欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

分析混合動力汽車雙模式多級齒輪動力傳動機構扭轉振動產生的原因

發布時間:2020-12-29 責任編輯:lina

【導讀】為了分析混合動力汽車雙模式多級齒輪動力傳動機構扭轉振動產生的原因及其影響因素,基于 SIMPACK 建立了整車動力學模型。通過對動力學模型施加激勵和設置輸出通道,構建了扭振仿真系統。應用扭振仿真系統分析了多級齒輪傳動機構的振型,并與理論計算和實驗結果進行了對比驗證。
 
摘要
 
為了分析混合動力汽車雙模式多級齒輪動力傳動機構扭轉振動產生的原因及其影響因素,基于 SIMPACK 建立了整車動力學模型。通過對動力學模型施加激勵和設置輸出通道,構建了扭振仿真系統。應用扭振仿真系統分析了多級齒輪傳動機構的振型,并與理論計算和實驗結果進行了對比驗證。
 
扭振仿真系統振型分析的結果與理論計算的傳動系統固有頻率以及噪聲實驗獲得的主噪聲頻率一致,證明了構建系統的正確性。在此基礎上,分析了阻尼減振器的阻尼、剛度的變化等目標優化參數對多級齒輪傳動機構產生的扭轉振動的影響。結果表明,將扭轉減振器參數調整在適當范圍內,對多級齒輪傳動機構部分階次的扭轉振動有較好的衰減作用。
 
1 引言
 
由于世界石油存儲量的不斷下降,開發新能源汽車是如今的發展方向。混合動力汽車是現行汽車的一種可靠替代形式,由于其 NVH(Noise,Vibration and Harshness)問題對乘客的乘坐舒適性影響很大,因此,越來越受到廠商和研究機構的重視。
 
混合動力汽車的噪聲來源有很多,其中多級齒輪傳動機構的異常扭轉振動是一個重要的噪聲源。由于混合動力汽車采用純電動驅動和混合動力驅動的雙模式驅動方式,其齒輪傳動機構的扭振特征較普通汽車更為復雜。當發動機端和驅動電機端存在輸入轉矩的激勵時,多級齒輪傳動機構會發生異常受迫扭轉振動問題。當外源性激勵的干擾頻率與系統的任何一個固有頻率相等時,傳遞功率流的傳動系將出現強烈的受迫扭轉共振,相應部件所受的載荷將顯著增加,嚴重損害傳動系的部件,并導致扭振和不舒適感。因此,對于扭振的影響因素和消除方法研究是非常重要的。
 
一些研究對車輛動力系統的振動問題進行了分析。
 
楊遠等運用單體聲功率及頻譜分析的方法識別出了變速器齒輪產生的嚙合噪聲是電驅動動力總成系統噪聲產生的主要原因。
 
Chang 等采用實驗的方法對發動機轉矩波動作為動力總成的激勵源進行了驗證,證明發動機轉矩波動產生的激勵是動力總成扭振的主要激勵源之一。
 
Yue 等對混合動力系統的動力學特性進行了分析,并研究了該系統的振動特征。根據以上研究可知,發動機或電機是傳動系統扭振的重要激勵源。為了減少傳動機構的振動和噪聲,需要采取相關的措施,采用阻尼減振器是一種衰減扭振的有效措施。當汽車動力輸入端存在激勵時,齒輪傳動機構是產生振動和噪聲的主要總成之一。
 
Paul D 等對于汽車傳動系的主動阻尼對換擋產生的瞬時振動進行了研究,提出了一種主動控制策略,并對其在傳統汽車和混合動力汽車上的應用效果進行了對比。林新海等通過模態試驗和臺架試驗相結合的方法分析了影響齒輪箱振動的主要因素。
 
Tang 等對混合動力汽車行星齒輪結構的噪聲源進行了理論分析和實驗驗證。這些方法的共同點是基于理論計算的方法來分析齒輪扭振特性。理論計算方法需要建立精確的齒輪數學模型,計算的結果較為精確,但對于較為復雜的傳動來講,系統存在較多的自由度,建立完善的模型過程較為繁瑣,對模型的修正也較為困難,一旦模型建立錯誤,修改起來比較麻煩。
 
而采用 Adams 等多體動力學軟件進行動力學模型構建和分析的方法,則較為方便直觀,并能夠模擬傳動機構扭振的傳遞特性。但這種方法卻難以對齒輪副模型嚙合參數進行精確描述,所以,在進行齒輪動力學分析時效果較差。一些研究者提出了替代方法,洪清泉等提出了一種在 Adams 中建立虛擬齒輪副模型的方法,該方法考慮了齒輪的轉動慣量、等價阻尼和等價剛度,對齒輪動力學分析取得了一定的效果。
 
Yu 等也采用這種方法對混合動力汽車行星齒輪機構的扭振特性進行了分析,為混合動力汽車的降噪研究提供了參考,但該方法只是以扭簧的等價阻尼和等價剛度近似地代替齒輪嚙合,而無法建立齒輪修形系數、泊松比、彈性模量、齒面摩擦因數等物理與材料特性參數,尤其是無法模擬單對輪齒的綜合彈性變形、齒輪重合度、齒輪嚙合時的阻尼變化以及齒輪嚙合時的綜合剛度變化的時變參數。這使得利用虛擬齒輪副模型的方法進行的齒輪扭振特性分析與實際情況存在著一定誤差。通過適合的方法構建精確的混合傳動系統模型,并分析其振動特性,對于混合動力多級齒輪傳動機構的目標參數優化是非常有幫助的。
 
本文中構建了基于 SIMPACK 的混合動力傳動系統的多體動力學模型,在 SIMPACK 中建立精確的齒輪模型,并應用齒輪嚙合力元建立齒輪連接。根據所建模型建立扭振仿真系統,并對混合動力傳動系統的扭振特性進行研究,分析各部件扭振特征頻率和關鍵參數對扭振的影響。
 
2 扭振仿真系統建立
 
SIMPACK 中動力學模型的建立是基于樣車傳動系統質量和元件分布的特點,采用多自由度集中質量的離散化建模方法,對圖 1 所示的混合動力傳動系進行扭轉振動建模。
 
建模時應遵循以下簡化原則:
 
(1) 相鄰兩集中質量間連接軸的剛度,視為集中質量間的剛度,即將軸的轉動慣量平均分配到相鄰的集中質量上。
 
(2) 阻尼減振器前后分別與發動機和行星架連接,可簡化為有阻尼的扭轉彈簧。要進行行星輪系的扭振分析,建立各嚙合齒輪副的動力學模型是關鍵。在 SIMPACK 中,可以建立精確的齒輪模型。建立齒輪副模型時需要輸入的參數有:齒輪嚙合形式(外、內、齒條)、齒數、模數、法向壓力角、齒頂高和齒根高、螺旋角、錐角、齒隙、齒寬、嚙合的初始轉角。齒輪嚙合采用專門的齒輪力元。齒輪力元中考慮了齒輪的嚙合剛度、阻尼、齒輪修形系數、泊松比、彈性模量、齒面摩擦因數等物理與材料特性。建好的整車傳動系扭轉振動力學模型如圖所示。其中,除 MEEBS 動力合成器外還包括阻尼減振器、左、右驅動半軸和左右一對車輪。該模型中,阻尼減振器簡化成扭轉彈簧,齒輪采用 SIMPACK 提供的齒輪模型,而其他部件視為剛性元件。
 
 分析混合動力汽車雙模式多級齒輪動力傳動機構扭轉振動產生的原因
 
為了獲得固有頻率和頻響特性曲線,在 SIMPACK 中可根據建立好的動力學模型來建立扭振仿真系統。扭振仿真系統可以分析頻域范圍內的固有頻率和頻率響應。系統可以設置自由振動激勵作為輸入。仿真系統包含 3 個部分,如圖所示。第一部分是激勵力元。激勵力元采用單位振幅的正弦力,初始相位角為 0。激勵頻率范圍持續增長。范圍是 1~5000 Hz,計算步數是 10000。分別計算在純電動工況和混合動力工況時的固有頻率。第二部分是輸入通道。根據混合動力傳動系統的運轉工況,要求將激勵從發動機端或電機端輸入。第三部分是輸出通道。可以根據分析要求,在所建模型的部件上設置輸出通道。相應于輸入通道,輸出參數的測試方向有 x、y、z 方向和對應軸向的扭轉方向。
 
分析混合動力汽車雙模式多級齒輪動力傳動機構扭轉振動產生的原因
 
3 結論
 
應用 SIMPACK 構建了基于目標參數優化的扭振仿真系統,并通過分析得到以下結論:
 
(1) 仿真與理論計算、實驗結果的對比驗證了所構建系統的正確性。結果分析顯示,在純電動工況,噪聲頻率主要集中在 1715 Hz 的高階頻率附近。噪聲源主要來自行星排內的齒輪。在混合動力工況,噪聲頻率主要集中在 0~30 Hz 的低階次。發動機和飛輪處的噪聲為主要噪聲源。
 
(2) 通過分析扭轉減振器特性參數對扭振特性的影響分析可知,當發動機作為輸入激勵源時,扭轉減振器的阻尼和剛度調整對低頻段扭振有較明顯的削弱作用,而對高頻扭振影響不大。當采用主電機作為輸入激勵源時,阻尼的調整對高頻扭振有一定削弱,而對低頻扭振沒有影響。剛度的調整對低頻扭振有一定削弱,而對高頻扭振影響不大。
 
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請電話或者郵箱聯系小編進行侵刪。
 
 
推薦閱讀:
使用 IGBT模塊簡化電機驅動裝置和逆變器的設計
2021中國·順德智能制造與新材料發展高層在線論壇即將在線舉辦
傳感器的領軍者:隧穿磁阻技術
電源模塊到底是不是電源呢?
萬為機器人為智能安防工作保駕護航
要采購傳感器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
一区在线观看视频| 亚洲同性同志一二三专区| 午夜久久久影院| 91精品福利在线一区二区三区 | 久久99久久久久| 日韩女优av电影| 国产一区二区0| 欧美激情一二三区| 欧美自拍丝袜亚洲| 日韩福利电影在线| 久久久天堂av| 欧美在线制服丝袜| 久久er精品视频| 亚洲丝袜精品丝袜在线| 欧美视频中文字幕| 久久99精品久久久| 成人欧美一区二区三区在线播放| 91国偷自产一区二区开放时间| 天天av天天翘天天综合网色鬼国产| 日韩免费性生活视频播放| 国产成人免费视频网站| 亚洲精品老司机| 欧美一级欧美三级| 色综合天天综合色综合av| 日韩成人精品在线| 136国产福利精品导航| 日韩午夜在线播放| 色呦呦日韩精品| 久久99精品国产.久久久久 | 天天综合网 天天综合色| 久久综合久久综合亚洲| 91成人在线精品| 九九视频精品免费| 亚洲狠狠爱一区二区三区| 26uuu精品一区二区在线观看| av一区二区三区在线| 日韩黄色一级片| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 欧美成人伊人久久综合网| 在线精品亚洲一区二区不卡| 国产福利一区二区| 捆绑调教美女网站视频一区| 午夜a成v人精品| 伊人开心综合网| 国产精品你懂的在线欣赏| 精品国产髙清在线看国产毛片| 91国模大尺度私拍在线视频| 国产不卡免费视频| 国产精品18久久久久| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼| 亚洲影视资源网| 亚洲三级小视频| 亚洲色欲色欲www| 欧美国产乱子伦| 国产亚洲人成网站| 久久五月婷婷丁香社区| 欧美一级二级三级蜜桃| 欧美日韩中文另类| 欧美日韩一级二级三级| 精品视频在线看| 欧美日韩黄色影视| 欧美日韩黄色影视| 欧美一级精品在线| 日韩欧美激情在线| 337p粉嫩大胆噜噜噜噜噜91av| 欧美精品一区二区三| 欧美不卡激情三级在线观看| 精品国产凹凸成av人网站| 久久综合九色综合欧美就去吻| 欧美精品一区二区久久久| 国产精品色婷婷| 亚洲人成精品久久久久久| 亚洲裸体xxx| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 石原莉奈在线亚洲二区| 久久99精品久久久久久| 国产成人av一区二区三区在线观看| 国产成人日日夜夜| 色婷婷久久99综合精品jk白丝| 在线精品视频免费观看| 欧美精品少妇一区二区三区| 日韩一区二区三区av| 中文字幕第一区综合| 一区二区三区在线视频免费观看| 午夜精品久久久久久久久久 | 国产一区视频导航| 福利一区二区在线观看| 91麻豆国产福利在线观看| 制服丝袜激情欧洲亚洲| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 欧美经典一区二区三区| 亚洲综合激情另类小说区| 麻豆精品国产91久久久久久| 国产精品白丝av| 欧美老年两性高潮| 国产日韩精品视频一区| 亚洲国产精品久久艾草纯爱| 国产一区不卡精品| 这里只有精品免费| 国产精品国产精品国产专区不蜜| 亚洲高清免费在线| 成人午夜av电影| 欧美一级电影网站| 樱桃视频在线观看一区| 国产资源精品在线观看| 欧美日韩视频专区在线播放| 国产亚洲一二三区| 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡| 91成人看片片| 国产精品入口麻豆九色| 久久精品国产免费| 欧美日精品一区视频| 亚洲欧美中日韩| 国产69精品久久久久777| 日韩欧美二区三区| 视频一区中文字幕国产| 欧美无砖专区一中文字| 中文字幕高清不卡| 国产成人免费在线视频| 欧美大片在线观看一区二区| 亚洲曰韩产成在线| 一本大道久久a久久综合| 国产精品色一区二区三区| 韩国av一区二区三区四区 | 国产欧美日韩在线看| 精品一区二区三区在线观看国产| 欧美日韩不卡一区二区| 亚洲制服丝袜在线| 色婷婷综合五月| 亚洲免费在线视频| 色哟哟一区二区在线观看| 亚洲品质自拍视频网站| 97se亚洲国产综合在线| 成人免费在线观看入口| 成人一级黄色片| 国产精品久久久久一区二区三区| 国产精品夜夜嗨| 国产三级三级三级精品8ⅰ区| 久久国产剧场电影| 精品毛片乱码1区2区3区| 另类小说图片综合网| 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 91精品国产免费久久综合| 亚洲精选视频在线| 色吊一区二区三区| 亚洲香肠在线观看| 欧美高清视频不卡网| 久99久精品视频免费观看| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 国产资源在线一区| 国产精品美女一区二区| 色综合天天综合网天天狠天天| 亚洲精品成人悠悠色影视| 在线日韩av片| 免费成人结看片| 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片| 91在线观看视频| 日韩av电影天堂| 26uuu久久天堂性欧美| 91丝袜高跟美女视频| 亚洲影院免费观看| 精品久久一区二区| 99re亚洲国产精品| 视频一区国产视频| 欧美激情一区三区| 欧美日韩高清一区二区三区| 国产一区在线观看麻豆| 亚洲综合免费观看高清完整版 | 国产盗摄女厕一区二区三区| 亚洲欧洲在线观看av| 91精品综合久久久久久| 成人国产精品免费观看| 日韩成人dvd| 国产精品人成在线观看免费| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 精一区二区三区| 一区二区三区精品| 2017欧美狠狠色| 欧美视频完全免费看| 国产成人av一区二区| 午夜成人在线视频| 亚洲欧美日韩在线播放| 精品精品国产高清a毛片牛牛| 欧美伊人精品成人久久综合97 | 一级特黄大欧美久久久| 欧美不卡一区二区| 欧美日韩你懂的| a4yy欧美一区二区三区| 黑人精品欧美一区二区蜜桃| 婷婷六月综合网| 亚洲精品伦理在线| 中文字幕在线观看一区| 国产丝袜欧美中文另类| 91精品久久久久久久久99蜜臂| 色哟哟国产精品| 成人av电影在线观看| 国产一区 二区| 麻豆成人久久精品二区三区小说| 亚洲三级免费电影| 亚洲精品免费在线观看|