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