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文檔簡介

1、本文結(jié)合某越野車的設(shè)計開發(fā)工作,通過虛擬樣機技術(shù)進行整車匹配和性能預(yù)測,以提高越野車的行駛平順性。通過采用有限元和多體動力學(xué)相結(jié)合的方法對目標樣車進行了剛?cè)狁詈辖Ec整車平順性道路試驗仿真并探討部分優(yōu)化改進方案。最后結(jié)合實際的試驗結(jié)果對整車平順性進行評價。
  首先,建立了越野車的簡化數(shù)學(xué)七自由度模型,進行了整車振動響應(yīng)分析,了解整車系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)是否屬于合理范圍。其次,為了研究不同建模方法的準確性和零部件變形對整車平順性的影響,

2、采用有限元方法與多體動力學(xué)方法相結(jié)合,建立前懸架的扭桿彈簧、上下擺臂、后懸架的漸變鋼板彈簧以及車架的柔性體,在Adams/car中完成了剛性體整車與剛?cè)狁詈险嚹P偷慕?對離散beam梁模型、有限元模型和柔性體動力學(xué)模型的后懸架鋼板彈簧進行了剛度特性仿真與實際的比較。參照國家相關(guān)汽車平順性道路試驗標準,建立C級隨機路面和脈沖路面,開展整車剛性體與剛?cè)狁詈夏P头抡娣治?,并進行整車后部分平順性改進方案的研究探討。最后,根據(jù)道路試驗結(jié)果與仿

3、真分析進行比較,結(jié)合人體對振動響應(yīng)感受進行整車平順性評價。
  研究表明,該目標車型系統(tǒng)的振動固有頻率處于合理范圍;后懸架漸變剛度鋼板彈簧采用柔性體動力學(xué)模型仿真得到的剛度特性曲線更趨近試驗曲線;同時,剛?cè)狁詈夏P偷姆抡娼Y(jié)果更接近道路試驗值,對車輛關(guān)鍵零部件的柔性化處理可提高車輛行駛平順性仿真的準確度;根據(jù)整車加權(quán)加速度均方根值,對整車平順性進行了分析,認為該車后部分平順性有待提高;因此,采取適當(dāng)降低該車后懸架阻尼,使加速度均方根

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