Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Federhülse mit einem kreiszylindermantelförmigen Hülsenkörper, der eine Vielzahl von in Reihen (91-94) angeordneten Aussparungen (88, 89) aufweist. Um eine Federhülse zu schaffen, die einfach herzustellen und vielseitig einsetzbar ist, ist mindestens eine der Reihen (91-94) schräg zu einer Radialebene angeordnet.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Einbringen einer Lochkontur (19) in ein Werkstück (1), eine Vorrichtung zum Einbringen einer Lochkontur (19) und eine Rohrfeder mit Schlitzen. Es wird ein Verfahren zum Einbringen von Schlitzen beschrieben, die eine konstante Breite aufweisen. Dazu wird zuerst mit einem ersten Laserstrahl (8) ein Einstichloch in eine Platte (1) eingebracht. Anschließend wird mit einem zweiten Laserstrahl (9), der einen größeren Durchmesser als der erste Laserstrahl (8) aufweist, beginnend am Einstichloch ein Schlitz (19) in die Platte (1) eingebracht. Durch das zweistufige Laserverfahren wird eine Aufweitung der Schnittfugenbreite des zweiten Laserstrahls (9) vermieden. Die Platte (1) kann zu einer Rohrfeder verarbeitet werden.
Abstract:
The shock absorber device consists of a block of metallic material comprising two bases (1 and 2) for receiving the shock and, between said two bases, elongated arms (3), the number, nature and dimensions of which, associated with the conditions of shock, (speed, mass), are such that they determine the attenuation programme of the shock by a dynamic distorsion of the arms by plastic buckling. Said device is incorporated in all systems for protecting persons or equipment of all types. It can also be used for carrying out tests of energy-releasing products (explosion tests) or for performing resistance tests on energy-receiving products (shock tests).
Abstract:
A shock absorbing assembly (10) comprising a damping member (12) provided with a plurality of apertures (20) and formed of elastomeric material, each aperture (20) receiving torsional force imparting means (22) during use such that the torsional force imparting means (22) is surrounded by elastomeric material, and means (23,14) for restricting rotational movement of the damping member (12) when a torsional force is applied in use to the damping member (12) by the torsional force imparting means (22, the arrangement being such that during use when a torsional force is applied to the force imparting means (22), a torsional load is applied directly to the damping member (12) at the plurality of apertures (20) and the torsional force is at least partially absorbed by the damping member (12).
Abstract:
An impact and/or vibration absorbent material and protective articles making use of said material. An impact and/or vibration absorbent material of the present invention has at least two material layers. The individual layers of the impact and/or vibration absorbent material may be of the same material, or of different materials. Each material layer preferably contains a number of holes. The holes in one layer are located and arranged to be offset from the holes in an adjacent layer. The combination of inherent material properties and the inclusion and arrangement of holes renders such a material highly impact and/or vibration absorbent. Through use of a protective article of the present invention, the effects of impact and/or vibration forces on a user of the protective article can be minimized.
Abstract:
[PROBLEMS] To reduce the vibration and noise of a bracket resulting from the forced excitation force of a vibrating apparatus and also shorten manufacturing time by saving labor for manufacture. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] This vibration reducing bracket comprises a frame body (1) fixing a rotating motor (6) and dynamic vibration absorbers (2) and (3) formed by slitting a part of the frame body (1) and raising it while bending. The vibration reducing bracket is so formed that the vibration parts (2a) and (3a) of the dynamic vibration absorbers (2) and (3) can be vibrated in the vibrating direction of the frame body (1) vibrated by the rotating motor (6).
Abstract:
The invention is a differential vibration damping mount (1) which is positioned in the hollow space formed in the middle part where the suspension and wheel are connected to each other in the vehicle and which allows the differential box that is inserted to lower body and connected to the vehicle main body with certain parts, to be bearing. Said differential mount (1) which comprises an aluminum inner profile (10) having a specific geometry at its center, an outer tube (20) made of aluminum at its outside and a rubber (30) structure that, shaped according to a desired vibration to be absorbed between said inner profile (10) and outer tube (20), bonds the inner profile (10) and the outer tube (20) together with vulcanization.
Abstract:
An air spring with damping characteristics for a suspension assembly of a heavy-duty vehicle includes a bellows chamber, a piston chamber and an asymmetrical orifice. The asymmetrical orifice is in fluid communication with the bellows chamber and the piston chamber of the air spring. The asymmetrical orifice provides asymmetrical damping characteristics to the air spring of the heavy-duty vehicle.
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen Federträger (100, 200) zur Verwendung im Anlagenbau zum federnden Tragen einer Last, der Federträger (100, 200) umfassend ein Mantelrohr (1), das nach Art eines Hohlzylinder ausgebildet ist, dessen Zylinderachse sich in einer Längsrichtung erstreckt und dessen Innenmantel einen lichten Rohrquerschnitt umgibt, wobei der Federträger (6) eine Federplatte (4), eine Bodenplatte (3) und eine Feder (5) umfasst, die in einer Betriebssituation innerhalb des Mantelrohrs (1) und in der Längsrichtung zwischen einem oberen und einem unteren Begrenzungselement angeordnet sind, wobei die Feder (5) in der Längsrichtung zwischen der Bodenplatte (3) und der Federplatte (4) angeordnet ist und die Federplatte (4) und die Bodenplatte (3) jeweils mit einer parallel zur Längsrichtung wirkenden Federkraft beaufschlagt, wobei die Federplatte (4) mit einem Trägerelement (6) zum federnden Tragen eines Bauelements verbunden ist und innerhalb eines durch die Begrenzungselemente begrenzten Verschiebebereichs in Längsrichtung verschiebbar ist. Das untere Begrenzungselement weist eine Vorsprungsanordnung mit Haltevorsprüngen (7) auf, die an dem Innenmantel des Mantelrohrs (1) angeordnet sind, wobei die Bodenplatte (3) an ihrer zum Innenmantel des Mantelrohrs (1) weisenden Außenseite eine Ausnehmungsanordnung aufweist, wobei die Vorsprungsanordnung und die Ausnehmungsanordnung dergestalt miteinander korrespondierend ausgebildet sind, dass in einer Montagesituation, in der die Bodenplatte (3) in einer ersten Winkelstellung relativ zum Mantelrohr (1) bezogen auf eine Rotation um die Zylinderachse innerhalb des Mantelrohrs (1) angeordnet ist, die Vorsprungsanordnung senkrecht zur Längsrichtung vollständig neben der Bodenplatte (3) anordenbar ist, und in der Betriebssituation, in der die Bodenplatte (3) in einer zweiten Winkelstellung relativ zum Mantelrohr (1) angeordnet ist, die Vorsprungsanordnung senkrecht zur Längsrichtung mit der Bodenplatte (3) überlappt zum Aufnehmen einer von der Feder (5) auf die Bodenplatte (3) wirkenden Kraft.