车辆系统动力学-复习提纲_1.docx
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1、车辆系统动力学-复习提纲1.扼要给出完好约束与非完好约束的概念2-23,24,25,1)、约束与约束方程一般的力学系统在运动时都会遭到某些几何或运动学特性的限制,这些构成限制条件的详细物体称为约束,用数学方程所表示的约束关系称为约束方程。2、完好约束与非完好约束假如约束方程只是系统位形及时间的解析方程,则这种约束称为完好约束。完好约束方程的一般形式为:式中,qi为描绘系统位形的广义坐标(i=1,2,n);n为广义坐标个数;m为完好约束方程个数;t为时间。假如约束方程是不可积分的微分方程,这种约束就称为非完好约束。一阶非完好约束方程的一般形式为:式中,qi为描绘系统位形的广义坐i=1,2,n;为
2、广义坐标对时间的一阶与数;n为广义坐标个数;m为系统中非完好约束方程个数;t为时间。2.解释滑动率的概念3-7,81.滑动率S车轮滑动率表示车轮相对于纯滚动或纯滑动状态的偏离程度,是影响轮胎产生纵向力的一个重要因素。为了使其总为正值,可将驱动和被驱动两种情况分开考虑。驱动工况时称为滑转率;被驱动包括制动,常下面标b以示区别时称为滑移率,二者统称为车轮的滑动率。参照图3-2,若车轮的滚动半径为rd,轮心前进速度(等于车辆行驶速度)为uw,车轮角速度为,则车轮滑动率s定义如下:车轮的滑动率数值在01之间变化。当车轮作纯滚动时,即uw=rd,此时s=0;当被驱动轮处于纯滑动状态时,s=1。3.轮胎模
3、型中表达的输入量和输出量有哪些?3-22,23轮胎模型描绘了轮胎六分力与车轮运动参数之间的数学关系,即轮胎在特定工作条件下的输入和输出之间的关系,如图3-7所示。根据车辆动力学研究内容的不同,轮胎模型可分为: (1)轮胎纵滑模型主要用于预测车辆在驱动和制动工况时的纵向力。(2)轮胎侧偏模型和侧倾模型主要用于预测轮胎的侧向力和回正力矩,评价转向工况下低频转角输入响应。(3)轮胎垂向振动模型主要用于高频垂向振动的评价,并考虑轮胎的包涵特性包含刚性滤波和弹性滤波特性。4.写出几种典型的TCS控制方式6-60,61,62,6-66?从理论上讲,汽车驱动轮滑转是由于驱动力矩超过了轮胎与路面间的附着极限,
4、所以合理地减小汽车发动机扭矩或动力传动中任何一环的传递扭矩都能够实现驱动防滑控制的目的,因而能够通过很多途径来实现牵引力控制,如发动机管理、控制离合器、改变到驱动轮的传动比、控制防滑差速器以及主动制动干预等。这些方法各有优缺点,实际应用中往往采用多种方法进行联合控制,目前应用最为广泛的是发动机扭矩控制与驱动轮制动控制的联合控制方式。5.请画出汽车底盘控制系统与车辆动力学的关系。传统车辆动力学主要包括那三个方面的动力学研究?它们主要研究内容是什么?1-15,1-26,1-31,32,33,1-34.35.36.37.38,1-39.40图1-1底盘控制系统与车辆动力学关系示意图长期以来,人们一直
5、在很大程度上习惯按纵向、垂向和横向分别独立研究车辆动力学问题;而实际中的车辆同时会遭到三个方向的输入,各方向所表现的运动响应特性必然是互相作用、互相耦合的图1-1。纵向动力学:纵向动力学研究车辆直线运动及其控制的问题,主要是车辆沿前进方向的受力与其运动的关系。按车辆工况的不同,可分为驱动动力学和制动动力学两大部分。行驶动力学:与车辆行驶动力学有关的主要性能及参数如图1-2所示。在有限的悬架工作空间内,设计人员必须为驾驶员和乘客提供良好的乘坐舒适性、良好的车身姿态,以及对车轮动载荷的合理控制。行驶动力学研究中的首要问题是建立考虑悬架特性在内的车辆动力学模型,而分析这些动力学问题的最简单的数学模型
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