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1、2006年6月农机化研究第6期电动液压助力转向系统设计方法耿国庆,苗立东,李强(江苏大学江苏省汽车工程重点实验室,江苏镇江212013)摘要:为了提高汽车助力转向系统的性能,减少系统能耗,介绍了一种采用电动泵的新型液压助力转向系统的结构与工作原理,并对其功能进行了分析。在此基础上,结合转向系统的功能要求,应用汽车设计和液压传动理论,提出了电动液压助力转向系统及其与整车匹配的设计方法。对某轿车转向系统按此方法进行设计计算,并与国外同类产品进行对比,证明了此种匹配设计方法的正确性和有效性。关键词:汽车工程;电动液压助力转向;理论研究;结构与原理中图分类号:U469.72
2、文献标识码:A文章编号:1003—188X(2006)06—0207—04机械装置两部分组成,如图1所示。电气部分由车0引言速传感器、转角传感器和电子控制单元ECU组成;当今汽车技术的发展趋势是节能、安全和环保。机械装置包括齿轮齿条转向器(包括转子阀和助力近年来,随着助力转向系统在车辆上的广泛应用,缸)、控制阀及管路、电动泵。而比较先进电动泵把如何提高助力转向系统的工作性能、减少系统的能齿轮泵(或叶片泵)、ECU、低惯量、高功率的直流耗已成为人们日益关注的问题。目前,国内外正在电机和油罐集成在一起,构成集成的电动泵,使得研制的电子控制助力转向系统主要有两大类,即电整
3、个总成结构紧凑,质量变得更轻,安装的柔性也动助力转向系统EPS(ElectricPowerSteering)大大增强。和电子控制液压助力转向系统EHPS(Electro-hydraulicPowerSteering,包括电磁阀控制式和电动[1]泵控制式)。对于前者,国内科研机构和一些高1角速度信号校正在这方面做探索性的研究工作,在台架上基本2实现了电动转向的助力功能,但在一些关键的技术方面未有突破性进展,如在转向控制方面没有解决转向盘的摆振、转向的快速响应以及回正和阻尼控[2]制等。尽管它是动力转向器未来的发展趋势,但是没有充分利用现有液压动力转向系统技术,而且会丧
4、失习惯的液力感觉和转向路感。目前,国内还3没有具备成熟技术的产品投向市场,还需要大力研究。而电控液压助力转向系统作为中间产品起着承4车速信号前启后的作用,能提高转向助力系统的工作性能、齿轮泵降低系统的能耗,而且可以提供较大的转向助力,发动机转速信号ECU滞后时间短,可吸收来自路面的冲击。在充分利用1.转角传感器2.动力转向传动装置3.储液罐4.限压阀现有的,成熟的液压动力转向和控制技术的基础上,图1EHPS系统结构简图开发电动液压助力转向系统具有较好的市场前景。Fig.1EHPSsystemstructuresketchEHPS的工作原理如图2所示。汽车直线行驶时,
5、1EHPS系统结构与功能方向盘不转动,泵以很低的速度运转,大部分工作采用电动泵式的EHPS系统一般由电气装置和油经过转向阀流回油罐,少部分经液控阀直接流回油罐;当驾驶员开始转动方向盘时,电子控制单元收稿日期:2005-11-27根据检测到的转角、车速以及电动机的反馈信号等,基金项目:江苏省六大人才高峰项目(E-2002-012)作者简介:耿国庆(1979-),男,江苏扬中人,助教,在职硕判断汽车的转向状态,向驱动单元发出控制指令,士研究生,(E-mail)ggq@ujs.edu.cn。使电动机产生相应的转速以驱动泵,进而输出相应-207-2006年6月农机化研究第6
6、期流量和压力的高压油(瞬时流量从ECU中储存的流所以整体外形尺寸比传统液压助力转向系统要小,量通用特性场中读取,如图3所示)。压力油经转阀质量要轻,这就为整车布置带来了方便;三是根据进入齿条上的液压缸,推动活塞以产生适当的助力,车型的不同和转向工况的不同,提供不同的助力,协助驾驶员进行转向操纵,从而获得理想的转向效有舒适的转向路感。果。因为助力特性曲线可以通过软件来调节,所以2EHPS系统的设计方法该系统可以适合多种车型。在电子控制单元中,还有安全保护措施和故障诊断功能。当电动机电流过在研究电动液压助力转向系统功能的基础上,大或温度过高时,系统将会限制或者切断电动机
7、的对该系统的设计方法做了探讨。电流,避免故障的发生;当系统发生故障(如蓄电池汽车的最大转向力矩发生在汽车原地转向时,电压过低、转角传感器失效等)时,系统仍然可以依助力转向必须满足此时转向轻便性的要求。汽车原[4]靠机械转向系统进行转向操纵,同时显示并存储其地转向阻力矩Tw(N·m)为[3]故障代码。3µG1Tw=(1)3P1式中G1—前轴载荷(N);2µ—轮胎和路面的摩擦因数,一般取µ=30.7;45P—轮胎气压(MPa)。此公式是经验公式。为安全起见,取安全系数6为1.5~2。此时,转向盘所需转矩Th(N·m)为7TwTh=(2)+iω0η式中iω0—转向系角
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