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-tubeKoni FSD


AMORTISSEUR MONO-TUBE

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 MONO-TUBE (Fig. B)
Les pièces principales sont :
> le cylindre sous pression, ou chambre (5)
> le piston (2) fixé à la tige de piston (1)
> le piston de séparation ou piston flottant (15)
> le guide (3)

 

FONCTIONNEMENT DE L'AMORTISSEUR MONO-TUBE


Fonctionnement en compression
Contrairement à l'amortisseur bitube, l'amortisseur mono-tube n'est pas équipé d'un tube-réservoir. Néanmoins l'huile déplacée du fait de l'entrée de la tige de piston, doit pouvoir être stockée quelque part. Pour remédier à cela, le volume du cylindre est rendu variable : le cylindre n'est pas entièrement rempli d'huile, la partie inférieure contient du gaz (nitrogène) à une pression de 20 à 30 bars. Le gaz est séparé de l'huile par un piston flottant (15). Du fait de la pénétration de la tige à l’intérieur du cylindre, le piston de séparation est forcé vers le bas sur une distance équivalente au déplacement de la tige, créant une légère augmentation de la pression dans les sections huile et gaz. Ainsi, lorsque la tige pousse le piston à travers l'huile sous pression, celle-ci passe par les orifices du piston. La résistance rencontrée crée l'amortissement dans la phase de compression.
Fonctionnement en détente

Fonctionnement en détente
Dans la phase de détente, l'huile située entre le piston et le dispositif de guidage est poussée à travers le piston.
La résistance rencontrée crée l'amortissement dans la phase de détente. Du fait de la sortie de la tige, le piston flottant reprendra sa place d'origine.

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