Das Arbeitsprinzip der Luftfeder:
Wenn die Luftfeder arbeitet, wird der innere Hohlraum mit Druckluft beaufschlagt, um eine Druckluftsäule zu bilden. Mit zunehmender Vibrationsbelastung nimmt die Höhe der Feder ab, das Volumen des inneren Hohlraums nimmt ab, die Steifigkeit der Feder nimmt zu, die effektive Tragfläche der Luftsäule des inneren Hohlraums nimmt zu und die Tragfähigkeit der Feder nimmt zu.
Wenn die Schwingungsbelastung reduziert wird, nimmt die Höhe der Feder zu, das Volumen des inneren Hohlraums nimmt zu, die Steifigkeit der Feder nimmt ab und die effektive Tragfläche der Luftsäule des inneren Hohlraums nimmt ab. Zu diesem Zeitpunkt nimmt die Tragfähigkeit der Feder ab.
Auf diese Weise haben sich bei einer effektiven Reiseroute die Höhe der Luftfedern, das Volumen des inneren Hohlraums und die Tragfähigkeit der Luftfedern mit der zunehmenden und verringerten Vibrationsbelastung erhöht. Sie können auch die Methode des Erhöhens und Verringerns der Gasmenge verwenden, um die Steifigkeit der Feder und die Größe der Tragfähigkeit anzupassen. Es kann auch eine Hilfsgaskammer angebracht werden, um eine Selbststeuerungseinstellung zu erreichen.
Die Luftfeder hat eine hervorragende nichtlineare Sklerose, sodass sie die Amplitude effektiv begrenzen, Resonanzen vermeiden und Stöße verhindern kann. Die Eigenfrequenz des Luftfeder-Schwingungsisolationssystems kann sehr niedrig ausgelegt werden, sogar unter 1 Hz, und die Schwingungsfrequenz des Gummirüttlers beträgt im Allgemeinen 5-7 Hz.
Daher ist die Vibrationsisolationseffizienz der Luftfeder viel höher als bei anderen Vibrationskomponenten und sie kann niederfrequente Vibrationen dämpfen. Vor allem, weil das Luftfeder-Schwingungsisolationssystem eine einfach zu implementierende aktive Steuerung ist. Als schwingendes Bauteil mit einstellbaren nichtlinearen statischen, dynamischen Steifigkeits- und Dämpfungseigenschaften wird die Anwendung von Luftfedern immer häufiger eingesetzt.
Aufgrund ihrer speziellen Materialien und einzigartigen Strukturen hat die Luftfeder die Eigenschaften einer Metallfeder und einer Gummifeder:
1. Die Luftfeder hat eine ausgezeichnete nichtlineare Sklerose, die die Amplitude effektiv begrenzen, Resonanzen vermeiden und Stöße verhindern kann. Die nichtlineare Kennlinie der Luftfeder kann nach tatsächlichen Bedürfnissen ausgelegt werden, um sie in einem niedrigeren Steifigkeitswert nahe der Nennlast zu manifestieren.
2. Da das in Luftfedern verwendete Medium hauptsächlich Luft ist, ist es einfach, eine aktive Steuerung zu implementieren.
3. Die Steifigkeit K der Luftfeder ändert sich mit der Belastung P, so dass ihr schwingungsfestes System bei unterschiedlichen Belastungen eine nahezu unveränderte Frequenz hat und die Schwingungsisolationswirkung nahezu unverändert ist.

