空気ばねの作動原理:
空気ばねが作動すると、内部の空洞に圧縮空気が充填され、圧縮空気柱が形成されます。 振動負荷の増加に伴い、スプリングの高さが減少し、内部キャビティの容積が減少し、スプリングの剛性が増加し、内部キャビティの気柱の有効支持面積が増加し、スプリングの支持力が増加します。
振動負荷が減少すると、ばねの高さが増加し、内部空洞の容積が増加し、ばねの剛性が低下し、内部空洞の気柱の有効な支持面積が減少します。 このとき、ばねの支持力が低下します。
このように、効果的な旅程では、空気ばねの高さ、内部空洞の容積、および空気ばねの支持力が、振動負荷の増減に伴って増加しました。 ガス量を増減する方法で、バネの剛性や支持力の大きさを調整することもできます。 補助ガス室も取り付け可能で、セルフコントロール調整が可能です。
空気ばねは優れた非線形硬化性を備えているため、効果的に振幅を制限し、共振を回避し、衝撃を防ぐことができます。 空気ばね防振システムの固有振動数は非常に低く設計でき、1Hz 未満でさえあり、ゴム製バイブレータの振動数は一般に 5-7Hz です。
したがって、空気ばねの防振効率は他の振動コンポーネントよりもはるかに高く、低周波振動を抑えることができます。 特に、空気ばね防振システムはアクティブ制御を実装しやすいためです。 調整可能な非線形静的、動的剛性、および減衰特性を備えた振動コンポーネントとして、空気ばねの適用がますます広く使用されるようになっています。
特殊な材料と独自の構造により、空気ばねは金属ばねとゴムばねの特徴を備えています。
1.空気ばねには優れた非線形硬化があり、振幅を効果的に制限し、共振を回避し、衝撃を防ぐことができます。 空気ばねの非線形特性曲線は、実際のニーズに合わせて設計し、定格荷重付近でより低い剛性値として明示することができます。
2. 空気ばねの媒体は主に空気であるため、アクティブ制御が容易です。
3. 空気ばねの剛性 K は負荷 P によって変化するため、異なる負荷では、防振システムの周波数はほとんど変化せず、防振効果もほとんど変化しません。

