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时间:2021-02-02
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1、动力总成悬置系统多体动力学分析TheMulti-bodyDynamicsAnalysisofPowertrainMountSystem钱留华,郭静(湖北武汉,东风汽车技术中心)摘要:论述了动力总成悬置系统力学特性的一般原理。以某车型动力总成三点悬置系统为例,利用多体动力学分析了该动力总成悬置解耦特性及动力总成在多种工况下质心的位移、悬置位移及支撑处反力进行了计算。文中论述了多体动力学法分析动力总成解耦计算及位移控制计算对动力总成悬置设计具有一定的指导意义。关键词:动力总成悬置系统,解耦,位移控制,多体动力学Abstract:thisthesisre
2、latesthegeneralprinciplesofmechanicalpropertiesforthepowertrainmountsystem.Withavehiclepowertrainmountsystemofthreepointforexample,usingthemulti-bodydynamicsanalysis,powetrainmountdecouplingcharacteristicsareanalysedandinvariousconditionsofdisplacementofthecenterofmass,mountdi
3、splacementandsupportplacecounterforcearecalculated.Thepaperdiscussesthemulti-bodydynamicalanalysespowertraindecouplinganddisplacementcontrolcalculationforthepowertrainmountdesignhascertaindirectivesignificance.Keywords:powertrainmountsystem,decoupling,displacementcontrol,multi
4、-bodydynamicsanalysis1.前言动力总成悬置系统是指动力总成与车架或车身之间的弹性连接系统,包括汽车动力总和悬置元件,该系统设计的优劣直接影响汽车的乘坐舒适性。近年来,随着汽车的轻量化设计及平衡性较差的四缸发动机的广泛使用,尤其是发动机前置(横置)前驱动型式在轿车中的广泛应用,动力总成的振动对汽车平顺的影响越来越突出。至今,有大量对动力总成悬置进行振动分析和优化的研究文献。动力总成悬置系统基本设计中,以下两点为基本设计内容:(1)涉及动力总成悬置系统的六阶固有频率,以避免悬置系统与汽车的其他零部件系统(如车身、悬架系统)共振;尽可
5、能使悬置系统在六个方向的振动互不耦合,尤其是动力总成在垂直方向的振动和沿曲线方向的扭转振动和其他方向的振动解耦。(2)在汽车的各种行驶工况下(东风公司技术中心规定了20种工况),动力总成质心的位移应控制在制定的范围内,悬置在各弹性主轴方向的变形应处于设定的工作刚度位置。本文利用多体动力学,针对以上两点内容分别进行了分析动力总成悬置解耦分析及动力总成悬置系统位移及支撑点力在各种工况下受力计算。1.动力总成悬置系统的力学特性进行动力总成悬置系统力学分析时,动力总成视为六自由度刚体,由n个悬置支撑在车架、副车架或车身上。悬置简化为三个垂直的弹性主轴方向(
6、u、v和w方向)具有刚度和阻尼的元件(如Error!Referencesourcenotfound.)。图1动力总成悬置系统动力学模型动力总成悬置系统强迫振动方程为:式1其中:[M]为质量矩阵、[K]为刚度矩阵、{q}为质心位移列向量、为质心速度列向量、为质心加速度列向量、{F(t)为外力列向量。振动系统的固有频率由其自由振动方程的特征值决定,动力总成悬置系统的自由振动方程为:式2由于阻尼的主要作用是降低共振峰值,对频率和振型没有影响,所以上式可简化为:式3由式3可求解得到特征值(圆频率)和与之对应的特征向量动力总成悬置系统的模态频率(j=1,2…
7、,6)向量组成振型矩阵。当动力总成悬置系统以第i阶固有频率和振型振动时,第k个广义坐标上的能量分布E(k,i)(能量解耦率)为:式4由式3可以求解出振动频率,式4求解出振动能量解耦率,由设计要求确定的悬置系统六阶振动频率和在主要振动方向的能量解耦率,结合优化分析可以确定每个合理悬置刚度值、安装角度和安装位置。1.动力总成悬置系统多体动力学分析3.1模态解耦计算如Error!Referencesourcenotfound.所示为某车型动力总成悬置系统动力学模型,动力总成质量为164.5kg,采用三点悬置布置,其中左、右悬置分别布置在变速箱、发动机链轮
8、壳上部,分别与机舱左、右纵梁连接,抗扭悬置布置在变速箱上。变速箱侧悬置及发动机侧悬置垂直布置,承受了动力总成主要载荷,抗扭
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