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文檔簡介
1、空氣彈簧從誕生至今已有一百多年的歷史,近幾十年才有了廣泛的應(yīng)用。這反映了社會(huì)對懸架系統(tǒng)性能的要求,也是設(shè)計(jì)和制造水平不斷提高的結(jié)果。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人民生活水平的提高,對車輛舒適性的要求也越來越高,我國家要求高一級以上大中型客車必須選用空氣懸架。
我國加入WTO后,客車廠家選裝進(jìn)口零部件提升客車性能與檔次的做法越來越普遍。但是整體進(jìn)口的空氣懸架由于國情的差異,存在“水土不服”,而國產(chǎn)的關(guān)鍵零部件在性能和可靠性方面還不能滿足
2、要求。
目前,不少客車制造廠采用進(jìn)口關(guān)鍵零部件(氣囊,高度閥,推力桿,減振器),進(jìn)行“二次開發(fā),總成匹配”,設(shè)計(jì)符合我國道路條件的空氣懸架系統(tǒng),提高空氣懸架系統(tǒng)的附加值,這樣有利于空氣懸架的推廣應(yīng)用,可以較快地提升我國客車的檔次、技術(shù)水平和市場競爭力,大大縮短我國與國外客車的技術(shù)、等級差距,鞏固和擴(kuò)大國產(chǎn)客車的市場份額[1]。
本課題以某型號客車空氣懸架為研究對象,根據(jù)配套廠家提供的圖紙及技術(shù)參數(shù),用PRO/
3、E軟件建立其三維幾何模型,獲得有關(guān)部件及整車的質(zhì)量、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等參數(shù);用ADAMS軟件建立了適合于平順性仿真的SWIFT輪胎模型,在此基礎(chǔ)上建立半車多體動(dòng)力學(xué)模型;利用模型獲取在B級路面和C級路面激勵(lì)下,不同車速時(shí)后橋上方底板處垂向加速度的響應(yīng)、彈簧撓度、輪胎滾動(dòng)半徑以及輪胎與地面間的垂向作用力的時(shí)間歷程。計(jì)算加速度自功率譜密度和均方根值。并對整車的振動(dòng)特性進(jìn)行了分析,檢驗(yàn)?zāi)P偷恼_性,考察空氣懸架系統(tǒng)對車輛平順性的影響。
4、研究結(jié)果表明:該車輛的平順性基本符合國標(biāo)要求。進(jìn)一步研究懸架的振動(dòng)特性發(fā)現(xiàn):不同載荷作用下,輪胎對地面的垂直作用力,不僅振幅不等,波形也不同;不同等級路面,輪胎對路面的垂直作用力變化不大,但影響彈簧撓度;不同車速下,輪胎對路面垂直作用力變化不大。
本研究提出了在ADAMS軟件中對車輛進(jìn)行平順性仿真時(shí)輪胎的建模方法,為以后進(jìn)一步的研究奠定了基礎(chǔ)。研究中采用的SWIFT輪胎模型,是基于剛性環(huán)的半經(jīng)驗(yàn)?zāi)P停鼘τ谳喬バ阅艿淖R別能
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