赵铁龙汽车双横臂悬架转向系统建模与性能仿真分析论文初稿要点.doc
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1、河 北 工 业 大 学毕业设计说明书(论文) 作 者: 赵铁龙 学 号: 080295 学 院: 机械工程学院 系(专业): 车辆工程 题 目: 汽车双横臂悬架的动态模拟与仿真 指导者: 卞学良 教授 评阅者: 2021 年 5 月 22 日摘 要双横臂式独立悬架是汽车常用的悬架之一,尤其在轿车的前轮上应用广泛。其优点在于设计简单、性能稳定可靠,可以通过选择合理空间导向杆系的铰接点的位置和控制臂的长度,使得悬架具有我们所需的运动特性,并且形成恰当的侧倾中心和纵倾中心,以及有利于减少轮胎的磨损,从而保证汽车有良好的行驶平顺性和方向稳定性。本文基于利用UG软件建立双横臂独立悬架系统的参数化模型,并
2、运用ADAMS软件对参数化的悬架模型进行仿真分析,从而得到我们所需要的性能曲线。本论文的主要研究内容:1、 根据任务书中的各个参数,运用UG软件建立悬架的模型。2、 基于虚拟样机技术,运用ADAMS软件对悬架进行仿真分析。3、 根据运动仿真分析的结果,研究双横臂独立悬架各结构参数对车轮定位参数的影响。通过基于UG虚拟装配技术和ADAMS虚拟动态模拟技术,对双横臂悬架和转向机构的建模和动态仿真,从而对双横臂独立悬架的一些主要性能进行预测和评估,并可迅速的了解双横臂独立悬架的一些参数变化后其主要性能的变化,为双横臂独立悬架设计提供依据,从而大大简化悬架系统设计开发过程,大幅度缩短产品开发周期,大量
3、减少产品开发费用和本钱,明显提高产品质量及性能,获得最优化和创新的设计产品。关键词:双横臂独立悬架;车轮定位参数;虚拟仿真;动力学Abstract The double wishbone independent suspension is one of the cars suspension, in particular, is widely used on the front wheel of the car. The advantage is that the design is simple, stable and reliable performance, by selecting t
4、he location and length of the control arm of the hinge point of the guide rod system in a reasonable space, making the suspension has the required motion characteristics, and the formation of appropriate roll center and trim center, as well as help reduce tire wear, thus ensuring that the car with g
5、ood ride comfort and directional stability. Based on UG software to build parametric model of double-wishbone independent suspension system, and using the ADAMS software simulation analysis of the parameters of the suspension model, we need performance curve. The main contents of this paper: 1.accor
6、ding to the parameters of the task book, the UG software to establish the suspension model. 2. based on virtual prototyping technology, the use of the ADAMS software simulation and analysis of the suspension. 3. according to the results of motion simulation analysis to study the double-wishbone inde
7、pendent suspension wheel alignment parameters of the structural parameters. Based on UG virtual assembly technology, and ADAMS virtual dynamic simulation, modeling and dynamic simulation of the double wishbone suspension and steering mechanism, which the double-wishbone independent suspension some o
8、f the key performance prediction and assessment, and can rapidlyunderstand the double-wishbone independent suspension some parameters change their major performance changes, the double wishbone independent suspension designed to provide a basis, which greatly simplifies the design and development pr
9、ocess of the suspension system, substantially shorten the product development cycle, a significant reduction in product developmentfees and costs, and significantly improve product quality and performance, optimization and innovative design products. Key words: double wishbone independent suspension
10、; wheel alignment parameters; virtual simulation; dynamics 目 录1.绪论1 1.1 现代汽车设计1 1.2 本文主要研究内容及意义22.悬架的概述3 2.1 悬架的类型3 2.2 悬架的设计要求12 2.3 小结123.双横臂独立悬架的数学模型13 3.1 双横臂独立悬架的简化模型13 3.2 双横臂独立悬架的结构参数13 3.3 小结15 4.基于UG的双横臂独立悬架的设计分析 16 4.1 UG软件应用简介 16 4.2 悬架的几何建模17 4.3 小结215.基于ADAMS的双横臂独立悬架的仿真分析22 5.1 ADAMS软件应
11、用简介 22 5.2 悬架分析系统的建立24 5.3 悬架的性能评价指标28 5.4 悬架的车轮跳动仿真32 5.4.1 车轮外倾角33 5.4.2 车轮前束33 5.4.3 主销后倾角34 5.4.4 主销内倾角35 5.4.5 轮距35 5.4.6 车轮的侧向滑移量36 5.5 悬架的车轮转向仿真37 5.6 小结40结论 42参考文献 43致谢 441 绪论1.1 现代汽车设计随着现代科技的高速开展,人们越来越关注汽车的行驶舒适性和平安性。在传统的汽车设计方法中,一般只会先理论研究,然后制造出样机,通过无数次的实验不断地改良设计参数,最终才能到达设计要求。这种传统的设计方法设计周期长,设
12、计费用高,于是人们就想到利用计算机来解决一些人们不能解决的问题。“嫦娥一号卫星发射后首先将被送入一个椭圆形地球同步轨道,这一轨道离地面最近距离为200公里,最远为5.1万公里,探月卫星将用16小时环绕此轨道一圈后,通过加速再进入一个更大的椭圆轨道,距离地面最近距离为500公里,最远为12.8万公里,需要48小时才能环绕一圈。此后,探测卫星不断加速,开始“奔向月球,大概经过114小时的飞行,在快要到达月球时,依靠控制火箭的反向助推减速。在被月球引力“俘获后,成为环月球卫星,最终在离月球外表200公里高度的极月圆轨道绕月球飞行,开展拍摄三维影像等工作。卫星奔月总共需时114个小时,距离地球接近38
13、.44万公里。而过去,中国发射的卫星距离地面一般都在3.58万公里左右。嫦娥一号整个发射过程要进行四次地球外表变轨,然后脱离地球,到达月球附近时要进行三次近月制动,只有精确的控制这一系列的变轨、制动,嫦娥一号才能顺利的离开地球,到达月球。航天局的工程师们正是利用了虚拟样机技术,才能到达对嫦娥一号的精准控制,最终完成绕月飞行的任务。虚拟样机技术Virtual Prototyping, VP是指在产品设计开发过程中,将分散的零部件设计和分析技术指在某一系统中零部件的CAD和FEA技术揉合在一起,在计算机上建造出产品的整体模型,并针对该产品在投入使用后的各种工况进行仿真分析,预测产品的整体性能,进而
14、改良产品设计,提高产品性能的一种新技术。虚拟样机技术是从分析解决产品整体性能及其相关问题的角度出发,解决传统的设计与制造过程弊端的高新技术。在该技术中,工程设计人员可以直接利用CAD系统提供的各零部件的物理信息及其几何信息,在计算机上定义零部件间的连接关系并对机械系统进行虚拟装配,从而获得机械系统的虚拟样机,使用系统仿真软件在各种虚拟环境中真实地模拟系统的运动,并对其在各种工况下的运动和受力情况进行仿真分析,观察并试验各组成部件的相互运动情况,它可以在计算机上方便地修改设计缺陷、仿真试验不同的设计方案,对整个系统进行不断改良,直至获得最优设计方案后,再制造出物理样机。虚拟样机技术可使产品设计人
15、员在各种虚拟样机环境中真实地模拟产品整体的运动及受力情况,快速分析多种设计方案,进行对物理样机而言难以进行或无法进行的试验,直到获得系统级的优化设计方案。虚拟样机技术的应用贯穿在整个设计当中,它可以用在概念设计和方案论证中,设计师可以把自己的经验与想象结合在计算机内的虚拟样机里,让想象力和创造力得到充分发挥。应用虚拟样机技术,能够使产品设计者在研制初期,在虚拟环境中直观的对虚拟的产品模型进行设计、性能评测等,对提高设计质量、减少设计错误、加快产品研发周期有重要的意义。1.2 本文主要研究内容及意义学习和掌握双横臂悬架系统的性能优缺点,并能根据所掌握的专业知识尽可能的提出有利于悬架性能提高的优化
16、设计方案。利用UG软件建立双横臂独立悬架系统的参数化模型,并运用ADAMS软件对参数化的悬架模型进行仿真分析,并且针对存在的问题提出相应的解决方案,最终做出车轮外倾角、主销后倾角、主销内倾角、车轮前束变化规律、车轮跳动量仿真曲线。汽车悬架系统对整车行驶动力学行驶稳定性等有举足轻重的影响,并且双横臂独立悬架导向系统在运动型车系中应用最为广泛。基于ADAMS的汽车悬架系统虚拟样机技术,可把悬架视为是由多个相互连接、彼此能够相对运动的多体运动系统,建模中充分考虑双横臂独立悬架系统中各种弹性体的特性,模拟出最真实的悬架系统以及悬架的作用环境,通过虚拟样机的仿真分析得出性能最为优化的双横臂独立悬架导向系
17、统。在传统悬架系统设计、试验、试制过程中必须一边试验一边改良,定型之前往往要经过多轮的设计、试制、试验,产品开发本钱较高,周期长。然而运用基于ADAMS的虚拟样机技术,可以大大简化悬架系统设计开发过程,大幅度缩短产品开发周期,大量减少产品开发费用和本钱,明显提高产品质量及性能,获得最优化和创新的设计产品,为人们驾车出行带来更好的平安保障;为汽车行业带来更多的新鲜“血液;为汽车企业创造更多的效益。2 悬架的设计概述及结构分析2.1 悬架的类型随着当今社会科技迅猛开展,现代汽车悬架的开展也十分迅速,人们不断地创造出新的悬架。汽车悬架可分为两大类:非独立悬架和独立悬架。非独立悬架图2-1 a其结构特
18、点是两侧车轮安装于一根整体式车桥上,车桥通过悬挂与车架相连。这种悬挂结构简单,传力可靠,但两轮受冲击震动时互相影响。而且由于非悬挂质量较重,悬挂的缓冲性能较差,行驶时汽车振动,冲击较大。该悬挂一般多用于载重汽车、普通客车和一些其他车辆上。独立悬架图2-1 b的车轴分成两段,每只车轮用螺旋弹簧独立地安装在车架(或车身)下面,当一边车轮发生跳动时,另一边车轮不受涉及,汽车的平稳性和舒适性好。但这种悬架构造较复杂,承载力小。现代轿车前后悬架大都采用了独立悬架,并已成为一种开展趋势。图2-1非独立悬架与独立悬架示意图1. 非独立悬架的种类纵置板簧式非独立悬架钢板弹簧被用作非独立悬架的弹性元件,由于它兼
19、起导向机构的作用,使得悬架系统大为简化,如图2-2所示.这种悬架广泛用于货车的前、后悬架中。图2-2纵置板簧式非独立悬架图螺旋弹簧式非独立悬架螺旋弹簧用作弹性元件,其只能承受垂直载荷,所以其悬架系统要加设导向机构和减振器。如图2-3所示。图2-3螺旋弹簧式非独立悬架图空气弹簧非独立悬架空气弹簧非独立悬架图2-4中的囊式空气弹簧作为弹性元件,弹簧的上下两端分别固定在车架和车桥上,采用空气弹簧悬架时,容易实现车身高度的自动调节,在装有压气机的汽车上,一般用随载荷的不同而改变空气弹簧内的空气压力的方法来到达这个目的。1. 压气机;2.7.空气滤清器;3.车身高度控制阀;4.控制杆;2. 5.空气弹簧
20、;6.储气罐;8.贮气筒9.压力调节器;10.油水别离器图2-4 空气弹簧非独立悬架油气弹簧非独立悬架油气弹簧非独立悬架图2-5应用在某矿用自卸车上,两个油气弹簧1的两端分别固定在前桥上的支架10和纵梁上的支架2上。油气弹簧悬架具有变刚度特性,可保证汽车具有良好的行驶平顺性,现在油气弹簧悬架越来越广泛地被运用在大型工矿用自卸汽车上。图2-5 油气弹簧非独立悬架示意图2. 独立悬架的种类横臂式独立悬架横臂式独立悬架分为单横臂式和双横臂式两种。单横臂式单横臂式独立悬架图2-6的特点就是当悬架变形时,车轮平面将产生倾斜而改变轮距的大小,以至于轮胎相对于地面侧向滑移,破坏轮胎和地面的附着。1. 减振器
21、2.尤其弹性元件3.中间支承4.单铰链5.主减速器壳6.纵向推力杆7.螺旋弹簧8.半轴套管图2-6 单横臂式独立悬架示意图双横臂式 双横臂独立悬架图2-7的两个摆臂长度可以相等,也可以不相等。悬架可以通过合理选择空间导向杆系的铰接点的位置及导向臂的长度,使得悬架具有适宜的运动特性,并且形成恰当的侧倾中心和纵倾中心,从而保证汽车有良好的行驶稳定性,以为中、高级轿车的前悬架所广泛使用。a)两摆臂等长的悬架 b)两摆臂不等长的悬架图2-7 双横臂独立悬架示意图纵臂式独立悬架 纵臂式独立悬架分为单纵臂式和双纵臂式。单纵臂式单纵臂式独立悬架图2-8应用在转向轮时,车轮的上下跳动会使主销后倾角产生很大的变
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