减振器动力学模型120页PPT
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汽车减震器分析第一汽车减震器原理•由于悬架系统中的弹性元件受冲击产生震动,为改善汽车行驶平顺性,悬架中与弹性元件并联安装减震器。
•为衰减震动,汽车悬架系统中采用减震器多是液力减震器,其工作原理是当车架和车桥间震动而出现相对运动时,减震器内的活塞上下移动,减震器腔内的油液便反复地从一个腔经过不同的孔隙流入另一个腔内。
此时孔壁与油液间的摩擦和油液分子间的内摩擦对震动形成阻尼力,使汽车震动能量转化为油液热能,再由减震器吸收散发到大气中。
在油液通道截面和等因素不变时,阻尼力随车架与车桥之间的相对运动速度增减,并与油液粘度有关。
第二汽车减震器示意图1.活塞杆;2. 工作缸筒;3. 活塞;4. 伸张阀;5. 储油缸筒;6. 压缩阀;7. 补偿阀;8. 流通阀;9. 导向座;10. 防尘罩;11. 油封第三减振器数学模型的基本原则•(1)模型可以全面描述减振器的阻尼特性。
•(2)数学表达式应该清晰、简洁、易用。
•(3)选用的参数应该具有明显的物理意义。
参数应该描述典型物理量的特性,如第一阻尼系数,泄载点和第二阻尼系数。
•(4)可以方便的根据试验结果确定参数。
•(5)能够准确描述阻尼特性曲线的形状和阀的配置之间的关系。
•(6)能够精确计算分析减振器的阻尼性能与车辆系统能量消耗的关系,可以定量分析极端条件下减振器是否能够疏散足够的热量。
•(7)应有助于深入的理解和分析减振器的内部运动过程和外部工作性能。
•(8)可以满足减振器设计,减振器特性分析和车辆系统动力学研究的要求第四减震器数学模型第五对减震器数学模型的分析建立如下公式描述减振器的行为•式中,Y(x):阻尼力或压降X:活塞速度或者液压油流量B:第一阻尼系数C:形状因子D:泄载点E:曲率因子•G:第二阻尼因子H:后继阻尼因子K:灵敏度因子•eps:孔径因子由式(1)和(2)表示的液压减振器模型含有七个参数,其中阻尼系数B的量纲为s/m,泄载点D的量纲为N,其余五个参数为无量纲因子第七:用上图所示的典型减振器特性来说明减振器数学模型中所含参数的物理含义。