汽车手动变速器换挡性能的多体动力学评价方法.doc
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1、汽车手动变速器换挡性能的多体动力学评价方法摘要变速器换挡性能的优劣关系到汽车性能能否正常发挥。利用虚拟样机技术,采用Pro/E和ADAMS联合建模方式,建立了软轴操纵式手动变速器换挡过程多体动力学模型,重点研究了钢丝软轴的简化建模和双锥锁环式同步器的整体建模方法。使用ADAMS对换挡过程进行仿真分析,并与对应实验进行了比较。从换挡力和换挡位移关系仿真结果与实验结果的一致性可知,多体动力学仿真方法可以对手动变速器换挡平顺性能进行有效评价。关键词:手动变速器;换挡性能;多体动力学;仿真评价The Method of Multi-body Dynamics Evaluation for the Sh
2、iftability of Manual TransmissionAbstract The shiftability of manual transmission is one of the important factors influencing the controllability and operational comfort of automobile. Dynamic models of shifting process for manual transmission with flexible shaft are built by using Pro/E and ADAMS b
3、ased on virtual prototyping technology. The dynamic modeling focus on the research of the flexible shaft simplified modeling method and the synchronizer overall modeling method. Simulation of each shifting process compared with the experiment is carried out with ADAMS. The relationship between the s
4、hift force and the shift travel was established by simulating agree well with the experimenting, which demonstrates the effectiveness of this method of multi-body dynamics evaluation for the shiftability of manual transmission.Keywords: Manual transmission;Shiftability;Multi-body dynamics;Simulation
5、 evaluation 前言 换挡困难一直是手动变速器常见故障之一,其涉及零件多,故障原因难以查找。传统设计模式已无法满足现代设计要求,寻求在设计阶段对换挡性能进行有效仿真评价并指导设计的方法变得非常迫切。相关学者的研究结果表明1-3,多体动力学方法可以较好地应对这一需求。虚拟样机技术是利用先进CAD(计算机辅助设计)技术,建立物理样机的数字化仿真模型,在计算机上对仿真模型进行性能测试和评估的方法。虚拟样机技术相对传统设计流程,不仅大大降低了开发设计的时间,并且从优化设计的角度预测产品的性能和缺陷,降低了开发的成本,在工程实际中具有重大意义4。本文以吉利研究院某型号手动变速器为研究对象,采用虚
6、拟样机技术,以ADAMS为平台,联合Pro/E建模,并使用二者的接口软件M/Pro(Mechanism/Pro)快速准确地定义运动副和实现三维模型的转换,建立手动变速器换挡过程多体动力学模型,仿真分析1挡换2挡、2挡换1挡的换挡力换挡位移关系,获得了与实验基本一致的仿真结果。由此说明,多体动力学方法对手动变速器换挡平顺性能可以进行有效评价。1多体动力学模型简介计算多体系统动力学分析的整个流程,主要包括建模和求解两个阶段。多体动力学模型分为物理模型和数学模型。物理模型在几何模型基础上建立,数学模型依据物理模型生成。几何模型可以由动力学分析系统几何造型模块所建造,或者从通用几何造型软件导入。对几何
7、模型施加运动学约束、驱动约束、力元和外力或外力矩等物理学要素,形成表达系统力学特性的物理模型。由物理模型,采用笛卡尔坐标或拉格朗日坐标建模方法,应用自动建模技术,组装系统运动方程中的各系数矩阵,得到系统数学模型5。ADAMS系统动力学计算模型的一般形式可表示为式(1): (1)式中为位置坐标阵q的约束方程,q为约束方程的雅可比矩阵,为拉格朗日乘子。这类数学模型就是微分-代数方程组,也称为欧拉-拉格朗日方程组。2 变速器多体动力学模型2.1 软轴建模变速器选(换)挡软轴是连接手柄操纵机构和变速器的桥梁,对换挡性能有很大的影响。图1 ADAMS衬套力学模型ADAMS中包含许多力元如衬套、弹簧、限位
8、块、阻尼器等。衬套在柔性连接类中是一个重要元素。衬套连接两个部件,并对这两个部件施加力和力矩。定义衬套时,需要在相互作用的两个部件作用点上建立两个标架(Marker)。在第一个部件和第二个部件上建立的标架分别称为I标架和J标架。其力学模型如图1所示。为了使钢丝软轴的功能模型化,参照钢丝绳处理方法6,用离散的小圆柱体通过衬套和球铰链连接的方式模拟钢丝软轴:将钢丝软轴细分为若干小段,每一个小段视为一个刚体,每两个刚体之间用衬套连接,使各个刚体的质心运动学参数(任意时刻的位移、速度、加速度等)和动力学参数(相对位移、转角、相互间的作用力与反作用力等)与实际软轴尽可能一致。橡胶衬套作用于两个刚体间,其
9、载荷与对应变形之间的关系如式(2)所示:(2)式中,F,T 表示力和力矩; X,Y,Z,a,b,c, Vx,Vy,Vz,x,y,z分别表示两标架之间的相对位移、转角、速度、角速度;K,C分别表示刚度系数对角矩阵和阻尼系数对角矩阵;F1,F2,F3,T1 ,T2 ,T3分别表示力和力矩的初始值。显然,正确设定衬套刚度和阻尼的大小非常重要。为了确保虚拟样机软轴具有和物理样机一致的动力学特性,首先, 根据设计要求,换挡手柄在中间位置时,拉索和选(换)挡摇臂的初始角度保持在90左右;其次,根据换挡机构的功能和软轴的作用,以软轴位移损失30%左右为目标来调整衬套的刚度和阻尼。换挡软轴的动力学模型如图2所
10、示,衬套的刚度和阻尼分别定义为150N/mm和58Nmm/rad时,软轴位移损失是30%,符合目标要求。衬套 换挡拉索杠杆 换挡拉索安装支架 换挡摇臂 图2 换挡软轴动力学模型2.2 同步器建模同步器是汽车变速器的重要部件,它使变速器主、从动部分同步以后再接合,从而减小冲击和噪声,减轻换挡力,使得换挡平顺,延长变速器的寿命。由于同步器工作复杂,许多研究者将同步器单独建模分析,即将同步器简化为带有锥面的主从部分,工作过程则简化为在轴向力作用下的摩擦过程,并以此为依据进行理论上的计算7-8,这种分析并不能反映接合套在运动的各个阶段载荷大小。本文采用的双锥锁环式同步器结构如图3所示。通过同时添加运动
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