教学课件:第六章-汽车的操纵稳定性.ppt
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1、第六章第六章 汽车操纵稳定性汽车操纵稳定性第第1节节 概概 述述第第2节节 轮胎侧偏特性轮胎侧偏特性第第3节节 汽车转向轮的振动汽车转向轮的振动第第1节节 概述概述定义:定义:在驾驶员不感觉过分紧张、疲在驾驶员不感觉过分紧张、疲劳的条件下,汽车能按照驾驶员通过劳的条件下,汽车能按照驾驶员通过转向系及转向车轮给定的方向行驶,转向系及转向车轮给定的方向行驶,且当受到外界干扰时,汽车能抵抗干且当受到外界干扰时,汽车能抵抗干扰而保持稳定行驶的能力扰而保持稳定行驶的能力。意义意义操纵方便性操纵方便性高速安全性高速安全性行驶方向行驶方向直线直线 转弯转弯干扰干扰路不平路不平 侧风侧风货物或乘客偏载货物或乘
2、客偏载侧翻和侧滑的临界条件侧翻和侧滑的临界条件汽车侧翻是指汽车在行驶过程中绕其纵轴线转动90或更大的角度,以至车身与地面相接触的一种危险的侧向运动。侧翻分类:一类是曲线运动引起的侧翻,指汽车在道路(包括侧向坡道)上行驶时,由于汽车的侧向加速度超过一定限值,使得汽车内侧车轮的垂直反力为零而引起的侧翻;另一类是绊倒侧翻,指汽车行驶时产生侧向滑移,与路面上的障碍物侧向撞击而将其“绊倒”。导致侧翻的根本原因是:横向稳定性丧失横向稳定性丧失侧翻和侧滑的临界条件侧翻和侧滑的临界条件侧翻临界条件侧翻临界条件随着行驶车速的提高,在离心力Fc的作用下,汽车可能以左侧车轮为支点向外侧翻。当右侧车轮法向反力FzR=
3、0时,开始侧翻。因此,汽车绕左侧车轮侧翻的条件为:汽车转弯半径为R,行驶速度为U,则侧翻临界条件侧翻临界条件横向坡道上不发生向外侧翻的极限车速:当横向坡度值 即Umax=,说明汽车在此坡度弯道行驶时,任意速度也不会使汽车绕外侧车轮侧翻。思考题思考题为什么在修建公路时,常将弯道处筑有一定的坡度?侧滑临界条件侧滑临界条件在横向坡道上发生侧滑的临界条件是:Fccos-Gsin=(Fsin Gcos)第2节 轮胎侧偏特性轮胎侧偏特性是轮胎的重要力学特性。侧偏特性主要是指侧偏力、回正力矩与侧侧偏特性主要是指侧偏力、回正力矩与侧偏角间的关系偏角间的关系,它是研究汽车操纵稳定性的基础。1.轮胎的坐标系和术语
4、轮胎的坐标系和术语建立坐标系建立坐标系垂直于车轮旋转轴线垂直于车轮旋转轴线的轮胎中分平面称为的轮胎中分平面称为车轮平面车轮平面。坐标系原点坐标系原点O为车轮为车轮平面和地平面的交线平面和地平面的交线与车轮旋转轴线在地与车轮旋转轴线在地平面上投影线的交点平面上投影线的交点车轮平面与地平面的车轮平面与地平面的交线取为交线取为x轴,规定轴,规定向前为正。向前为正。z轴与地平面垂直,轴与地平面垂直,规定指向上方为正。规定指向上方为正。y轴在地平面上,规轴在地平面上,规定面向车轮前进方向定面向车轮前进方向时指向左方为正。时指向左方为正。常用术语常用术语翻转力距Tx 滚动阻力矩Ty 回正力矩Tz 侧偏角侧
5、偏角 轮胎接地中心位移方向(车轮行驶方向)与x轴的夹角。外倾角外倾角 xoz平面与车轮平平面与车轮平面的夹角。面的夹角。2.轮胎侧偏特性汽车行驶过程中,因路面侧向倾斜、侧向风或曲线行驶时离心力等的作用,车轮中心沿轴方向将作用有侧向力,在地面上产生相应的地面侧向反作用力,也称为侧偏力侧偏力(图图a)若车轮是刚性的,则可以发生若车轮是刚性的,则可以发生两种情况:两种情况:1)当地面侧向反作用力当地面侧向反作用力未超过未超过车轮与地面间的附着极限时车轮与地面间的附着极限时(),车轮与地面间没有滑动,车轮与地面间没有滑动,车轮仍沿其本身平面的方向行车轮仍沿其本身平面的方向行驶驶 2)当地面侧向反作用力
6、当地面侧向反作用力达到达到车车轮与地面间的附着极限时轮与地面间的附着极限时(),车轮发生侧向滑动,若滑,车轮发生侧向滑动,若滑动速度为动速度为u,车轮便沿合成速,车轮便沿合成速度的方向行驶,偏离了车轮平度的方向行驶,偏离了车轮平面方向面方向 2.轮胎侧偏特性轮胎的侧偏现象,轮胎的侧偏现象,是指当车轮有侧向弹性时,即使没有达到附着极限,车轮行驶方向也将偏离车轮平面的方向。2.轮胎侧偏特性2.轮胎侧偏特性为了说明轮胎侧偏现象,设具有侧向弹性的车轮在垂直载荷为G的条件下,车轮中心受到侧向力,地面相应的有侧偏力时的两种情况两种情况:第一种第一种车轮静止不滚动车轮静止不滚动。由于车轮有侧向弹由于车轮有侧
7、向弹性,轮胎发生侧向性,轮胎发生侧向变形,轮胎胎面接变形,轮胎胎面接地印迹的中心线与地印迹的中心线与车轮平面不重合,车轮平面不重合,错开,但仍平行于错开,但仍平行于车轮平面。车轮平面。第二种第二种车轮滚动车轮滚动。车轮滚动时接触印迹的长轴线aa,不只是和车轮平面错开一定距离,而且不再与车轮平面cc平行。图示出车轮的滚动过程中,车轮平面上点A1、A2、A3、依次落在地面上,形成点Al、A2、A3、,点Al、A2、A3的连线aa与的夹角即为侧偏角。车轮就是沿着aa方向滚动的。显然,侧偏角的数值是与侧向力Fy有关的。轮胎侧偏刚度轮胎侧偏刚度图为由试验测出的不同载荷和不同道路上某轮胎的侧偏力一侧偏角关
8、系曲线侧偏力一侧偏角关系曲线。曲线表明,侧偏角不超过5时,与成线性关系。汽车正常行驶时,侧向加速度不超过0.4g,侧偏角不超过45,可以认为侧偏角与侧偏力成线性关系。曲线在0处的斜率,称为侧偏刚度k,单位为N/rad或N/()。由轮胎坐标系有关符号规定可知,负的侧偏力产生正的侧偏角负的侧偏力产生正的侧偏角。因此,侧偏刚度为负值。侧偏刚度侧偏刚度轿车轮胎值约在-28000-80000N/rad范围内 侧偏刚度侧偏刚度从表中可看出,轮胎尺寸越大,值也越大。侧偏刚度侧偏刚度侧偏力较大时,侧偏角以较大的速率增长,即曲线的斜率逐渐减小。这时,轮胎在接轮胎在接地面处已发生部分侧滑地面处已发生部分侧滑。最后
9、,侧偏力达到附着极限时,整个轮胎侧滑 最大侧偏力最大侧偏力决定于附着条件,即垂直载荷,轮胎胎面花纹、材料、结构、充气压力,路面的材料、结构、潮湿程度以及车轮外倾角等。最大侧偏力越大,汽车极限性能越好,汽最大侧偏力越大,汽车极限性能越好,汽车圆周行驶的极限侧向加速度就越高。车圆周行驶的极限侧向加速度就越高。瞬态响应瞬态响应响应响应:时域响应、频域响应。时域响应、频域响应。横摆角速度频率横摆角速度频率响应特性响应特性回正性转向半径转向轻便性直线行驶性直线行驶性(侧向风稳(侧向风稳定性、路面不平稳定性、定性、路面不平稳定性、弯道行驶性)弯道行驶性)典型行驶工况极限行驶性能2 车辆坐标系及时域响应车辆
10、坐标系及时域响应 汽车时域响应分为稳态响应和瞬态响应。转向盘角阶跃输入下进入的稳态响应:等速直线行驶,急剧转动转向盘,然后维持转角不变,即对汽车施以转向盘角阶跃输入,汽车经短暂的过渡过程后进入等速圆周行驶工况。转向盘角阶跃输入下的瞬态响应:等速直线行驶和等速圆周行驶两个稳态运动之间的过渡过程所对应的瞬间运动响应。稳态转向特性:不足转向、中性转向、过度转向。转向盘保持一个固定转角不变,缓慢加速或以不同车速等速行驶时,不足转向的汽车转向半径逐渐增大,中性转向的汽车转向半径不变,而过度转向的汽车转向半径逐渐减小。瞬态响应评价指标瞬态响应评价指标(1)响应时间 以转向盘转角达到终值的 50的时刻,作为
11、时间坐标原点,到所测横摆角速度第一次过渡到新稳态值的 50所用的时间,称为响应时间。这段时间应尽量短些,响应时间太长,驾驶员将感到汽车转向反应迟钝。(2)峰值响应时间 从时间坐标原点开始,到所测横摆角速度响应达到第一个峰值止,这段时间称为峰值响应时间。由于打转向盘的起始时间难以准确确定,而且开始转动及停止转动转向盘前,转向盘转角变化速率较大,所以响应时间与峰值响应时间只是一个相互比较的参考性数据。瞬态响应评价指标瞬态响应评价指标(3)横摆角速度超调量 在t=时,横摆角速度达到最大值1、2往往大于0,1/0的百分数称为超调量。超调量表明瞬态响应中执行指令误差的大小。超调量越小越好。减小超调量可使
12、横摆角速度波动较快衰减。(4)横摆角速度的波动量在瞬态响应中,横摆角速度值在0值上、下波动。车速一定时,值的波动表现在转向半径R的时大时小,这就增加了驾驶的困难。汽车横摆角速度的波动周期T或频率,也是评价瞬态应的重要参数。(5)稳定时间横摆角速度达到稳定值的 95105之间的时间,称为稳定时间。这段时间应尽量短些,凡是能使横摆角速度加快衰减的因素,也是使稳定时间缩短的因素。汽车时域响应是汽车时域响应是把汽车作为开环控制系统的控制特性。把汽车作为开环控制系统的控制特性。驾驶员汽车系统是一个闭环控制系统:驾驶员汽车系统是一个闭环控制系统:在汽车行驶过程在汽车行驶过程中,驾驶员根据需要,操纵转向盘使
13、汽车做转向运动。路中,驾驶员根据需要,操纵转向盘使汽车做转向运动。路面的凹凸不平、侧风、偏载等影响汽车的行驶。驾驶员根面的凹凸不平、侧风、偏载等影响汽车的行驶。驾驶员根据道路、交通等情况,通过眼、手及身体感知的汽车运动据道路、交通等情况,通过眼、手及身体感知的汽车运动状况状况(输出参数)(输出参数),经过头脑的分析、判断(,经过头脑的分析、判断(反馈)反馈),修,修正其对转向盘的操纵。如此不断地反复循环,操纵汽车行正其对转向盘的操纵。如此不断地反复循环,操纵汽车行驶前进。驶前进。第3节 汽车转向轮的振动车轮不平衡,产生后果产生后果车行驶时稳定性变差,方向盘难以控制,严重跑偏,甚至高速时突然甩尾
14、打横.习题习题什么是汽车的操纵稳定性?能解释轮胎的侧偏弹性什么是汽车的瞬态响应和稳态响应稳态转向特性有哪几种转向?侧翻的临界条件是什么?瞬态响应的评价指标是什么?第第1节节 汽车通过性汽车通过性第第2节节 汽车行驶平顺性汽车行驶平顺性第七章 汽车的通过性和行驶平顺性课前思考课前思考为什么要了解汽车通过性?为什么要了解汽车通过性?有哪些参数可以评价汽车通过性?有哪些参数可以评价汽车通过性?常见现象常见现象地面附地面附着系数小着系数小学习通过性的意义学习通过性的意义【意义】【意义】:对我们正确使用车辆具有很好的指导意义。对我们正确使用车辆具有很好的指导意义。能够用更专业的知识帮助我们解释一些常见的
15、能够用更专业的知识帮助我们解释一些常见的现象,从而能够开发出提高汽车通过性的办法。现象,从而能够开发出提高汽车通过性的办法。第1节 汽车通过性1通过性的概念通过性的概念2轮廓通过性参数(评价指标)轮廓通过性参数(评价指标)3影响通过性的因素影响通过性的因素一、通过性的概念【定义】:【定义】:汽车的通过性汽车的通过性是指汽车在一定载重下,能以足够高的平均车速,通过各种坏路和无路地带(如松软的土壤、沙漠、雪地、沼泽及坎坷不平地段),以及克服各种障碍(陡坡、侧坡、台阶、壕沟等)的能力能力。低附着系数路面和障碍低附着系数路面和障碍通过性通过性的分类通过性的分类【分类】:轮廓通过性轮廓通过性和牵引支承通
16、过性牵引支承通过性。轮廓通过性是表征车辆通过坎坷不平路段和障碍的能力;牵引支承通过性是指车辆顺利通过松软土壤、沙漠、雪地、冰面、沼泽等地面的能力。第1节 汽车通过性1通过性的概念通过性的概念2轮廓通过性参数(评价指标)轮廓通过性参数(评价指标)3影响通过性的因素影响通过性的因素二、轮廓通过性参数二、轮廓通过性参数【间隙失效】【间隙失效】在越野行驶时,由于汽车与不规则地面的间隙不足,可能出现汽车被托住而无法通过的现象,称为间隙失效。间隙失效主要有两种形式:顶起失效是车辆中间底部的零件碰到地面,而被顶住的间隙失效。触头失效(或托尾失效)是汽车前端(或车尾)触及地面的间隙失效。二、轮廓通过性参数二、
17、轮廓通过性参数几何参数几何参数:最小离地间隙最小离地间隙接近角和离去角接近角和离去角纵向通过角纵向通过角最小转弯直径和最大通道宽度最小转弯直径和最大通道宽度最小离地间隙最小离地间隙【定义】:除车轮外的最低点与路面间的距离。表征表征:汽车顺利通过树桩、石块等低矮障碍物的能力。影响最小离地间隙的结构:前桥、飞轮壳、变速器壳等在设计越野汽车时,应保证有较大的较大的最小离地间隙。轿车的最小离地间隙是:100200越野车的最小离地间隙是:200370接近角和离去角接近角和离去角【定义】:【定义】:指自车身前、后突出点,分别向前、后车轮外缘引切指自车身前、后突出点,分别向前、后车轮外缘引切线,切线与路面之
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- 教学 课件 第六 汽车 操纵 稳定性
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