第六章汽车平顺性解析课件.ppt
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1、18.12.2022,1,第六章 汽车的平顺性,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,第二节 路面不平度的统计特性,第三节 单质量系统的振动,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,第五节 双轴汽车的振动,第六节 人体座椅系统的振动,18.12.2022,2,第一讲,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,第二节 路面不平度的统计特性,18.12.2022,3,汽车使用性能的主要指标乘坐舒适性1)振动频率2)振动加速度3)振幅,第六章 汽车的平顺性,18.12.2022,4,概述 汽车在运行过程中,路面不平等原因引起汽车振动,它影响舒适性和身体健康。 保持振动环境的舒适性,以保持驾驶员在复杂行驶
2、和操纵条件下,具有良好的心理状态和准确灵敏的反应。 汽车的平顺性影响“人汽车”系统的操纵稳定性以及行驶安全性。,第六章 汽车的平顺性,18.12.2022,5,第六章 汽车的平顺性,路面,汽车,人,18.12.2022,6,平顺性:保持汽车行驶过程中乘员所处的振动环境具有一定舒适度的性能,并保持货物的完好无损。评价方法:根据乘员舒适程度评价 汽车振动系统及其评价指标,分别代表什么?,第六章 汽车的平顺性,18.12.2022,7,输入振动系统输出评价指标,输 入:路面不平度、车速。振动系统:弹性元件、阻尼元件、质量。输 出:悬挂质量或人体加速度、车轮动载荷。评价指标:人体对振动的响应、轮胎的接
3、地性。,第六章 汽车的平顺性,18.12.2022,8,人体的基本运动习惯: 人体习惯的步行时,身体上下运动的频率为60-80次/min,即1-1.4Hz,振动的加速度极限值为0.2-0.3g。货物运动: 车身振动加速度不能大于1g。,为什么?,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,18.12.2022,9,身体的各个部分又有各自的固有频率。例如,头颅骨的固有频率大致为300-400Hz,而腹部内脏的固有频率约为4-8Hz,脊椎系统大致为8-12.5Hz等。车辆的随机振动,对人体系统来说就是一种激励。这种随机激励的频率往往不是一个或几个而是分布在某一频率范围内,形成一个频带。于是,它总可以使
4、人体的某一部分发生共振,人就会感到不适。比方说,当车辆随机振动频带在4-8Hz附近时,腹腔将要发生共振,人就难受得会呕吐;当车辆随机振动的频率提高到300-400Hz时,脑腔要发生共振,人就会感到头昏难受。,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,18.12.2022,10,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,18.12.2022,11, 平顺性主要靠主观感觉判断。 国际标准ISO 2631人体承受全身振动的评价指南,以短时间简谐振动的实验结果为基础。我国国家标准汽车平顺性随机输入行驶试验方法以及客车平顺性评价指标及极限。 ISO 2631用加速度均方根值给出了180Hz振动频率范围内人体
5、对振动反应的三个不同界限。,rms加速度均方根值,18.12.2022,12, 暴露界限:当人体承受的振动强度在此界限内,将保持人的健康或安全。它作为人体可承受振动量的上限。 疲劳工效降低界限TFD:当人承受的振动强度在此界限内时,能准确灵敏地反应,正常地进行驾驶。它与保持工作效率有关。 舒适降低界限TCD:在此界限之内,人体对所暴露的振动环境主观感觉良好,能顺利地完成吃、读、写等动作。它与保持舒适有关。,ISO 2631 人体对振动反应的“疲劳-工效降低界限” (垂直方向),分别代表什么?,18.12.2022,14,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,平顺性的评价标准,评价标准ISO2
6、631-1:1997(E) 人体承受全身振动评价第一部分:一般要求 GB/T4970-1996汽车平顺性随机输入行驶试验方法所考虑的振动ISO2631-1规定,舒适性评价时,考虑座椅支承处的3个线振动和3个角振动,靠背和脚支承处各3个线振动,共12个轴向振动。健康影响评价时,仅考虑座椅支承处的3个线振动xs、ys、zs。,18.12.2022,15,人体坐姿受振模型,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,座椅支撑面处3+3,脚支撑面处3,座椅靠背处3,18.12.2022,16,1、轴加权系数 对不同方向振动,人体敏感度不一样。该标准用轴加权系数描述这种敏感度。2、频率加权系数 对不同频率的
7、振动,人体敏感度也不一样。例如,人体内脏在椅面z向振动4-8Hz发生共振,8-12.5Hz对脊椎影响大。椅面水平振动敏感范围在0.5-2Hz。标准用频率加权函数w描述这种敏感度。,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,18.12.2022,17,椅面x,y向和靠背y向 :,椅面z向:,靠背x向 :,频率加权系数,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,18.12.2022,18,频率加权滤波网络,aw(t),a(t),3、均方根值 a(t)是测试的加速度时间信号。4、加权均方根值 aw(t)是通过频率加权函数滤波网络后得到的加速度时间信号。,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,18.12
8、.2022,19,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,18.12.2022,20,1、 按加速度加权均方根值评价。样本时间T一般取120s。2、同时考虑3个方向3轴向xs、ys、zs振动的总加权加速度均方根值为:,平顺性评价方法,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,18.12.2022,21,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,三个方向总加权加速度均方根值,总加权振级Law,a0参考加速度均方根值。,18.12.2022,22,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,数据处理系统引进快速傅里叶变换,采用相应的软件,快速、精确的进行自谱、互谱、传递函数、相干函数和概率统计等各种数据处
9、理。,记录的模拟信号,模拟-数字转换i=1,2,N/2,快速傅里叶变换K=1,2,N/2,计算自功率谱,频率加权,均方根值计算,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,按照ISO-2631标准进行频率加权的“人体振动测量仪”在平顺性评价试验中得到采用。这种仪器通常用模拟/数字混合法计算加权加速度均方根值。,记录的模拟信号,模拟-数字转换i=1,2,N/2,模拟 频率加权滤波,均方根值计算,18.12.2022,24,平顺性指标和人的感觉间的关系,第一节 人体对振动的反应和平顺性的评价,Law和aw与人的主观感觉之间的关系,18.12.2022,25,路面纵向断面曲线,第二节 路面不平度的统计特
10、征,第二节 路面不平度的统计特征,路面不平度的功率谱通常把相对基准平面的高度q,沿着道路走向长度I的变化q(I) 称为道路纵(断面)曲线或不平度函数。 根据测量的路面不平度随机数据,在计算机上处理得到路面不平度功率谱 或方差 。,如何理解?,第二节 路面不平度的统计特征,18.12.2022,28,第二节 路面不平度的统计特征,一、路面不平度的功率谱密度,式中 n空间频率,m-1 n00.1 m-1 Gq(n0)路面不平度系数(m2/m-1) w频率指数,一般取为2,0.011-2.83,18.12.2022,29,第二节 路面不平度的统计特征,18.12.2022,30,纵坐标和横坐标均采用
11、对数单位,第二节 路面不平度的统计特征,18.12.2022,31,第二节 路面不平度的统计特征,18.12.2022,32,第二节 路面不平度的统计特征,位移功率谱,速度功率谱,加速度功率谱,18.12.2022,33,第二节 路面不平度的统计特征,大小在整个频率范围内不变,即:为一常数,称为白噪声。,18.12.2022,34,第二节 路面不平度的统计特征,二、路面空间频率谱密度化为时间谱密度,1、空间频率与时间频率的关系 f = u * n 这里n是空间频率(每米波长数)。u是车速(m/s),f是时间频率(Hz,每秒波长数)。,时间频率范围?,18.12.2022,35,第二节 路面不平
12、度的统计特征,2、路面时间谱密度与空间频率谱密度的关系,空间频率和时间频率谱密度的关系,时间频率谱密度Gq(f),空间频率谱密度Gq(n),速度u不同时,空间频率与时间频率的关系,18.12.2022,37,第二节 路面不平度的统计特征,上式可化为,还可得到,18.12.2022,38,第二节 路面不平度的统计特征,位移功率谱密度,速度功率谱密度,加速度功率谱密度,覆盖了在常用车速下车身质量的振动频率范围1-2Hz以及车轮质量振动的频率范围10-15Hz,18.12.2022,39,左、右轮相关,前、后轮相关,路面的冲击大小还与汽车行驶速度直接相关。,第二节 路面不平度的统计特征,18.12.
13、2022,40,time (sec)路面对前轮的激励(v=36km/h),q (m),第二节 路面不平度的统计特征,18.12.2022,41,time (sec)路面对后轮的激励(v=72km/h),q (m),第二节 路面不平度的统计特征,18.12.2022,42,第二节 路面不平度的统计特征,18.12.2022,43,18.12.2022,44,第二讲,第三节 单质量系统的振动,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,18.12.2022,45,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,一、汽车振动系统的简化,自由度的判定?,18.12.2022,46,第三节 汽车振动系统的简化、单质
14、量系统振动,1)质量不变;2)质心位置不变;3)转动惯量不变(绕质心),将车身的质量进行简化(悬挂质量),18.12.2022,47,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,悬挂质量分配系数,能否再进行简化?,18.12.2022,48,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,二、汽车单自由度振动模型,前、后质量分别进行单独的振动,18.12.2022,49,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,汽车单自由度振动方程,忽略车轮部分的振动,18.12.2022,50,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,汽车单自由度振动方程,1、建立坐标系,2、假设质量沿坐标正方向移动一个距
15、离,3、利用牛顿运动定律建立运动方程,18.12.2022,51,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,汽车单自由度振动方程,18.12.2022,52,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,汽车单自由度振动方程,18.12.2022,53,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,1)为何会收敛?2)意义?,18.12.2022,54,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,三、汽车单自由度系统频率响应特性,1)描述2)意义,18.12.2022,55,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,?,18.12.2022,56,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,汽
16、车单质量系统幅频特性,分别为0,0.25,0.5,1)为何会收敛?2)意义?,18.12.2022,57,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,四、汽车单自由度系统对路面随机输入的响应,1、振动响应参数,与舒适性直接相关,与悬架寿命相关,与安全性直接相关,如何得到这些参数?,18.12.2022,58,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,输入功率谱与响应功率谱之间的关系,利用响应功率谱得到响应位移的大小(均方值),18.12.2022,59,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,2、车身加速度功率谱的计算和分析,如何得到?,18.12.2022,60,第三节 汽车振动系统的
17、简化、单质量系统振动,车身加速度与输入速度之间的频率响应函数,18.12.2022,61,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,为何选用这个关系?,18.12.2022,62,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,分别为0.25,0.5,激振频率f(Hz),车身固有频率f0分别为1Hz和2Hz。,随着车身固有频率f0的增大,车身加速度的响应值也增大,舒适性降低。,如何理解?,18.12.2022,63,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,3、车轮与路面相对载荷与速度的幅频特性分析,相对动载荷与车身加速度的关系,相对动载荷与速度的频率特性则与车身加速度与速度的频率特性近似,1
18、8.12.2022,64,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,分别为0.25,0.5,激振频率f(Hz),车身固有频率f0分别为1Hz和2Hz。,随着车身固有频率f0的增大,动载荷也增大,安全性降低。,如何理解?,18.12.2022,65,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,4、悬架动挠度与速度的幅频特性分析,18.12.2022,66,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,分别为0,0.25,0.5,18.12.2022,67,第三节 汽车振动系统的简化、单质量系统振动,分别为0.25,0.5,激振频率f(Hz),车身固有频率f0分别为1Hz和2Hz。,随着车身固有频
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