发动机液压悬置概要优秀PPT.ppt
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1、车辆工程车辆工程 杨松夏杨松夏发动机液压悬置 汽车设计向轻型化、经济化发展,接受小型、大功率发动机和轻量化的汽车材料使得发动机振动激励增大,车体刚度减小,从而导致车内振动和噪声特性恶化。传统的橡胶悬置已经不能很好地满足汽车减振降噪的性能要求。发动机液压悬置技术的出现弥补了橡胶悬置的不足。1 引言6 一个志向的动力悬置系统应具备以下两点特性:在520Hz的低频范围内,为了有效衰减因路面不平和发动机怠速燃气压力不匀整引起的低频大振幅的振动,需具有高刚度、大阻尼的特性;而在20 Hz以上的频带范围内,为了降低车内噪声,提高汽车的操纵稳定性,需具有低刚度、小阻尼的特性。液压悬置则克服了传统动力总成橡胶
2、悬置阻尼偏小的局限性,能够更好地满足汽车动力总成隔振的要求。2 发动机液压悬置的结构 液压悬置按限制方式可以分为被动悬置、半主动悬置和主动悬置三种。半主动悬置和主动悬置虽然在隔振降噪性能方面要优于被动悬置,但由于它们的结构比较困难、成本较高、系统稳定性较差等问题,而使得它们没有被广泛运用。现在的汽车上运用最广泛的还是被动式液压悬置。早期的液压悬置内部被分为上、下两个液室,两液室之间通过一个简洁的阻尼孔或者螺旋型的惯性通道连通,如图1所示。为了改善液压悬置高频时的隔振性能可以在两液室之间加入解耦膜,这就是目前应用特别广泛的惯性通道-解耦膜式液压悬置,如图2所示。图1无解耦膜的液压悬置图 图2惯性
3、通道-解耦膜式液压悬置图 液压悬置是由很多部件组成的困难装置,目前经济型轿车运用最多的液压悬置是惯性通道-解耦盘液压悬置。这种类型的液压悬置可能在具体的元件形式和液体介质等方面略有差别,但基本结构和功能都一样,典型的液压悬置结构如图3所示。图3 液压悬置结构示意图1.联结螺栓 2.金属骨架 3.橡胶主簧 4.限位支撑 5.金属外罩6.惯性通道入口 7.惯性通道上半部 8.惯性通道 9.解耦盘 10.下腔室底膜11.底座 12.定位销 13.联结螺栓 14.气孔 15.惯性通道下半部分3 发动机液压悬置的原理 当液压悬置受到低频、大振幅激励时,液体将经过惯性通道在上下腔内往复流淌。当液体流经惯性
4、通道时,由于惯性通道内液柱的运动产生较大的沿程能量损失和惯性通道出、入口处为克服液柱惯性而产生的局部能量损失,液压悬置将产生大阻尼效应,使振动能量尽快耗散,从而达到衰减振动的目的。当液压悬置受到高频小振幅激励时,由于惯性通道内液柱的惯性很大,液体几乎来不及流淌,同时,由于解耦膜在小变形时的低刚度特性,而使得解耦通道内的液体随着解耦膜一起高速振动,从而降低液压悬置的高频动刚度,消退动态硬化的效果。4 发动机液压悬置的发展状况4.1 发动机液压悬置的发展历程1962年,美国GM公司申请了历史上第一个液压悬置专利。1979年原西德大众公司在Audi五缸Otto发动机上应用液压悬置,标记着汽车动力总成
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