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doc 发动机悬置系统设计流程及其分析与优化(最终版) ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:DOC | ❒ 页数:73 页 | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-25 15:57

《发动机悬置系统设计流程及其分析与优化(最终版)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....优化设计优化分析即在满足各种设计约束和设计变量在指定的变化范围内,通过自动的选择设计变量,求取目标函数的最优值。其有三个方面的内容目标函数设计变量约束。优化分析过程中的目标函数是个数值表达式,可以选择在优化分析过程中取最大值还是最小值。优化分析中的设计变量可以被视作是未知的,采用可以变化的参数化变量定义分析过程。在优化分析过程中,程序能自动的调整设计变量,以获得最大或最小的目标函数。优化分析中的约束是有条件的,这些边界条件能够直接或间接的消除无法接受的设计结果。约束条件通常也为优化分析附加了额外的设计目标。发动机悬置系统的设计是个多变量多目标设计,他的设计变量有各悬置元件安装点的位置各悬置元件各方向刚度等设计目标有振动解耦模态频率合理分布悬置元件安装点响应最小等,每个设计变量均对设计目标有所影响......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....第个主要通过试验来测得,故我们首先来分析后两个因素。发动机动力总成悬置系统的动力学模型是个空间六自由度的振动系统,分别为沿方向的平动和绕轴的转动。通常把沿方向的运动称为纵移,沿方向的运动称为横移,沿方向的运动称为竖移,绕轴的转动称为侧倾,绕轴的转动称为俯仰,绕轴的转动称为横摆。对于实际的发动机悬置系统,其固有振型般不是单的沿上述六个方向的,而是沿着几个方向的运动合成,并且在发动机激振以后还存在耦合振动,即同时存在个以上的振型。我们利用模块进行振动耦合程度分析和模态频率分布分析。是进行频域分析的工具,可以来检测模型的受迫振动,所有输入输出都将在频域内以振动的形式描述。通过运用可以实现各种子系统的装配,并进行线性振动分析,然后利用后处理模块进步做出因果分析与设计目标设置分析。可以在进行系统仿真时......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....通过系列数字虚拟试验,拟合出系统设计变量和响应之间的近似关系,构造出系统的回归模型,找出对响应影响最大的设计变量,并可以根据目标函数求取优化数值解。试验设计般经过以下几个步骤确定试验目的为系统设置需要的设计变量因素集,并设计种方法来测量系统的响应,即设计目标确定每个因素取值范围,在试验中依据取值范围改变因素的值来考察因素对响应的影响选择试验策略创建设计矩阵进行试验,并将每次运行的响应的值记录下来分析在总的性能改变时,哪些因素对系统的影响最大。最佳的试验设计取决于因素的数量和水平因素的特性对样机性能的各种假设以及试验目的等因素的影响。通过适当的试验设计技术和试验设计,我们可以获得以下的分析结果确定设计变量之间在怎样组合的情况下,对样机的性能有最大的影响控制由于制造和操作条件的变化带来的影响产生个多项式,用以近似的表示样机的性能......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....沿轴的移动与绕轴的转动耦合。因此,对该悬置系统进行解耦势在必行。综合以上两点,可知此悬置系统不满足频率分布和振动解耦的设计要求,需要进行优化设计。发动机悬置系统的参数化分析参数化分析有利于了解各设计变量对样机性能的影响。在参数化分析过程中,根据参数化建模时建立的设计变量,采用不同的参数值,进行系列仿真。然后根据仿真返回的结果进行参数化分析,得出个或多个参数变化对样机性能的影响。再进步对各种参数进行优化分析,得出最优化的样机。参数化分析原理提供三种类型的参数化分析方法,包括设计研究试验设计优化分析。设计研究在建立好发动机悬置系统后,当取不同的设计变量,或者当设计变量值的大小发生改变时......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....因为支承位置和安装角度都已定,所以只选取刚度作为设计变量,因悬置元件是对称布置,故共有个设计变量。因此试验设计的因素为四个悬置的三方向刚度,共个为了研究这个因素对悬置系统性能的影响,定义响应为个模态在个方向的能量分布以及个主频,共个。试验设计的试验策略通常有以下种测试分析模型的健壮性。确定影响系统行为的因素和些因素的组合确定每个因素对输出会产生多大的影响。对试验结果进行多项式拟合。在定范围内改变各自的输入。确定实际的变化对设计功能上的影响。根据我们的设计实际情况,首先进行试验,用来评估分析此模型的健壮性。运行结果表明,此模型和因素的取值范围是合理的,可以正常运行模拟试验。然后,由于此问题是多因素多响应分析,我们选择,对试验结果进行二次多项式拟合。接下来的任务是创建设计矩阵。对试验过程的设置称为建立设计矩阵。设计矩阵的列表示因素......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....两者大小相等,方向相反。线性弹簧阻尼器的力学模型如下图所示作用力方向第二个部件线性弹簧阻尼器第个部件图线性弹簧阻尼器力学模型通过下式计算弹簧力式中为粘滞阻尼系数为弹簧刚性系数和为线性弹簧阻尼器最重要的两个参数为弹簧两端的相对位移为弹簧两端的相对速度为弹簧两端的初始相对位移为弹簧的预作用力。当时,弹簧阻尼器变为个没有阻尼的纯弹簧。线性弹簧阻尼器的刚度和阻尼可以手动输入,见下表,单位为。表悬置元件静刚度右悬置刚度左悬置刚度根据下表所示的悬置元件的安装位置和安装角度,建立这个线性弹簧阻尼元件,本悬置系统为前后对称布置。表悬置元件位置坐标位置角度右前左前第个部件为发动机动力总成,第二个部件为地面。建立好的发动机悬置系统模型如下图所示图中发动机悬置系统刚体模型悬置系统的分析与评价如第三章所述......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....下面将按照本节介绍的方法步步的进行试验设计和优化设计。建立设计变量如前所述,发动机悬置系统在动力总成和悬置点个数确定之后,可变的只有各个悬置元件安装点的位置各个点的值,共个悬置元件安装的方位共个各个悬置元件的三个方向刚度共个,总共个设计变量。设计变量都有定的变化范围。悬置元件安装点的设计变量变化范围由车辆发动机舱内可能的悬置元件安装点决定悬置元件的三个方向的刚度由满足静态动态性能的要求,加工制造的限制以及可靠性的要求决定。创建设计目标本优化设计的主要目的是实现主要振动解耦程度的提高以及模态频率的合理安排。我们采用能量法解耦,根据能量法解耦,设置悬置系统六模态在各个自由度上的能量分布百分比为设计目标,共个。此外还要考虑六个模态频率的分布,故也将其设置为设计目标,共个。产生仿真分析脚本进行参数化分析需要产生仿真脚本,其中含有驱动仿真分析的选项和命令......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....而系统的性能怎样变化,这是设计研究主要考虑的内容。在设计研究过程中,设计变量按照定的规则在定的范围进行取值。根据设计变量值的不同,进行系列仿真。在完成设计研究后,输出各次仿真分析的结果。通过对分析结果的研究,我们可以得到设计变量的变化对样机性能的影响设计变量的最佳取值设计变量的灵敏度,即样机有关性能对设计变量值的变化的敏感程度。试验设计试验设计考虑在多个设计变量同时发生变化时,各设计变量对样机性能的影响。它包括设计矩阵的建立和试验结果的统计分析等。试验设计首先用在物理试验上,但对于虚拟试验的效果更好。传统上的试验设计比较费时,而不仅可以增加获得的结果的可信度,还比试错法试验或者次测试个因子的试验更快的取得试验的结果。使用还有助于用户更好的理解和优化机械系统的性能。试验设计是种试验和数理统计相结合的优化方法。利用该方法......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....以便快速计算系统的固有频率特征值特征向量和状态空间矩阵。对发动机悬置系统进行模态分析,得到各个模态的固有频率振型以及六个模态中各个自由度的能量分布如下表和下图所示表悬置系统六个模态的固有频率阶次固有频率图悬置系统阶振型图悬置系统二阶振型图悬置系统三阶振型图悬置系统四阶振型图悬置系统五阶振型图悬置系统六阶振型表发动机悬置系统六个模态中各个自由度的能量分布百分比从上述结果可以得到如下结论由隔振理论可知,当系统固有频率小于激振频率时才能达到隔振效果。因此悬置系统的固有频率要适当的控制在定的频率范围内。般直列发动机的脉动主频率可按下式进行计算该发动机怠速时的转速为,由上式计算得出,发动机悬置系统的最高频率应小于,即为。同时悬置系统过软会造成零部件之间有较大的相对位移,故最低频率应大于。而此悬置系统阶模态频率低于,因此应该提高此频率......”

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