王孝朋,黄玉鹏
(1.三明学院机电工程学院,福建 三明 365000;2.潍柴汽车研究院 性能中心,重庆 400060)
利用ADAMS/Car汽车模块,用户能够快速建立悬挂、传动系统、转向机构、制动系统及整车模型,并且对模型进行仿真分析,性能测试等一系列工作,为用户进行汽车设计分析等提供了许多便利[1]。汽车通过减速带的整车垂向振动可以简化为“四分之一模型”如图1所示。四分之一汽车模型的动力方程可以表示如下:
式中:
m为车轮与车轴的质量;
Kt为轮胎的刚度;
M为车身质量;
KS为悬挂系统的弹簧刚度;
C为悬挂系统减振器的阻尼;
F为汽车自身的激励;
Z、Zu、Zr分别为车身,车轴和减速带位移。
用ADAMS/Car建立某轿车的整车多体动。力学模型,整车包括前双A臂悬挂、后多连杆悬挂、前后轮胎、转向系、传动系统和车体(简化为钢球),并添加四柱试验台,最终试验模型如图2所示。双A臂悬挂下摆臂与车身通过2个弹性轴套连接,与车轮制动底板由球铰相连。减振器下端和转向节臂由圆柱铰连接,上端与车体由弹性轴套连接,减振器抽象为连接下摆臂和车体的阻尼弹簧。前后轮胎采用魔术PAC2002。转向系统采用齿轮齿条式转向机构,发动机前置前驱。整车主要技术参数如表1所示。
表1 整车主要技术参数
减速带又称减速垄,是安装在公路上使经过的车辆减速的设施,材质主要是金属和橡胶。一般以黄色和黑色相间引起视觉的注意,一般设置在公路道口、工矿企业、小区入口等需要车辆减速慢行的路段和容易引发交通事故的路段。本试验采用五线槽减速带,产品尺寸为:900 x 500x78mm(L×W×H),产品重量:26kg,减速带型号为:SMX313-LBXXC003。在四柱试验台上分别对前后轴车轮施加垂向位移[4]以模拟汽车经过减速带的整车振动,其位移模拟曲线如图3所示。
图3 四柱试验台位移模拟曲线
模拟时给汽车以不同的车速通过减速带,车速的范围为0~150km/h,间隔为10km/h。得到车速与车身垂向加速度及垂向加权加速度均方根RMS的关系,如图4、图5所示。从图中可以看出,汽车在20km/h通过减速带时的瞬时垂向加速度最大,如图6所示。
图4 车速与车身垂向加速度曲线
图5 车速与RMS曲线
图6 车速20km/h与车身垂向加速度曲线
汽车经过减速带时,瞬时的垂向加速度是影响汽车平顺性的最主要原因。ISO2631-1给出了平顺性的近似评价方法:用垂向方向的总加权值来评价汽车的平顺性,当δWZ<0.315m/s2时保持舒适;当 δWZ=0.315 ~0.63 m/s2时稍有不适;当 δWZ=0.65~1.25 m/s2时相当不适;当 δWZ>1.25 m/s2时非常不适[5]。由图4、图5和上述分析可以得出:
a)当车速从10km/h增加到20km/h时,车身垂向加速度急剧增加,然后随着车速的提高,整体有减小的趋势。
b)垂直方向的加权加速度均方根随着车速的提高呈减小趋势,但在高速时有震荡现象。
c)汽车在整个速度范围内,垂向加速度值及加权加速度均方根值都较大,严重影响平顺性。
[1]石博强,付焱华,宁晓斌,等.ADAMS基础与工程范例教程[M].北京:中国铁道出版社,2007:254.
[2]喻凡,林逸.汽车系统动力学[M].北京:机械工业出版社,2005:307 -317.
[3]陈有余,刘占峰,司景萍.ADAMS软件在汽车操作稳定性研究中的应用[J].内蒙古公路与运输,2009(4).
[4]陈军.MSC.ADAMS技术与工程分析实例[M].北京:中国水利水电出版社,2008:288-291.
[5]张文春.汽车理论[M].北京:机械工业出版社,2005:175-177.