, con el fin de formar una membrana.

Description

Dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido.
Antecedentes del invento 1. Campo del invento
El presente invento se refiere a un dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido, que se utiliza en el montaje de un motor y aplicaciones similares.
2. Descripción de la técnica anterior
En la técnica anterior se conoce una montura en forma de cono en la que están previstos un primer miembro de conexión asegurado a un lado generador de vibraciones, un segundo miembro de conexión asegurado a un lado receptor de vibraciones y un miembro de cuerpo elástico sustancialmente en forma de cono para conectar el primero y el segundo miembros de conexión y, dentro del miembro de cuerpo elástico, hay prevista una cámara de fluido, parte de una pared elástica de la cual está constituida por el miembro de cuerpo elástico y que está dividida por un miembro de tabique en una cámara de fluido principal y una cámara de fluido secundaria, estando previsto un primer orificio de paso para poner en comunicación ambas cámaras de fluido.
Igualmente, en la técnica anterior se conoce, también, un manguito cilíndrico en el que tubos cilíndricos interior y exterior están conectados por un miembro elástico, hay previstas una pluralidad de cámaras de fluido divididas por el miembro elástico en dirección circunferencial, y un orificio de paso está dispuesto para comunicar estas cámaras de fluido.
Como montura en forma de cono se conoce un dispositivo antivibración de caucho, del tipo estanco que contiene un fluido encerrado, provisto de un miembro de tabique para dividir su parte interna en una cámara de fluido principal y una cámara de fluido secundaria, parte de la cual es una membrana elástica que se deforma elásticamente al cambiar la presión reinante en la cámara de fluido principal y en el que está previsto un orificio de paso que se extiende a través del miembro de tabique para proporcionar comunicación entre la cámara de fluido principal y la cámara de fluido secundaria. En la montura, un miembro de tabique comprende un miembro de tabique elástico formado de una pieza con una membrana elástica y una parte de orificio formada alrededor de la membrana elástica e interpuesta entre un primer miembro de soporte y un segundo miembro de soporte y una parte limítrofe de la membrana elástica y la parte de orificio está sujeta por el primer miembro de soporte y el segundo miembro de soporte.
En la construcción de la montura, cuando se forma una parte escalonada haciendo sobresalir hacia arriba la parte central del primer miembro de soporte posicionado en un lado de la cámara de fluido principal, en la membrana elástica se forma una sección de masa de fluido encerrada por esta parte escalonada y la sección de masa de fluido y la cámara de fluido principal se comunican a través de una parte de abertura que está prevista en esta parte escalonada, la membrana elástica es deformada elásticamente por la entrada de vibraciones a la cámara principal, en esta sección de masa de fluido se genera una resonancia de columna de fluido y, a partir de esta resonancia de columna de fluido, pueden calcularse el valor máximo (denominado en lo que sigue el pico) y el valor mínimo (denominado en lo que sigue el valle) para una característica de resorte dinámico. Por tanto, puede conseguirse un bajo efecto de resorte dinámico en un amplio espectro de frecuencias.
La reducción de las vibraciones basándose en el flujo de un fluido entre cámaras de fluido en la montura en forma de cono, se utiliza para disminuir las vibraciones en, por ejemplo, dirección vertical (en lo que sigue denominada "dirección del eje Z"), de entre vibraciones que se generan en tres direcciones axiales que comprenden los ejes X, Y y Z que forman ángulo recto entre ellos y, por tanto, la reducción de las vibraciones no afecta a la dirección hacia delante y hacia atrás (denominada en lo que sigue "dirección del eje X") ni a la dirección a derecha y a izquierda (denominada en lo que sigue "dirección del eje Y").
En el caso de que la reducción de las vibraciones se base en el flujo de un líquido entre las cámaras de fluido del manguito cilíndrico, cuando la dirección axial del manguito cilíndrico se ajusta según la dirección del eje Z, si hay cuatro cámaras de fluido formadas a intervalos de 90º en dirección circunferencial y cada cámara de fluido está dispuesta en las direcciones de los ejes X a Y, las vibraciones generadas en cada una de las direcciones X e Y pueden ser reducidas mediante un manguito cilíndrico, pero no así las vibraciones que se producen en la dirección del eje Z.
En consecuencia, para reducir todas las vibraciones en las direcciones de los tres ejes X, Y y Z cuando, por ejemplo, se combinan la montura en forma de cono y el manguito cilíndrico, debe preverse más de un dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido. En este caso, el número de dispositivos es alto y su disposición es complicada, aumentándose además el coste y el peso total del dispositivo. Por tanto, un objeto del presente invento es reducir todas las vibraciones en las direcciones de los tres ejes X, Y y Z reduciéndolas a base de un flujo de líquido entre las cámaras de fluido de un dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido.
Asimismo, en la construcción de la montura en forma de cono, un miembro de tabique comprende un miembro de tabique elástico interpuesto entre un primer miembro de soporte y un segundo miembro de soporte, una parte limítrofe de la membrana elástica y la parte de orificio está sujeta por el miembro de soporte, y la tensión del miembro elástico viene regulada por la medida de la fijación, es decir, por la anchura de superposición de la fijación. La frecuencia de resonancia de la parte de membrana elástica viene dada por su tensión.
Si la frecuencia de resonancia de la parte de membrana elástica puede sintonizarse controlando la anchura de fijación, la resonancia de columna de fluido de la sección de masa de fluido puede sintonizarse libremente sintonizando opcionalmente la frecuencia de resonancia de la parte de membrana elástica. Sin embargo, el control de la anchura de fijación solamente es factible en la dirección en la que se reduce su tensión al reducir la anchura de fijación. Por tanto, es deseable ampliar la anchura de sintonización, ya que es relativamente pequeña.
Además, cuando la parte escalonada que sobresale del primer miembro de soporte penetra en la cámara de fluido principal y un miembro de bisel vibra dentro de la cámara de fluido principal de manera enteriza con el miembro de cuerpo elástico, es necesario asegurar una cierta holgura h entre el miembro de bisel y la parte escalonada. Por tanto, la altura total de la montura del motor es grande y, correspondientemente, su tamaño también. Por tanto, un objeto del presente invento es incrementar la amplitud de sintonización de la frecuencia de resonancia de la membrana elástica y proporcionar un dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido, de tamaño compacto.
El documento DE-A-36 18 767 describe un dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido, de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1.
Sumario del invento
Un objeto del presente invento es superar el problema antes mencionado y ofrecer un dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido, que puede absorber una fuerte entrada de vibraciones y conseguir un bajo efecto de resorte dinámico en el margen de frecuencias medias.
El objeto del invento se alcanza mediante un dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido, de acuerdo con la reivindicación 1.
El dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido del primer invento hace uso del miembro de cuerpo elástico de la sección de montura en forma de cono y la sección de manguito cilíndrico está formada en la circunferencia del miembro de cuerpo elástico. De este forma, puede disponerse, al mismo tiempo, de ambas funciones de la montura en forma de cono usual y del manguito cilíndrico, a pesar de tratarse de un solo dispositivo. Por ejemplo, cuando una dirección de entrada principal de vibraciones de la sección de montura en forma de cono está dispuesta según la dirección del eje Z y una dirección de entrada principal de vibraciones de la sección de manguito cilíndrico está dispuesta en la dirección del eje X, si hay un par de cámaras de fluido laterales del manguito cilíndrico dispuestas, también, en la dirección del eje X, pueden eliminarse las vibraciones en las direcciones de los ejes X y Z, al mismo tiempo, basándose en el flujo de líquido entre las cámaras de fluido, en un solo dispositivo. Además, si un par de cámaras de fluido del manguito cilíndrico están dispuestas en la dirección del eje Y, es posible reducir las vibraciones basándose en el flujo de líquido entre las cámaras de fluido en relación con las vibraciones que entran en la dirección del eje Y. Es posible, igualmente, reducir las vibraciones basándose en el flujo de líquido entre las cámaras de fluido en relación con las vibraciones que entran siguiendo las direcciones de los ejes X e Y si se disponen un par de cámaras de fluido en las direcciones de los ejes X e Y, respectivamente.
El miembro de cuerpo elástico esté previsto de una sola pieza, de modo que se utiliza, en común, como pared elástica que forma cada cámara de fluido de la sección de montura en forma de cono y la sección de manguito cilíndrico. Es posible, por tanto, reducir el número de piezas y proporcionar un dispositivo compacto y ligero. El número de dispositivos antivibración que han de utilizarse para conseguir el mismo efecto, puede reducirse a la mitad. Por tanto, es posible simplificar la disposición y reducir el peso y el coste.
La cámara lateral de fluido de la sección de manguito cilíndrico tiene una sección transversal sustancialmente triangular y el miembro de cuerpo elástico de la sección de montura en forma de cono es utilizado como parte de la pared que forma la cámara de fluido lateral. Así, cuando la sección de manguito cilíndrico está formada en la periferia (circunferencia) de la sección de montura en forma de cono, no es necesario incrementar las medidas de altura y de anchura de una única sección de montura en forma de cono. En consecuencia, dado que el espacio que se necesita en esencia para la instalación puede ser igual que el espacio necesario para una sola sección de montura en forma de cono, puede conseguirse un cuerpo notablemente compacto.
En vista de la provisión de la cámara rebajada y la sección delgada, el dispositivo puede absorber una fuerte entrada de vibraciones, con una duración mejorada. Además, como la sección inferior de la cámara rebajada de la sección de manguito cilíndrico tiene una sección delgada, la sección de la cámara rebajada del miembro de cuerpo elástico que rodea a la cámara de fluido principal de la sección de montura en forma de cono es, también, delgada. Si se hace que la sección delgada resuene en un margen de frecuencias medias, la resonancia de membrana es generada por la vibración de entrada en el margen de frecuencias medias al dispositivo, con el fin de conseguir un bajo efecto de resorte dinámico en el margen de frecuencias medias de la sección de montura en forma de cono.
Preferiblemente, la dirección de entrada principal de la vibración de la sección de montura en forma de cono está dispuesta en la dirección vertical de la carrocería del vehículo, la dirección de entrada principal de la vibración de la sección de manguito cilíndrico está dispuesta en la dirección longitudinal de la carrocería del vehículo, y un par de cámaras de fluido laterales de la sección de manguito cilíndrico están dispuestas en la dirección longitudinal de la carrocería del vehículo, pudiendo eliminarse al mismo tiempo las vibraciones en la dirección vertical y en la dirección longitudinal de la carrocería del vehículo, lo que con frecuencia se requiere con fines de amortiguación de las vibraciones, basándose en el flujo de líquido entre las cámaras de fluido del único dispositivo.
Preferiblemente, el primer miembro de conexión, el segundo miembro de conexión y el miembro de cuerpo elástico pueden utilizarse en común con la sección de montura en forma de cono y la sección de manguito cilíndrico. Por tanto, es posible reducir el número de piezas para simplificar la construcción, por lo que puede aligerarse el dispositivo en su conjunto y puede conseguirse una construcción compacta en comparación con la técnica anterior, en la que los dispositivos antivibración separados tenían que ser, simplemente, integrados. Además, es posible reducir el número de dispositivos a la mitad y la disposición puede simplificarse en comparación con el caso en que ha de obtenerse el mismo efecto según la técnica anterior.
Preferiblemente, los dos miembros que forman el miembro de tabique son integrados temporalmente aplicando el saliente estrechado con el orificio estrechado. Por tanto, es posible manipular el miembro de tabique como una sola parte enteriza durante el montaje y realizar éste de forma fácil.
Preferiblemente, una parte de pared vertical anular que encierra una membrana elástica está formada en un miembro de tabique elástico y, cuando esta parte de pared vertical anular queda sujeta por un primero y un segundo miembros de soporte, la anchura de solapamiento de la fijación, es grande. Además, cuando la parte de pared vertical anular es llevada hacia abajo en la dirección central de la membrana elástica por la parte sobresaliente que está formada en el primer miembro de soporte, es posible reducir la tensión de la membrana elástica y cuando la parte de pared vertical anular es llevada hacia fuera (en dirección contraria a la dirección central), puede incrementarse la tensión de la membrana elástica. Así, cuando se incrementa la tensión, puede aumentarse la frecuencia de resonancia de la membrana elástica y, cuando se reduce la tensión, puede disminuirse la frecuencia de resonancia. De este modo, es posible aumentar y reducir la frecuencia de resonancia de la membrana elástica cambiando su tensión. Como consecuencia, puede ampliarse el margen de sintonización de la resonancia de la columna de fluido en la parte cóncava que contiene la masa de fluido.
Además, dado que la parte cóncava con la masa de fluido está prevista en el miembro de tabique elástico, el primer miembro de soporte puede hacerse de forma plana. Como resultado, no es necesario que la parte central sobresalga para penetrar en la cámara de fluido principal y es posible hacer que todo el dispositivo de caucho antivibración estanco que contiene un fluido tenga, en consecuencia, un tamaño compacto.
Breve descripción de los dibujos
Los anteriores y otros objetos, características y ventajas del presente invento resultarán más evidentes a partir de la siguiente descripción cuando se toma en conjunto con los dibujos anejos.
La Fig. 1 es una vista desde arriba, que muestra una montura de motor de acuerdo con una primera realización;
la Fig. 2 es una vista en sección tomada por la línea 2-2 de la Fig. 1;
la Fig. 3 es una vista en despiece ordenado de la montura de motor de acuerdo con la primera realización;
la Fig. 4 es una vista en sección similar a la de la Fig. 2, de acuerdo con una segunda realización;
la Fig. 5 es una vista agrandada de la sección A de la Fig. 4;
la Fig. 6 es una vista que muestra otra estructura de una parte sobresaliente;
la Fig. 7 es una vista que muestra el método de montaje para el dispositivo ilustrado en la Fig. 5;
la Fig. 8 es una vista que representa el método de montaje para el dispositivo mostrado en la Fig. 6;
la Fig. 9 es una vista que muestra otra estructura de la parte sobresaliente ilustrada en la Fig. 8; y
la Fig. 10 es una gráfica que muestra la sintonización de la frecuencia de resonancia de esta realización.
Descripción detallada de las realizaciones preferidas.
En lo que sigue se describirá, con referencia a los dibujos anejos, una primera realización construida en forma de montura de motor para un vehículo. La Fig. 1 es una vista que muestra la montura del motor desde arriba, cuando la carrocería de un vehículo se encuentra en la dirección del eje Z. La Fig. 2 es una vista en sección de toda la montura del motor con una diferencia de 90º (la vista en sección tomada por la línea 2-2 de la Fig. 1), y la Fig. 3 es una vista en despiece ordenado de los componentes principales de la montura del motor. En la descripción que sigue, la dirección lateral en la Fig. 1 (la dirección longitudinal cuando está instalada una carrocería del vehículo) se denomina dirección del eje X, la dirección vertical (la dirección lateral cuando está instalada la carrocería del vehículo) se denomina dirección del eje Y. La dirección vertical en la Fig. 2 (la dirección vertical cuando está instalada la carrocería del vehículo) se denomina dirección del eje Z.
En estas figuras, una sección de montura 1 en forma de cono está formada de una pieza con una sección 2 de manguito cilíndrico, para proporcionar esta montura para un motor. La sección 1 de montura en forma de cono está provista de un primer miembro de conexión 3 que se asegura a un motor, un segundo miembro de conexión 5 que está construido como un marco exterior cilíndrico, rígido, que rodea la periferia a intervalos y un miembro 7 de cuerpo elástico, sustancialmente en forma de cono, para conectar el primer miembro de conexión 3 y el segundo miembro de conexión 5. Un extremo de un tope 4 que tiene una sección transversal sustancialmente en forma de L, está asegurado al primer miembro de conexión 3. El segundo miembro de conexión 5 está provisto de una ménsula 6 del lado de la carrocería del vehículo, que se suelda a ésta.
La dirección central axial del primer miembro de conexión 3 coincide con la dirección del eje Z, que es la dirección de entrada principal de la vibración en la sección 1 de montura en forma de cono. Una parte del primer miembro de conexión 3 que está empotrada en el miembro 7 de cuerpo elástico tiene forma de columna, con un diámetro de la sección inferior menor que el de un escalón previsto en la sección superior y se extiende en la dirección del eje Z. Una parte del primer miembro de conexión 3 que sobresale del miembro 7 de cuerpo elástico, es plana y está conectada con el tope 4.
Un espacio sustancialmente en forma de cono, definido por el miembro 7 de cuerpo elástico constituye una cámara de fluido abierta hacia abajo, como se muestra en las Figs. 2 y 3, y un miembro de tabique 8 y un diafragma 9 están asegurados a esta sección abierta. Prevista entre la pared interna del miembro 7 de cuerpo elástico y el miembro de tabique 8, hay una cámara de fluido principal 10, formando el miembro 7 de cuerpo elástico parte de su pared elástica. Una cámara de fluido secundaria 11 está formada entre el miembro de tabique 8 y el diafragma 9. De esta manera, el miembro de tabique 8 divide a la cámara de fluido en la cámara de fluido principal 10 y la cámara de fluido secundaria 11.
El miembro de tabique 8 está constituido por un disco 12 hecho de una resina adecuada, de forma redonda cuando se le mira en la dirección del eje Z, y una placa de presión 13, de diámetro menor que el disco 12, que se solapan en la superficie de la cámara de fluido secundaria 11. Un primer orificio de paso 15 está formado entre el interior de un saliente 14 en forma de arco configurado en el disco 12 de resina y que penetra en la cámara de fluido principal 10, y la placa de presión 13. Una entrada 16 formada en el saliente 14 en forma de arco y una salida 17 formada en la placa de presión 13, comunican, siempre, con la cámara de fluido principal 10 y la cámara de fluido secundaria 11, para servir como orificios amortiguadores con el fin de absorber las vibraciones de pequeña amplitud y margen de frecuencias bajas que aparecen durante el funcionamiento general del vehículo.
Una parte central del disco 12 de resina está provista de un orificio estrechado 18 que atraviesa el disco 12 de un lado al otro y cuya pared presenta un estrechamiento. Por otro lado, la parte central de la placa de presión 13 está provista de un saliente 19 estrechado con una superficie que se estrecha en una configuración que se corresponde a la del orificio estrechado 18. El saliente estrechado 19 encaja en el orificio estrechado 18 para integrar temporalmente el disco de resina 12 y la placa de presión 13, proporcionando por tanto un miembro de tabique 8 enterizo.
La sección 2 de manguito cilíndrico está provista de una pluralidad de cámaras laterales 20 de fluido en la circunferencia exterior del miembro 7 de cuerpo elástico. Parte de la pared elástica de cada cámara 20 está constituida por la pared exterior del miembro 7 de cuerpo elástico. Las cámaras laterales 20 de fluido están formadas como espacios de sección sustancialmente triangular, que se abren lateralmente y destinadas a ser cerradas por una pared de extremo 21 que está formada de una pieza con el miembro 7 de cuerpo elástico para extenderse en dirección sustancialmente horizontal, y un miembro 22 de pared de acoplamiento, hecho de resina y diseñado para aplicarse con la sección que se abre lateralmente.
El miembro 22 de pared de acoplamiento se monta apretadamente adoptando una configuración arqueada en la circunferencia interior del segundo miembro de conexión 5, en una anchura de, aproximadamente, 1/4 de la circunferencia. Una superficie del miembro 22 de pared de acoplamiento en contacto con el segundo miembro de conexión 5 (denominada en lo que sigue "una superficie exterior") está provista de una garganta 23 que se extiende en la dirección circunferencial y que desemboca en el segundo miembro de conexión 5 para proporcionar un segundo orificio de paso 24 entre el miembro 22 de pared de acoplamiento y el segundo miembro de conexión 5. El segundo orificio de paso 24 está formado en la dirección circunferencial a lo largo de la superficie interna del segundo miembro de conexión 5 para comunicar con un par de cámaras laterales 20, 20 de fluido y sirve como orificio de paso amortiguador del mismo modo que el primer orificio de paso 15.
Además, la sección 2 de manguito cilíndrico está provista de una cámara 25 rebajada junto a la cámara lateral 20 de fluido. Como se muestra en la Fig. 1, la sección 2 de manguito cilíndrico está provista, en la circunferencia exterior del miembro 7 de cuerpo elástico de dos cámaras laterales 20 de fluido y dos cámaras rebajadas 25 adyacentes, a intervalos de 90º en dirección circunferencial, estando las cámaras laterales 20, 20 de fluido y las cámaras rebajadas 25, 25 situadas a intervalos de 180º con relación a la sección central en el lado opuesto. Las cámaras laterales 20, 20 de fluido, emparejadas están dispuestas en la dirección del eje X, que es la dirección de entrada principal de la vibración en la sección 2 de manguito cilíndrico.
La cámara rebajada 25 se abre hacia arriba en la Fig. 2 y está definida por una pared elástica que consiste en una sección delgada 26, una pared divisoria elástica 27 y una pared lateral 28. La sección delgada 26 forma una sección inferior de la cámara rebajada 25 para dividir la cámara de fluido principal 10. La sección delgada 26 se forma adelgazando particularmente parte del miembro 7 de cuerpo elástico y está diseñada para generar una resonancia de membrana en virtud de la entrada de vibración, cuando la vibración de la membrana se encuentra en el margen de frecuencias medias.
Las paredes divisorias elásticas 27 dividen la cámaras laterales 20 de fluido y, como resulta evidente en la Fig. 1, cada una de ellas está formada en la dirección radial y, también, como una pared elástica delgada con las mismas características de resonancia de membrana que la sección delgada 26. La pared lateral 28 está en estrecha aplicación con la superficie interna del segundo miembro de conexión 5 y está formada de una pieza con la sección delgada 26 y la pared divisoria elástica 27. La superficie exterior de la pared lateral 28 está provista de una garganta 29 igual que la garganta 23, para proporcionar el segundo orificio 24.
Un extremo del miembro 7 de cuerpo elástico y un extremo de la pared lateral 28 forman una sección agrandada 30 en la cual está empotrado, como una sola pieza, un anillo 31 de sección transversal en forma de C. Solamente la superficie inferior del anillo 31 está expuesta al contacto con la superficie superior del miembro de tabique 8, para posicionamiento. La sección agrandada 30 se encuentra en estrecho contacto con la superficie interna del segundo miembro de conexión 5 y el extremo inferior del miembro 22 de pared de acoplamiento, con fines de obturación. Un anillo 32 de sección transversal en forma de S está empotrado, también, en la pared 21 de extremo y el extremo superior de la pared lateral 28 y está asegurado de manera fija por una sección de calafateo 33 que se forma doblando hacia dentro el extremo superior del segundo miembro de conexión 5.
El miembro 7 de cuerpo elástico, la pared 21 de extremo, la sección delgada 26, la pared divisoria elástica 27, la pared lateral 28 y la sección agrandada 30 que forman la sección 2 de manguito cilíndrico están construidos, todos, de una pieza de un mismo material elástico que el miembro de cuerpo elástico 7. Dado que estos materiales elásticos son comunes a la sección 1 de montura en forma de cono, la sección de material elástico de la sección 1 de montura en forma de cono, excepto por el diafragma 9, y la sección de material elástico de la sección 2 de manguito cilíndrico, están formadas de una pieza para proporcionar un único producto moldeado elástico (véase la Fig. 3). Así, éstas pueden ser manipuladas como una sola pieza cuando se arma la montura del motor.
Una sección del segundo miembro de conexión 5 situada más abajo que el miembro de tabique 8 está formada con una sección 35 doblada hacia dentro. La sección periférica exterior del miembro de tabique 8 está asegurada entre la sección doblada 35 y el anillo 31. Otro extremo interior 36 de la sección doblada 35 está doblado hacia abajo para formar una pared circular de manera que el espacio de actuación del diafragma 9 pueda asegurarse en ella.
Un miembro receptor 37 de sección transversal sustancialmente en forma de C está soldado a una sección intermedia en la dirección vertical de la figura, al exterior del segundo miembro de conexión 5 y está destinado a recibir y entrar en contacto con un extremo del tope 4 que se mueve hacia abajo cuando el primer miembro de conexión 3 recibe una carga excesiva. Hay previsto un orificio pasante 38 en el lado del segundo miembro de conexión 5, cerca de la sección soldada de la pared lateral 37, para comunicar con un orificio de drenaje 39 formado de manera penetrante en una sección limítrofe entre el orificio pasante 38 y la sección delgada 26 de la pared lateral 28, para poner en comunicación el interior y el exterior en dirección radial, en la que está formado un paso curvo de drenaje de una estructura laberíntica.
Para armar esta montura de motor, como se muestra en la Fig. 3, se introduce el diafragma 9 en el segundo miembro de conexión 5 y se monta la periferia exterior del diafragma 9 sobre la sección 35 doblada hacia dentro. El saliente estrechado 19 se aplica con el orificio estrechado 18 para integrar, temporalmente, el disco de resina 12 y la placa de presión 13. Se introduce entonces el miembro de tabique 8 enterizo en el segundo miembro de conexión 5 y se solapa la sección periférica exterior del disco de resina 12 sobre una sección 9a de borde periférico exterior, agrandada, del diafragma 9. La placa de presión 13, de pequeño diámetro, entra en contacto con el interior de la sección 9a de borde periférico exterior. En esta condición, se introduce la sección 9a de borde periférico exterior del diafragma 9 entre la sección periférica exterior del miembro de tabique 8 y la sección 35 doblada hacia dentro.
Luego, se introduce una unidad 34 elástica, moldeada, en el segundo miembro de conexión 5. En ese momento, la sección de abertura lateral de las cámaras laterales 20 de fluido debe haber sido bloqueada con anticipación mediante el miembro 22 de pared de acoplamiento. El anillo 31 de la unidad 34 elástica, moldeada, se coloca sobre la sección periférica exterior del miembro de tabique 8, que ha sido colocada sobre la sección periférica exterior de la sección 35 doblada hacia dentro. Un extremo superior 5a del segundo miembro de conexión 5 se dobla hacia dentro para formar una sección 33 de calafateo que asegura de manera fija el anillo 32. En este caso, la sección periférica exterior del miembro de tabique 8 queda asegurada y encerrada por la sección 9a de borde periférico exterior del diafragma 9 introducida con la sección periférica exterior del miembro de tabique 8 entre el anillo 31 y la sección 35 doblada hacia dentro. En este proceso de montaje se llenan con un líquido no compresible y por un método conocido, la cámara de fluido principal 10, la cámara de fluido secundaria 11 y las cámaras laterales 20.
Se describirá ahora el funcionamiento de la presente realización. Si la dirección de entrada principal de la vibración de la sección de montura 1 en forma de cono es la dirección del eje Z y la dirección de entrada principal de la vibración de la sección 2 de manguito cilíndrico es la dirección del eje X, la vibración en la dirección del eje Z es fuertemente amortiguada por la resonancia de columna de líquido del primer orificio 15 de la sección 1 de montura en forma de cono. Debido a la vibración en la dirección del eje X, el líquido fluye a través del segundo orificio 24, entre las cámaras laterales de fluido, delantera y trasera, 20, 20, cuando está instalada la carrocería del vehículo y, en consecuencia, se genera resonancia de columna de líquido con el fin de conseguir un fuerte efecto amortiguador.
Al prever las secciones delgadas 26, la sección delgada 26 resuena con una frecuencia que se encuentra en el margen medio específico de frecuencias para la vibración en la dirección del eje Z. Con esta resonancia de membrana, puede conseguirse un bajo efecto de resorte dinámico en un margen específico de frecuencias medias para absorber vibraciones en las direcciones de cada uno de los ejes X y Z. En consecuencia, pueden reducirse las vibraciones en las direcciones de los ejes X y Z basándose en el flujo de líquido entre las cámaras de fluido, y el bajo efecto de resorte dinámico puede conseguirse gracias a la resonancia de membrana en el margen de frecuencias medias. Al mismo tiempo, también es posible reducir eficazmente las vibraciones mediante un solo dispositivo.
Es opcional seleccionar en que dirección, de los ejes X, Y y Z, deben amortiguarse las vibraciones. Por ejemplo, si la dirección de entrada principal de la vibración de la sección 2 de manguito cilíndrico es la dirección del eje Y, es posible reducir la vibración en la dirección del eje Y. Cuando hay previstas cuatro cámaras laterales 20 de fluido a intervalos de 90º, las cámaras laterales 20, 20 de fluido, están emparejadas a intervalos de 180º, y cada par está dispuesto en la dirección del eje X o del eje Y, es posible reducir, al mismo tiempo, las vibraciones de las direcciones de los ejes X e Y.
Al prever la cámara rebajada 25 y la sección delgada 26, como puede conseguirse el bajo efecto de resorte dinámico mediante un dispositivo completo, es posible absorber grandes entradas de vibraciones y mejorar la duración. La sección inferior de la cámara rebajada 25 de la sección 2 de manguito cilíndrico está provista de una sección delgada 26 y parte de la cámara rebajada 25 del miembro 7 de cuerpo elástico que encierra la cámara de fluido principal 9 de la sección 1 de montura en forma de cono está provista de una sección delgada 26. La resonancia de membrana es generada por la entrada de vibración al dispositivo y es posible conseguir el bajo efecto de resorte dinámico en el margen de frecuencias medias en la sección 1 de montura en forma de
cono.
Las cámaras laterales 20 de fluido de la sección 2 de manguito cilíndrico están formadas con una configuración sustancialmente triangular dde la sección transversal y e miembro 7 de cuerpo elástico de la sección 1 de montura en forma de cono es utilizado como parte de la pared de la cámara de fluido. En consecuencia, aún cuando la sección 2 de manguito cilíndrico esté formada en la circunferencia de la sección 1 de montura en forma de cono, no siempre resulta necesario incrementar las dimensiones de altura (en la dirección del eje Z) y de anchura (la dirección del eje X o del eje Y) de una única sección 1 de montura en forma de cono. Una cantidad sustancial del espacio de instalación puede ser la misma que en el caso de una única sección 1 de montura en forma de cono. Por tanto, es posible proporcionar un dispositivo notablemente compacto.
Como el segundo miembro de conexión 5 se extiende hacia arriba hasta la altura de la pared 21 de extremo, es posible formar la sección cilíndrica de la sección 2 de manguito cilíndrico utilizando este segundo miembro de conexión. El primer miembro de conexión 3 y el segundo miembro de conexión 5 pueden utilizarse, también, como sección de conexión para la sección 2 de manguito cilíndrico en el lado de la carrocería del vehículo.
En consecuencia, el primer miembro de conexión 3, el segundo miembro de conexión 5 y el miembro 7 de cuerpo elástico pueden utilizarse en común con la sección 1 de montura en forma de cono y la sección 2 de manguito cilíndrico. Por tanto, es posible reducir el número de piezas para simplificar la construcción y proporcionar un dispositivo ligero y compacto mientras que, en la técnica anterior, habían de unirse, simplemente, dispositivos antivibración separados. En comparación con el caso en que se obtenía el mismo efecto en la técnica anterior, es posible reducir a la mitad el número de piezas y simplificar la disposición.
El saliente estrechado 19 de la placa 13 de presión está dispuesto para encajar en el orificio estrechado 18 del disco de resina 12, para integrarlos temporalmente. Es posible, por tanto, manipular el miembro de tabique 8 como un solo componente integrado durante el montaje con el fin de facilitar la producción. El primer orificio 15 está formado entre dos miembros: el disco de resina 12 y la placa 13 de presión, y la sección 9a de borde periférico del diafragma 9 sirve para unir en relación de obturación las secciones periféricas del disco de resina 12 y de la placa 13 de presión. Es posible, por tanto, conseguir fácilmente la construcción estanca del primer orificio 15.
Se describirá ahora una segunda realización. La Fig. 4 es una vista similar a la de la Fig. 1, de acuerdo con la segunda realización. Como la estructura de la sección de montura en forma de cono sólo difiere parcialmente de la de la primera realización, los componentes comunes con los de la realización previa utilizan los mismos números de referencia y, en principio, se omitirá la descripción de la sección solapada.
En la Fig. 4 se hace que parte del primer miembro de conexión 3 penetre en la cámara 10 de fluido principal y un miembro biselado 41 está asegurado al extremo sobresaliente, y la distancia entre el extremo más bajo del miembro biselado 41 y el primer miembro de soporte 45 se convierte en una holgura h. El miembro biselado 41 es un miembro no circular, casi en forma de receptáculo que forma un círculo virtual cuando se mira en la dirección Z. Una parte 42 de arco de círculo que acuerda con este círculo virtual y la parte recortada 43, que es equivalente a una parte de este círculo virtual cortada a lo largo de su cuerda, están formadas alternativamente en la dirección periférica a intervalos de 90º (la Fig. 1 muestra una vista en corte transversal de la sección a 90º con el eje geométrico C). El eje C es la dirección de entrada principal de vibración.
Una parte recortada 43 formada en una parte del miembro biselado 41 de la pared interna de la parte 7 de cuerpo elástico y una parte opuesta a ella forman una parte adelgazada 26 con el fin de generar la resonancia de membrana en la frecuencia predeterminada de la región de frecuencias medias. Las partes adelgazadas 26 están formadas en un par a intervalos de 180º en torno al eje geométrico C con el fin de encontrarse en la parte recortada 43 cuando se mira en la dirección de Z.
Proporcionando la sección recortada 43, cuando el miembro biselado 41 se mueve verticalmente de manera enteriza con el primer miembro de conexión 3, gran cantidad de líquido de la cámara 10 de fluido principal es alimentada a un espacio 44 agrandado entre la sección recortada 43 y la sección delgada 26 para incrementar la masa en circulación de un líquido contenido en el espacio. Como la sección delgada 26 está dispuesta para resonar como membrana en el margen de frecuencias medias, como en la realización precedente, la sección delgada 26 vibra en virtud de esta circulación de líquido para generar una resonancia de columna de líquido en el margen de altas frecuencias dentro del espacio agrandado 44.
El miembro de tabique 8 consiste en un miembro 45 en forma de placa circular, un miembro anular 46 que tiene una garganta circular que se abre hacia arriba, y un miembro elástico 47 soportado entre el miembro 45 en forma de placa circular y el miembro anular 46. El miembro elástico 47 consiste en una sección 48 de orificio destinada a aplicarse con el interior de la garganta del miembro anular 46 y una sección 49 de membrana elástica móvil en el centro. La sección 48 de orificio y la sección 49 de membrana elástica móvil están formadas de una pieza de un material elástico adecuado, tal como caucho.
La sección 48 de orificio está provista de una garganta circular helicoidal 50 en dos pisos, que sirve como primer orificio 15. La sección 48 de orificio comunica con la cámara 10 de fluido principal en una entrada 51 formada en el miembro 45 en forma de placa circular y, también, comunica con la cámara 11 de fluido secundaria desde una salida 56 (no mostrada en la figura) formada en la sección inferior del segundo miembro de soporte 46.
La sección 49 de membrana elástica móvil se deforma elásticamente en respuesta a un cambio de la presión reinante en la cámara 10 de fluido principal a través de una abertura 52 formada en el centro del miembro 45 en forma de placa circular y absorbe el aumento de la presión interna con el fin de permitir un bajo efecto de resorte dinámico en conjunto. En este momento, una patilla elástica 53 formada de una pieza para sobresalir de una superficie inferior de la sección 49 de membrana elástica móvil para penetrar en la cámara 12 de fluido secundaria en forma de anillo y abierta hacia fuera, es llevada a contacto con una pared lateral 59 del miembro de anillo 46. La fuerza de contacto de la patilla elástica 53 se cambia en respuesta a la deformación elástica de la sección 49 de membrana elástica móvil con el fin de cambiar, de manera no lineal, una constante elástica de la sección 49 de membrana elástica móvil.
Formada entre la sección 49 de membrana elástica móvil y el miembro circular 45 en forma de placa hay una sección 55 de masa de líquido que es el espacio definido por una pared circular 54 formada en una sección limítrofe entre la sección 48 de orificio y la sección 49 de membrana elástica móvil.
Esta sección 55 de masa de líquido comunica con la cámara 10 de fluido principal por una abertura 52. Un área abierta de la abertura 52 es menor que la de la sección 49 de membrana elástica móvil. La sección 55 de masa de líquido se establece para generar una resonancia de columna de líquido a una frecuencia específica mediante la sección 49 de membrana elástica móvil que vibra debido al cambio de la presión reinante en la cámara 10 de fluido principal como resultado de la entrada de vibración procedente del primer miembro de conexión 3. Esta frecuencia de resonancia puede fijarse, opcionalmente, mediante la masa de líquido interna, que viene determinada por la capacidad de la sección 55 de masa de líquido, el área abierta de la abertura 52, una constante elástica de la sección 49 de membrana elástica móvil y similares.
La parte de pared vertical anular 54 está formada en la parte limítrofe entre la membrana elástica 49 y una parte 48 de orificio que está formada en una unidad en la circunferencia y su altura H resulta ser la anchura del solapamiento para fijación. En la parte 48 de orificio, un primer orificio de paso 15 está formado como orificio de paso para amortiguación, con una configuración en espiral. La parte 54 de pared vertical anular es, también, parte de la porción de pared que constituye este primer orificio de paso 15.
El primer miembro de soporte 45 está hecho de un material rígido apropiado tal como metal y, en su parte central, está formada una parte 52 de abertura y en su exterior está formada la abertura de entrada 15 para permitir la comunicación del primer orificio de paso 15 con la cámara 10 de fluido principal. Además, en la parte de contacto con la parte de pared vertical anular 54 del primer miembro de soporte 43, hay una parte 57 sobresaliente (véanse las Figs. 5 y 6), que se describirá posteriormente, formada de una sola pieza con ella.
El segundo miembro de soporte 46 está hecho de un material rígido apropiado tal como una resina sintética. Hay formada una garganta anular 58, en la que se monta la parte 48 de orificio y, en la parte central, hay una parte de abertura que acomoda la membrana elástica 49 y la parte 53 de patilla en el espacio del lado central del segundo miembro de soporte 46. La parte 54 de pared vertical anular está sujeta por el extremo de una pared interior 59 que mira hacia esta parte de abertura y la parte sobresaliente 54 del primer miembro de soporte 45. Además, el extremo de la parte 53 de patilla se mantiene en contacto con la pared interna 59 y en una parte del fondo de la garganta anular 58 está formada una salida 56 a través de la cual se comunican el primer orificio de paso 15 y la cámara 11 de fluido secundaria.
La membrana elástica 49 dentro de la sección 55 de la masa de líquido vibra elásticamente, lo que da como resultado un flujo de líquido en la sección 55 de masa de líquido, generándose por tanto la resonancia de columna de líquido en una región de frecuencias más bajas que la frecuencia de resonancia de membrana de la sección delgada 26. Además, estrangulando la parte abierta 52 para definir una abertura menor que el área de la membrana elástica 49, se controla la energía de resonancia de columna de fluido, reduciéndose así la diferencia entre el valle y el pico de las características de resorte dinámico resultantes de la resonancia de columna de fluido y su anti-resonancia.
Además, la membrana elástica 49 absorbe el incremento de la presión interna en la cámara 10 de fluido principal deformándose elásticamente, y generando por tanto la vibración de todo el fluido a una baja frecuencia elástica dinámica. Además, la constante elástica de la membrana elástica 49 es hecha variar de forma no lineal cambiando el contacto de la parte de patilla 53 con la pared interna 59 en correspondencia con el volumen de deformación elástica.
La frecuencia de resonancia de columna de líquido dentro de la sección 55 de masa de líquido, la de resonancia de membrana de la sección delgada 26 y la de resonancia de columna de líquido entre el miembro biselado 41 y la sección delgada 26 son una mayor que otra, en este orden. Por cada resonancia antes mencionada, el acoplamiento de la resonancia de columna de líquido de la sección 55 de masa de líquido y de la resonancia de membrana de la sección delgada 26, y el acoplamiento de la resonancia de membrana de la sección delgada 26 y de la resonancia de columna de líquido del miembro biselado 41, se consigue un bajo efecto de resorte dinámico en un amplio margen de frecuencias, desde una región de baja frecuencia a una de alta frecuencia.
Asimismo, en la presente realización, la disposición es la misma que en la realización precedente, es decir, la dirección de entrada principal de la vibración de la sección 1 de montura en forma de cono sigue la dirección del eje Z, mientras que las cámaras laterales 20, 20 de fluido de la sección 2 de manguito cilíndrico están dispuestas en la dirección del eje X. Con esta disposición, puede reducirse la vibración en cada una de las direcciones según los ejes X, Z, como resultado de la fuerte amortiguación ejercida por el flujo del líquido entre las cámaras de fluido en un solo dispositivo, al igual que en la realización precedente.
En el caso de la vibración en la dirección del eje Z, como antes se ha mencionado, mediante la resonancia de columna de líquido en la sección 55 de masa de líquido, la resonancia de membrana de la sección delgada 26, la resonancia de columna de líquido entre el miembro biselado 41 y la sección delgada 26, el acoplamiento de la resonancia de columna de líquido de la sección 55 de masa de líquido y la resonancia de membrana de la sección delgada 26 y el acoplamiento de la resonancia de membrana de la sección delgada 26 y la resonancia de columna de líquido del miembro biselado 41, es posible conseguir un bajo efecto de resorte dinámico en un amplio margen de frecuencias, desde una región de bajas frecuencias a una región de altas frecuencias, y cambiar la constante elástica de manera no lineal merced a la existencia de la patilla elástica 53.
Se explicará el control de la frecuencia de resonancia de la membrana elástica en la presente realización. Las Figs. 5 a 9 son vistas agrandadas de parte del miembro de tabique en una sección A de la Fig. 4. La Fig. 5 es un diagrama que ilustra el estado en que la frecuencia de resonancia de la membrana elástica está sintonizada en la dirección de reducirla, la Fig. 6 es un diagrama que muestra el estado en que la frecuencia de resonancia está sintonizada en la dirección de incrementarla, la Fig. 7 es una diagrama que representa cómo armar la montura de motor ilustrada en la Fig. 5, y la Fig. 8 es un diagrama que muestra cómo armar la montura de motor representada en la Fig. 6.
La Fig. 5 es una vista agrandada que muestra la parte de anchura de solapamiento para fijación, que es la sección A ilustrada en la Fig. 4. La parte sobresaliente 57 sujeta la parte gruesa en una parte superior 60 de la parte 54 de pared vertical anular y, así, la parte superior 60 de la parte 54 de pared vertical es llevada hacia abajo en la dirección interior central de la membrana elástica. Como resultado, la membrana elástica 49 es aliviada respecto del estado básico mostrado por la línea virtual y se reduce la tensión de la membrana elástica.
Por otro lado, como se muestra en la Fig. 6, la parte sobresaliente 57 está provista de una pendiente ascendente, que se inclina hacia el exterior de la membrana elástica 49. Se aumenta la tensión de la membrana elástica 49 cuando se presiona la pendiente contra la circunferencia interior de la parte superior 60 para llevar a la parte superior 60 hacia abajo, al exterior de la membrana elástica 49 y la membrana elástica 49 es levantada respecto del estado básico ilustrado mediante la línea virtual. Además, la parte sobresaliente 57 mostrada en la Fig. 5 y en la Fig. 6 puede estar prevista en continuo, en un círculo, o puede estar prevista de forma intermitente en un círculo, a intervalos prescritos.
Para fabricar el dispositivo con una estructura para aliviar la tensión de la membrana elástica 49 como se muestra en la Fig. 5, es necesario presionar la parte sobresaliente 57 como una sección semicircular, etc., como se representa en la Fig. 7, contra la parte superior 60 sobre una prolongación de la pared interna 59 o sobre la superficie interna. Además, la parte sobresaliente 57 puede estar formada con una sección casi triangular, en vez de una sección semicircular.
La Fig. 8 ilustra un método de incrementar la tensión de la membrana elástica 49 mostrada en la Fig. 6, levantándola. La parte sobresaliente 57 tiene una sección transversal triangular. Cuando una superficie inclinada 61 es puesta en contacto con la parte superior 60, una punta superior 62 de la parte sobresaliente 57 está desplazada ligeramente hacia dentro respecto a una superficie interna 63 en una magnitud d y la parte sobresaliente 57 es presionada contra la parte superior 60 en este estado, la parte superior 60 es guiada por la parte 61 de superficie inclinada, deformada elásticamente y lleva hacia abajo y hacia fuera a la membrana elástica 49.
Además, como se muestra en la Fig. 9, la parte sobresaliente 57 puede hacerse con una sección transversal semicircular en lugar de tener la sección transversal de configuración triangular, como se muestra en las Figs. 5 y 7. En este caso, cuando una punta superior, semicircular, 64 está desplazada ligeramente hacia dentro en una dimensión d respecto de la superficie interior de la parte superior 60 y es presionada contra ella, la parte superior se deforma elásticamente y es llevada hacia abajo y hacia fuera por la superficie lateral curvada de la parte sobresaliente 57.
Además, aunque no se ilustra, cuando el extremo de la parte sobresaliente 57 de configuración semicircular es empujado contra la parte superior 60 en la superficie exterior en lugar de en una línea de prolongación de la pared interna 59, también en este caso es posible deformar la parte superior 60 elásticamente hacia fuera.
Como se ha mencionado anteriormente, la parte sobresaliente 57 está prevista en el primer miembro de soporte 45 y la parte 54 de pared vertical anular es llevada hacia abajo, hacia dentro o hacia fuera respecto de la membrana elástica 49, seleccionando su forma o la posición en que hace presión contra la parte superior 60. Por tanto, cuando la parte 54 de pared vertical anular es llevada hacia abajo y hacia dentro, la tensión de la membrana elástica 49 es aliviada y reducida y, como consecuencia, la frecuencia de resonancia de la membrana elástica 49 se reduce. Por el contrario, cuando la parte de pared 54 es llevada hacia fuera, se incrementa la tensión y puede aumentarse la frecuencia de resonancia.
La Fig. 10 muestra características de resorte dinámico sintonizado. En la Fig. 10 el eje horizontal representa la frecuencia y el eje vertical la constante elástica dinámica. Una línea continua muestra el estado básico sin sintonizar, una línea de trazos muestra el estado sintonizado para reducir la frecuencia de resonancia de la membrana elástica 49 y una línea virtual muestra el estado sintonizado para incrementar la frecuencia de resonancia de la membrana elástica, y la frecuencia en la posición del pico (valor máximo) de cada curva es la frecuencia resonante.
Como se muestra en este gráfico, basándose en la línea continua, es posible reducir la frecuencia de resonancia de la membrana elástica 49, lo que se ilustra mediante la línea de trazos e incrementar la frecuencia de resonancia de la membrana elástica 49, lo que se representa mediante la línea virtual. Por tanto, la frecuencia de resonancia puede aumentarse/disminuirse libremente y la amplitud de sintonización puede ampliarse notablemente más de lo que puede hacerse hasta ahora con la amplitud de sintonización que, únicamente, puede reducirse.
Así, la frecuencia de resonancia de la membrana elástica puede sintonizarse en un amplio margen y, en consecuencia, resulta posible ajustar libremente la resonancia de columna de fluido en la parte cóncava 55 de entrada de fluido. Además, dado que la parte 55 de masa de fluido se forma en el miembro 8 de tabique elástico conformando la pared 54 vertical anular, es posible formar la parte central del primer miembro de soporte 45 con una configuración plana, sin que penetre en la cámara 10 de fluido principal, como se muestra en el ejemplo de referencia.
Como resultado, aún cuando la holgura h sea fija entre el primer miembro de soporte 45 y la membrana en bisel 41, puede reducirse la altura global del soporte del motor al hacer que la parte del primer miembro de soporte 45 penetre en la cámara 10 de fluido principal y, así, puede hacerse que todo el dispositivo de caucho antivibración estanco que contiene un fluido, tenga un tamaño compacto.
Además, el presente invento no está limitado a las realizaciones descritas en lo que antecede, sino que pueden hacerse diversos cambios y modificaciones en el principio del invento. Por ejemplo, este invento es aplicable a diversas clases de miembros antivibración, además de a una montura de motor como un dispositivo de caucho antivibración estanco que contiene fluido.
Esta prevista una montura 1 en forma de cono en la que una cámara 10 de fluido principal está formada por un primer miembro de conexión 3, un segundo miembro de conexión 5, un miembro 7 de cuerpo elástico, un miembro de tabique 8 y un primer orificio de paso 15. Parte de una pared elástica de la cámara 10 de fluido principal es una pared interna del miembro 7 de cuerpo elástico. El primer orificio 15 comunica con una cámara 11 de fluido secundaria. Una dirección de entrada principal de una vibración está dispuesta para que sea la dirección del eje Z (la dirección vertical en una carrocería de vehículo). Cámaras laterales 20 de fluido y cámaras rebajadas 25 están previstas, alternativamente, a intervalos de 90º en la dirección circunferencial en la circunferencia exterior del miembro 7 de cuerpo elástico. Una pared exterior del miembro 7 de cuerpo elástico forma una parte de una pared elástica de las cámaras laterales 20 de fluido. Un par de cámaras laterales 20 de fluido están dispuestas en la dirección longitudinal de la carrocería del vehículo. Un segundo orificio 24 está dispuesto para comunicar con las cámaras laterales de fluido emparejadas a fin de proporcionar una sección 2 de manguito cilíndrico. La dirección de entrada de una vibración principal se establece en la dirección longitudinal de la carrocería del vehículo, mientras que las cámaras laterales 20, 20 de fluido están dispuestas en su dirección longitudinal. Merced a esta disposición, la vibración en la dirección vertical puede ser reducida por la sección 1 de montura en forma de cono, y la vibración en la dirección longitudinal puede ser reducida por la sección 2 de manguito cilíndrico, en virtud del movimiento del líquido entre las cámaras de fluido.

Claims (5)

1. Un dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido, que comprende una sección (1) de montura en forma de cono y una sección (2) de manguito cilíndrico, en el que la sección (1) de montura en forma de cono comprende un primer miembro de conexión (3) asegurado a un lado generador de vibraciones, un segundo miembro de conexión (5) asegurado a un lado receptor de vibraciones, un miembro (7) de cuerpo elástico, sustancialmente en forma de cono, para conectar el primero y el segundo miembros de conexión (3, 5), una cámara de fluido parte de una pared elástica de la cual es el miembro (7) de cuerpo elástico y que está dividida por un miembro de tabique (8) en una cámara de fluido (10) principal y una cámara de fluido (11) secundaria, y un primer orificio de paso (15) para comunicar con la cámara de fluido (10) principal y con la cámara de fluido (11) secundaria; y la sección (2) de manguito cilíndrico comprende una pluralidad de cámaras laterales (20) de fluido previstas en la dirección circunferencial a intervalos predeterminados en la circunferencia exterior del miembro (7) de cuerpo elástico y parte de una pared elástica de las cuales está constituida por el miembro (7) de cuerpo elástico, y un segundo orificio de paso (24) para comunicar con cada cámara lateral (20) de fluido;
en el que la sección (2) de manguito cilíndrico y la sección (1) de montura en forma de cono están previstas en una sola pieza,
caracterizado porque la sección (2) de manguito elástico está provista, en forma alternada, de las cámaras laterales (20) de fluido y de cámaras rebajadas (25) abiertas en dirección circunferencial y la sección inferior de las cámaras rebajadas (25) es una sección delgada (26) del miembro de cuerpo elástico de la sección (1) de montura en forma de cono, con el fin de formar una membrana.
2. El dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido de acuerdo con la reivindicación 1, en el que las cámaras laterales (20) de fluido están emparejadas a intervalos de 180º en dirección circunferencial.
3. El dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la sección (1) de montura en forma de cono y la sección (2) de manguito cilíndrico utilizan el primero y el segundo miembros de conexión (3, 5) en común.
4. El dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el miembro de tabique (8) está previsto como dos miembros (12, 13) solapados, uno de los cuales está provisto de un orificio estrechado (18) y el otro de los cuales está provisto de un saliente estrechado (19), en el que los dos miembros (12, 13) se integran de forma temporal haciendo que el saliente estrechado se encaje en el orificio estrechado (18).
5. El dispositivo antivibración estanco que contiene un fluido de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la sección (1) de montura en forma de cono comprende una membrana elástica (49) que está prevista en una parte del miembro de tabique (8) y que es deformada elásticamente cuando cambia la presión reinante en la cámara de fluido principal (10); el miembro de tabique (8) tiene un miembro (47) de tabique elástico que forma una parte (55) de masa de fluido que se abre hacia la cámara de fluido principal (10) en la membrana elástica (49) de una pieza con una pared (54) vertical anular que encierra la membrana elástica (49); hay previstos un primer miembro de soporte (45) y un segundo miembro de soporte (46) que tienen una parte abierta formada en un lugar correspondiente a la membrana elástica (49) con el fin de sujetar el miembro (47) de tabique elástico desde delante y desde atrás, y
está prevista una parte sobresaliente (57) en el primer miembro de soporte (45), en un lugar que se encuentra en contacto con la pared vertical anular (54), la cual es llevada hacia abajo, en dirección central, o en la dirección contraria, hacia fuera, de la membrana elástica (49).
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