Abstract:
본 발명은 엔진토크 비례 감쇠율을 갖는 듀얼 매스 플라이휠에 관한 것으로, 듀얼매스 플라이휠을 이루는 스프링의 댐퍼 특성을 가진폭이 작을 때는 작게 하면서 가진폭이 클 때는 크게 변하는 가변적으로 하여, 프라이머리 매스에서의 토크는 엔진의 각속도 변동 및 토크 변동 성분을 갖는데 반하여 쎄컨더리 매스에서의 토크는 유체와 스프링을 통한 완충 및 댐핑 작용을 통해 정숙한 토크로 변경되어 변속기로 전달되도록 함에 그 목적이 있다. 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 듀얼 매스 플라이휠(1)이 엔진과 연결되는 프라이머리 매스(2, Primary Mass)와, 상기 프라이머리 매스(2)에 베어링으로 연결되어 상호 회전 가능한 쎄컨더리 매스(4, Secondary Mass), 상기 쎄컨더리 매스(4)에 결합되는 드라이브 플레이트(3) 및 고정핀을 매개로 일단은 드라이브 플레이트(3)에 타단은 프라이머리 매스(2)에 연결되어 내부에 충진된 점성 유체 저항력의 크기를 엔진 토크 크기 변화에 따라 비례하도록 변화하면서 완충·댐핑 작용을 해 프라이머리 매스(2)에서 쎄컨더리 매스(4)로 전달되는 엔진 토크를 정숙한 상태로 변속기로 전달하도록 하는 댐퍼스프링(5)으로 이루어진 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 엔진 헤드측과 트랜스미션측에 설치되는 마운트의 동강성을 가변되도록 하되 정상 주행시에는 대칭적으로 설정하여 엔진 상하 가진력에 대해서도 효과적인 방진 성능 및 승차감 향상을 확보함과 동시에 급출발 또는 급제동시에는 비대칭적으로 설정함으로써 파워트레인의 비정상적인 유동을 조정하여 차량의 떨림 감소 및 승차감 향상을 도모하도록 한 비대칭 강성 구조를 갖는 엔진 마운트에 관한 것으로, 파워트레인 브라켓을 지지하는 지지부, 상기 지지부의 상단에 돌출 형성된 결합부, 및 상기 지지부의 하단에서 상호 일정 사이각을 이루며 설치된 상호 동일크기의 두개의 고무 패드를 구비한 엔진 마운트에 있어서, 상기 두개의 고무 패드내에 삽입되고 인가되는 자기장에 따라 강성이 변하는 MR유체; 상기 지지부에서 전방으로 돌출설치된 회동축; 상기 회동축에 상호 일정각도를 이루며 결합된 두개의 자기장 생성부재; 및 상기 회동축에 상기 두개의 자기장 생성부재와 일정각도를 유지하면서 상기 두개의 자기장 생성부재와는 반대 방향으로 결합된 무게추를 구비한 것이다. 엔진, 마운트, 고무 패드, 동강성, MR유체
Abstract:
본 발명은 전자제어식 차동 제한 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 차동 제한 장치의 압축링과 마찰 디스크 사이에 슬립링과 압전소자를 적층 배치하여, 차동제한을 위한 마찰력을 쉽게 가감 조절시킬 수 있도록 한 전자제어식 차동 제한 장치에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 차동 케이스와, 마찰 디스크 및 마찰판으로 이루어진 다판 클러치와, 이 다판클러치의 마찰디스크 안쪽에 배열되는 압력링과 사이드 기어와, 각 사이드 기어 사이에 배치된 피니언 기어 및 피니언 축을 포함하는 차동 제한 장치에 있어서, 상기 압력링과 마찰 디스크 사이에 슬립링과 압전소자를 배치하고, 상기 압전소자에는 전압 제공을 위한 전압제공수단이 연결된 것을 특징으로 하는 차동 제한 장치를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 차량의 엔진마운트에 관한 것으로서, 엔진마운트 하우징의 챔버 내에 각기 다른 스프링계수를 갖는 복수의 스프링/질량체 조합부를 설치하여 진동을 감쇠하도록 이루어져 있는 바, 유체를 사용하지 않아 무게와 부피를 감소시킬 수 있으며, 다양한 진동주파수에 대한 방진 성능을 만족시킬 수 있도록 한 것이다.
Abstract:
본 발명은 차량의 선회 조향성 제어장치 및 방법에 관한 것으로, 선회시 원심력을 감지하여 감지된 원심력이 과도할 경우에 전방 및 후방의 스테빌라이저 바에 대한 롤 강성 비를 조절하여 선회 조향성을 변화시킴으로써, 과속 선회 시나 급선회시 과도한 원심력에 의해 조종 안정성이 상실되는 것을 방지할 수 있도록 한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: An active camber control suspension of a vehicle is provided to increase turning performance and braking and driving power by changing camber according to a motion of a strut by moving forcibly an insulator disposed at the strut combined between a vehicle body and a vehicle wheel. CONSTITUTION: An active camber control suspension of a vehicle comprises a strut(1) combined between a vehicle body(F) and a knuckle(N) of a vehicle wheel(W) joined with the other end of a lower arm(L) connected with a sub frame(S) disposed at a lower part of the vehicle body and moved vertically against the external force to absorb and damp shock and a variable unit for changing camber by moving a combined part of the strut and the vehicle body. The variable unit is composed of an insulator, a driving member(10), and a controller(20). The insulator comprises a main support(3) joined with the vehicle body and filled with mass(M) and a sub support(4) welded and fixed to an inner pipe(3') disposed in the center of the main support and combined with a strut arm(2) of the strut to change the camber by moving the strut with the driving member. The driving member is composed of an electric motor(11) rotating forward and reversely and a cable(12) wound around or unwound from a winding shaft(11a) rotated forward or reversely by the motor to move the strut together with the sub support of the insulator. The controller operates the driving member by transmitting a control signal according to a signal of a sensor(30) for detecting the change of the strut through the vehicle wheel.
Abstract:
PURPOSE: A variable roll stiffness stabilizer is provided to stabilize the stance of a vehicle in turnaround motion, to prevent the degradation of ride quality in longitudinal motion, and to improve the total ride quality of the vehicle by actively varying the roll stiffness of a stabilizer in longitudinal motion and turnaround motion. CONSTITUTION: A variable roll stiffness stabilizer comprises a housing(5), a rotor rotatably installed in the housing, a magneto-rheological fluid filled in the housing, a steering angle sensor, a magnetism generating unit changing the magnetic fields around the rotor in the housing according to the signal of the steering angle sensor, and a stabilizer left part(1) and a stabilizer right part(3) respectively connected to left and right suspension arms and respectively and exclusively connected to the housing or the rotor.
Abstract:
PURPOSE: A measurement system for measuring the transmission loss in an intake/exhaust system of a vehicle is provided to optimize a loss reduction characteristic by precisely measuring the transmission loss in the intake/exhaust system. CONSTITUTION: A measurement system for measuring the transmission loss in an intake/exhaust system includes a muffler(10), a connection member(20) connected to the muffler(10), a microphone(30) installed on the connection member(20) so as to measure sound pressure, and a speaker(40) installed at one end of the connection member(20) in order to generate acoustic energy. A noise generator(60) is provided to generate a vibration signal for allowing the speaker(30) to generate acoustic energy. A terminator(50) is installed at the other end of the connection member(20) so as to reduce a reflective wave towards the muffler(10).
Abstract:
PURPOSE: A sudden accelerating apparatus of a vehicle is provided to achieve a precise noise testing result and to reduce testing time by suddenly accelerating a test vehicle at an entrance of a traveling test section. CONSTITUTION: A sudden accelerating apparatus of a vehicle includes an infrared ray generating device(10) for detecting a test vehicle by generating infrared ray when the test vehicle reaches an entrance of a traveling test section. An actuator(20) is fixed to a predetermined portion of the test vehicle in order to rotate a rotating shaft(22). One end of an operating cable(30) is connected to a front end of the rotating shaft(22) and the other end of the operating cable(30) is connected to a predetermined portion of an accelerating cable(5) so as to open a throttle valve(7). The infrared ray generating device(10) is installed at the front end of the test vehicle and has an infrared ray output section(14) and a detecting section(16).