弗逊悬架中减振器的上支撑是由金属支架,轴承和橡胶等组成。仿真时用衬套的个方向的刚度来表示,通过在后处理结果中查看衬套承受侧向力的大小可以确定弹簧力是否对侧向力有足衬套的个方向的刚度来表示,通过在后处理结果中查看衬套承受侧向力的大小可以确定弹簧力是否对侧向力有足够的补偿。带预载的弹簧柔性体在减振支柱设计中的应用论文原稿。在设计弹簧减振支柱总成时,需要分析减振器上支撑点的受力状况。同时,随着车轮上跳上支撑点所受的侧向力也逐渐增大,弹簧的侧向力带预载的弹簧柔性体在减振支柱设计中的应用论文原稿簧模型对比,验证了模型的可行性和准确性。这种方法在带有预载荷的模型中都可以使用,为动力学建模提供了种新的思路,拓宽了刚柔耦合模型在实际工程中的应用范围。参考文献姜鹏,汽车悬架系统的仿真分析与参数优化设计浙江大学,浙江计要求的,避免减振器受到侧向力后产生磨损。可见,采用柔性体的弹簧模型有效地模拟形弹簧的受力轴线,符合弹簧受力随着轮跳而变化的设计要求,从而验证了产品设计的合理性。结论在对产品进行仿真验证时,分析各个零件的设计意图是创建模型的关键,以此为前提采用合适的方法建模才能保证模型正确地模拟,左侧悬架使用软件自带的单个力向量表示弹簧,创建模型如图所示。为了使独立悬架的左右两侧互不影响,对悬架进行平行轮跳仿真,对比左右两侧悬架的轮胎垂向力以及减振器上支撑点的侧向力。由图可以看出,左右两侧悬架所受的垂向力随轮跳的变化曲线基本相同,左右两侧悬架在设计位臵所受地面的反作用力均为前文提到弹簧安装在悬架上时存在预压缩量,因此在生成弹簧柔性体时分两步第步,先对自由状态下的弹簧数模进行有限元前处理后进行固定边界的模态分析,生成模态中性文件第步,編制预载文件,重新计算生成带预载的模态中性文件。弹簧柔性体所受的预载必须为对大小相等,方向相反的内力,将其从自由长度压缩至力学软件般采用模态综合法生成柔性体的模态中性文件,在计算时通过个包含柔性体模态信息的矩阵文件描述柔性体,利用模态振型的线性叠加来表示柔性体的变形。对于施加了预载荷的柔性体模型,其矩阵文件还包含预载荷矩阵,通过组数列描述分解在各个模态振型上的预载。在中,柔性体的运动方程见公式其中是模态阶数为广义刚度矩阵为广义重力为模态阻尼矩阵为代数约束方程为约束方程的拉格朗日乘子为施加的广义力。关键词预载弹簧柔性体前言麦弗逊式前悬架具有结构简单,占用空间小的特点,因此在发动机前臵前驱轿车上得到广泛的应用。其中的减振支柱总成除了具有缓冲限位和减振的作用外,还。多体动力学软件般采用模态综合法生成柔性体的模态中性文件,在计算时通过个包含柔性体模态信息的矩阵文件描述柔性体,利用模态振型的线性型的关键,以此为前提采用合适的方法建模才能保证模型正确地模拟产品功能。麦弗逊悬架的减振支柱的受力分析关系到整个支柱总成的使用性能和寿命。在计算减振支柱的侧向力时,应考虑到弹簧受力的方向是随着车轮跳动位臵而变化的。本文根据模态综合法创建弹簧柔性体,并施加预载后导入软件进行建模带预载的弹簧柔性体在减振支柱设计中的应用论文原稿中为柔性体广义坐标及时间导数为柔性体质量矩阵为柔性体质量矩阵的时间导数为柔性体质量矩阵对广义坐标的偏导数,是个的张量,其中是模态阶数为广义刚度矩阵为广义重力为模态阻尼矩阵为代数约束方程为约束方程的拉格朗日乘子为施加的广义力。,控制臂球头力,地面反作用力交于点时,减振器上支撑点所受侧向力为零。受到空间限制,弹簧下点无法向外偏移过大,同时悬架运动学的限制,弹簧下安装点相对于减振器上支撑点的运动轨迹为空间弧线,也就是说弹簧并非是沿着直线压缩和伸长,因此弹簧轴线的设计需要考虑车轮跳动时的受力情形。多体曲线基本相同,左右两侧悬架在设计位臵所受地面的反作用力均为,说明柔性体弹簧的预压缩量产生的反作用力与实际致,验证了柔性体弹簧模型的准确性。又可以从图中看出,右侧悬架在车轮跳动时,其减震支柱上支撑点承受的侧向力要小于左侧承受的侧向力,且力随轮跳的变化曲线更平缓。说明弹簧与减振器夹角的在悬架机构运动中承担着导向和支撑的作用,使得减振支柱总成的设计尤为重要。要求减振支柱所受的侧向力尽可能的小,以减少活塞杆与减震套筒间的摩擦,提高零件的使用寿命。因此在设计其弹簧减振器总成时,通常会将弹簧受力轴线相对减振器轴线有个向外的偏臵角,以抵消支柱受到的侧向力,如图所示。当弹簧力加来表示柔性体的变形。对于施加了预载荷的柔性体模型,其矩阵文件还包含预载荷矩阵,通过组数列描述分解在各个模态振型上的预载。在中,柔性体的运动方程见公式其中为柔性体广义坐标及时间导数为柔性体质量矩阵为柔性体质量矩阵的时间导数为柔性体质量矩阵对广义坐标的偏导数,是个的张量真,模拟弹簧在悬架跳动时的变形过程。通过与自带的弹簧模型对比,验证了模型的可行性和准确性。这种方法在带有预载荷的模型中都可以使用,为动力学建模提供了种新的思路,拓宽了刚柔耦合模型在实际工程中的应用范围。参考文献姜鹏,汽车悬架系统的仿真分析与参数优化设计浙江大学,浙江计可以有效的抵消侧向力,使得减振器上支撑点受到的侧向力小于设计要求的,避免减振器受到侧向力后产生磨损。可见,采用柔性体的弹簧模型有效地模拟形弹簧的受力轴线,符合弹簧受力随着轮跳而变化的设计要求,从而验证了产品设计的合理性。结论在对产品进行仿真验证时,分析各个零件的设计意图是创建模带预载的弹簧柔性体在减振支柱设计中的应用论文原稿麦弗逊式前悬架创建动力学模型,右侧悬架使用带预载的柔性体弹簧,左侧悬架使用软件自带的单个力向量表示弹簧,创建模型如图所示。为了使独立悬架的左右两侧互不影响,对悬架进行平行轮跳仿真,对比左右两侧悬架的轮胎垂向力以及减振器上支撑点的侧向力。由图可以看出,左右两侧悬架所受的垂向力随轮跳的变够的补偿。带预载的弹簧柔性体在减振支柱设计中的应用论文原稿。前文提到弹簧安装在悬架上时存在预压缩量,因此在生成弹簧柔性体时分两步第步,先对自由状态下的弹簧数模进行有限元前处理后进行固定边界的模态分析,生成模态中性文件第步,編制预载文件,重新计算生成带预载的模态中性文件。弹簧柔性体偿并未达到最优。因此在设计弹簧时,为了尽可能多地补偿侧向力,般会采用弹簧轴线呈形的形弹簧以获得变化的弹簧偏移角,同时避免使弹簧下安装盘向外偏移过多,以节省侧向空间。带预载的弹簧柔性体在减振支柱设计中的应用论文原稿。在设计弹簧减振支柱总成时,需要分析减振器上支撑点的受力状况。如。如果弹簧设计合理,将会抵消大部分的侧向力,此时减振支柱上支撑点所受侧向力减小,只在轴向承受大部分载荷,故具有良好的耐久寿命。麦弗逊悬架中减振器的上支撑是由金属支架,轴承和橡胶等组成。仿真时品功能。麦弗逊悬架的减振支柱的受力分析关系到整个支柱总成的使用性能和寿命。在计算减振支柱的侧向力时,应考虑到弹簧受力的方向是随着车轮跳动位臵而变化的。本文根据模态综合法创建弹簧柔性体,并施加预载后导入软件进行建模仿真,模拟弹簧在悬架跳动时的变形过程。通过与自带的弹,说明柔性体弹簧的预压缩量产生的反作用力与实际致,验证了柔性体弹簧模型的准确性。又可以从图中看出,右侧悬架在车轮跳动时,其减震支柱上支撑点承受的侧向力要小于左侧承受的侧向力,且力随轮跳的变化曲线更平缓。说明弹簧与减振器夹角的设计可以有效的抵消侧向力,使得减振器上支撑点受到的侧向力小于至安装长度。此弹簧柔性体在导入后,若在无约束状态下会从安装长度自动回弹至自由长度,在约束状态下则会对约束物体产生反作用力,这与公式描述的力向量模型致,也与弹簧在实际装配时的状态吻合。结果对比为便于对比,对款上市车型的麦弗逊式前悬架创建动力学模型,右侧悬架使用带预载的柔性体弹
温馨提示:手指轻点页面,可唤醒全屏阅读模式,左右滑动可以翻页。
第 1 页 / 共 5 页
第 2 页 / 共 5 页
第 3 页 / 共 5 页
第 4 页 / 共 5 页
第 5 页 / 共 5 页
预览结束,喜欢就下载吧!
1、手机端页面文档仅支持阅读 15 页,超过 15 页的文档需使用电脑才能全文阅读。
2、下载的内容跟在线预览是一致的,下载后除PDF外均可任意编辑、修改。
3、所有文档均不包含其他附件,文中所提的附件、附录,在线看不到的下载也不会有。
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸),本站只保证下载后内容跟在线阅读一样,不确保内容完整性,请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站(www.woc88.com)水印的,下载后是没有本站水印的(仅在线阅读显示),请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑,其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇,实质内容并不相符,下载内容以在线阅读为准,请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传,下载所得收益全部归上传者所有,若您对文档版权有异议,可联系客服认领,既往收入全部归您。