Koni-Shop.com

Rechercher

filtrer par gamme

 Classic
 Spécial
 STR.T
 Sport
 FSD
 Ressorts courts
 Kit Sport
 Kit Sport fileté
 Heavy Track
 Raid



 

 

 

 

 

 

BESOIN D'UN DEVIS GRATUIT

 

DECOUVRER NOS

STATIONS DE MONTAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie Koni


 Koni Bi-tube Koni Mono-tube Koni FSD


bitube

Construction & fonctionnement

Tous les amortisseurs hydrauliques fonctionnent selon le principe de la conversion de l'énergie cinétique (mouvement) en énergie thermique (chaleur). A cet effet, le liquide dans le cylindre est forcé à travers un système de réservoirs et de clapets créant une résistance hydraulique. Un amortisseur télescopique peut effectuer deux mouvements : le mouvement en compression et le mouvement en détente. Il existe deux types principaux d'amortisseurs télescopiques:


1. l'amortisseur bi-tube hydraulique et bi-tube gazhydraulique
2. l'amortisseur mono-tube, appelé amortisseur à gaz haute pression.

 

AMORTISSEUR BI-TUBE (Fig. A)
Les pièces principales sont :
> le tube extérieur (à extrémité fermée), appelé réservoir (6)
> le tube intérieur, appelé cylindre (5)
> le piston (2) avec la tige de piston (1)
> la soupape ou clapet du fond (7)
> le guide (3)

 

FONCTIONNEMENT DE L'AMORTISSEUR BI-TUBE


Fonctionnement en compression
Lors du fonctionnement en compression, l'huile située en dessous du piston passera sans résistance dans l'espace au-dessus de celui-ci, par les orifices et par le clapet de non-retour (19). Simultanément, une quantité d'huile est déplacée par le volume occupé par la tige de piston entrant dans le cylindre. Cette quantité d'huile est évacuée vers le réservoir (rempli d’air (1 bar) ou de gaz nitrogène (4 à 8 bars)) à travers la soupape du fond.

L'amortissement en compression est engendré par la résistance rencontrée par l'huile au passage de la soupape du fond.

 

Fonctionnement en détente
Lorsque le piston se déplace vers le haut, l'huile située au-dessus de celui-ci est comprimée et forcée de passer à travers le piston. L'amortissement en détente est engendré par la résistance rencontrée par l'huile au passage du piston. Simultanément, pour compenser le volume de la tige de piston sortant du cylindre, une quantité d'huile passera, sans résistance, du réservoir (6) dans le corps de la soupape du fond situé en bas du cylindre.

1 Tige de piston,  2 Piston,  3 Guide de piston,  4  Joint d’étanchéité,  5 Cylindre à pression, 6  Chambre ou réservoir, 7 Clapet du fond, 8 Clapet de bypass, 9 Ressort, 10 Ecrou de réglage
  11 Bouton de réglage,  12 Tige de réglage,  13   Unité de soupape supérieure,  14   Unité de soupape  inférieure,  15 Piston flottant,  16 Cache-poussière,  17 Chapeau,  18 Clapet de non-retour,  19 Clapet de non-retour,  20 Clapets