[机械设计自动化精品] 矿用铰接式自卸车车架动态仿真与研究 毕业论文.doc
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1、毕业设计说明书矿用铰接式自卸车车架动态仿真与研究学生姓名: 学号: 学 院: 机械工程与自动化学院 专 业: 机械设计制造及其自动化 指导教师: XXX 2011年06月矿用铰接式自卸车车架动态仿真与研究摘 要随着计算机技术的发展,以CAD/CAE为支撑的设计技术逐步得到发展并在具体型号的研制中得到应用,尤其是以ADAMS为代表的虚拟样机技术软件的出现,使得过去繁杂的动力学分析和求解过程变得简单起来。本文采用多刚体系统动力学的理论方法,在solidworks中完成模型的初步建立,应用ADAMS_View建立了某种矿用铰接式自卸车整车多自由度模型,在不同路谱条件下(搓板路,平路,矩形坑路面,V型
2、坑路面,三角凸台路面,左右颠簸路面,上坡路面,下坡路面)进行动态模拟仿真,通过对车辆进行多体动力学的研究,对车辆的受力进行了分析, 探索运用ADAMS软件评价整车受力的方法。关键词:多刚体系统动力学,ADAMS软件,路谱,动态模拟仿真Dynamic simulation and Research of articulated Mining dump truck frameAbstractWith the development of computer technology to CAD / CAE technology to support the progressive developmen
3、t of the design and development of specific models has been applied, especially in ADAMS, represented by the emergence of virtual prototyping software, making the complex dynamics of the past and easy up the solution process. In this paper, the theory of multi-body dynamics method to complete the mo
4、del in solidworks initially established, the application ADAMS_View established some sort of mining multiple degrees of freedom model articulated dump truck vehicle in different road conditions(Washboard road, flat road, rectangular pit road, V-type pit road, Delta Boss road, Bump around road, uphil
5、l side, downhill side), the dynamic spectrum of simulation, Through the multi-body vehicle dynamics studies, the force of the vehicle are analyzed to explore the use of the vehicle by the force of ADAMS software evaluation methods.Keywords:Multi-body dynamics, ADAMS, road spectrum, dynamic simulatio
6、n目 录1 绪 论12 车辆运动学/动力学仿真理论及软件52.1 多体动力学简介52.2 多刚体力学软件概述72.3 ADAMS软件简介82.3.1 ADAMS基本功能82.3.2 ADAMS模块82.3.3 ADAMS中的坐标系102.3.4 ADAMS的求解122.3.5 ADAMS对模型中的刚体进行柔性化122.3.6 ADAMS对模型的约束、载荷及驱动施加133 模型的建立与分析153.1车体模型153.2 轮胎的选择与参数183.3 道路模型214 车架的动态仿真244.1仿真平台的总体设计244.2约束载荷驱动的添加254.3各种路谱的ADAMS分析284.3.1 搓板路ADAMS
7、仿真284.3.2 平路面ADAMS仿真334.3.3 矩形坑路面ADAMS仿真374.3.4 V型坑路面ADAMS仿真434.3.5三角凸台路面ADAMS仿真474.3.6 左右颠簸路面ADAMS仿真524.3.7 上坡路面ADAMS仿真604.3.8 下坡路面ADAMS仿真645 总结69附录 车辆轮胎的添加70参考文献78致 谢801 绪 论 随着世界经济和科学技术的飞速发展,全球性的市场竞争日益激烈。产品消费结构不断向多元化、个性化方向发展。面对无法预测、持续发展的市场需求,为了提高产品竞争力,就要求各类制造企业以最短的产品开发时间(Time)、最优的产品质量(Quality)、最低的
8、生产成本(Cost)和最佳的服务(Service)来赢得用户和市场。传统的产品设计首先是概念设计和方案论证,然后进行产品设计。在设计完成后,为了验证设计,通常要制造样机进行试验,有时这些试验甚至是破坏性的,当通过试验发现缺陷时,又要回头修改设计并再用样机验证。只有通过周而复始的设计一试验一设计过程,产品才能达到要求的性能。这一过程是冗长的,尤其对于结构复杂的系统,设计周期无法缩短,更不用谈对市场的灵活反应了。样机的单机手工制造增加了成本,严重地制约了产品质量提高、成本降低和对市场的占有。无法从根本上解决和从总体上把握产品设计的时间、质量、成本等问题。要对快速多变的市场需求做出敏捷响应,就必须寻
9、求先进的设计方法和手段,通过在计算机上进行运动模拟仿真,再进行有限元分析就可以大大降低成本,缩短设计周期。 近年来,并行工程的概念在工程应用中日益受到广泛重视,按照并行工程概念组织产品的设计到生产,可以实现优化的系统设计,而不是优化的零部件设计【1】。80年代以来,零部件的CAD技术以及有限元分析技术(FEA)在国内已有长足的发展,随着产品开发周期的不断缩短,单独零部件的分析技术无法满足开发的要求,对整体系统的设计、分析与优化逐渐放在首位。机械系统仿真分析(MSS即Mechani Cal System Simulation)技术将分散的零部件设计和分析技术,如单一系统零部件的CAD和FEA技术
10、揉合在一起,以提供一个更全面的了解产品工作性能的方法,从而真正地实现并行工程设计要求【1】。90年代,随着计算机技术、图形学技术及计算方法的不断提高,MSS技术在汽车工业的应用得到广泛发展。在研究汽车诸多的行驶性能时,汽车动力学研究对象的建模、分析与求解始终是一个关键性问题。汽车本身是一个复杂的多体系统,外界载荷的作用更加复杂,加上人车环境的相互作用,给汽车动力学研究带来了很大困难。由于理论方法和计算手段的限制,该学科曾一度发展较为缓慢。主要障碍之一在于无法有效的处理复杂受力下多自由度分析模型的建立和求解问题【2】。许多情况下,不得不把模型简化,以便使用古典力学的方法人工求解,从而导致汽车的许
11、多重要的特性无法得到较精确的定量分析。计算机技术的迅猛发展,使我们在处理上述复杂问题方面产生了质的飞跃。有限元分析技术、模态分析技术以及随后出现的多体系统动力学正是在这种情况下发展起来的。这些理论方法出现以后很快在汽车技术领域中得到了应用【3】。国外汽车动力学中的研究经历了由试验研究到理论研究,由开环研究到闭环研究的发展过程。力学模型逐渐由线性模型发展到非线性多体系统模型;模型的自由度由二个自由度发展到数十个自由度,文献4概述了这一发展过程。模拟计算也由稳态响应特性的模拟发展到瞬态响应特性和转弯制动特性的模拟研究。文献5介绍了多体动力学程序在汽车中的模拟应用情况,但几乎都是采用多刚体系统模型,
12、文献6考虑了弹性车架的汽车模型,但也仅仅建立了只含两个物体的汽车模型。到了80年代初,不仅有许多通用的软件可以对汽车系统进行分析计算,而且还有各种针对汽车某一类问题的专用多体软件。研究的范围从局部结构到整车系统,涉及汽车系统动力学的方方面面。80年代中期是多体系统动力学在汽车工程上应用发展最快的时期。国外各主要汽车厂家和研究机构在其CAD系统中安装了多体系统动力学分析软件,并与有限元、模态分析、优化设计等软件一起构成一个有机的整体,在汽车设计开发中发挥了重要作用。商品化的多体软件的销售量呈上升趋势。目前市场上占有率最高的是美国MDI公司开发的ADAMS,其中汽车行业的使用率为43%,该软件在为
13、客户提供通用平台同时,还专门提供了用于车辆分析的专门模块(ADAMS_Car),使用起来非常方便。国内在汽车动力学的研究中,采用多刚体系统动力学进行分析和计算的工作起步较晚。七十年代初,长春汽车研究所和清华大学同时发展了汽车动力学的研究78。研究工作集中在平顺性、操纵稳定性性能指标的评价方法、试验方法及操纵稳定性力学模型的建立、模型的计算方法、性能预测方法和优化设计方法等。力学模型从七十年代研究汽车侧偏和横摆运动的二自由度线性模型,发展到包括侧倾和转向系在内的三至五自由度乃至十三个自由度的非线性模型,其功能也从对汽车稳定性的稳态响应和瞬态响应的分析8,发展到汽车转弯制动性能的分析2。此外,文献
14、16首次分析了汽车悬置以上结构弹性体的一阶扭转振动对摆振性能的影响。1986年,吉林工业大学的温吾凡等人利用多刚体系统动力学方法,对二维刚体系统进行运动学分析,并编制了一个人机对话型的分析程序。1989年,吉林工业大学的林逸利用R一W方法,建立了对汽车独立悬架中的单横臂及摆柱式悬架进行空间运动分析的通用计算程序9。1991年,第二汽车制造厂的上宫文斌等人,采用自然坐标的概念,利用虚功原理建立汽车转向系统和悬架运动学分析方法。北京农业工程大学的周一鸣教授等研制了广义机构计算机辅助设计软件GMCADS,用于分析平面和空间机构的运动学及动力学性能。1992年,清华大学的张海岑采用多刚体力学中的牛顿欧
15、拉方法,建立了汽车列车七十四个自由度的非线性数学模型,其中包括多种轮胎模型、悬架系统模型、转向系统模型及带有比例阀、防抱死装置及考虑制动热衰退的制动系统模型,深入研究了汽车列车操纵稳定性和制动性。1994年,清华大学的刘红军在管迪华教授指导下用虚拟刚体结构法和弹性子结构法把弹性问题纳入整车多体系统动力学的分析中,对汽车摆振系统进行了建模和计算。吉林工业大学的陈欣在博士论文中,着重研究了汽车悬架中的柔性体对悬架性能的影响。1997年,清华大学的张今越采用多体系统动力学的理论方法,应用机械系统分析软件ADAMS,进行了汽车前后悬架系统和整车动力学性能仿真及优化研究,分析了汽车中柔性元素(橡胶减振元
16、件)对动力学性能的影响3。90年代初人们开始把多柔体系统动力学理论和方法用于汽车技术领域,这标志着汽车多体系统动力学向新的层次发展,许多有益的工作值得借鉴。在文献10中,把车身处理为柔性体,为了减少自由度采用了集中质量法的离散化过程,并考虑了转动惯量的影响。在文献11中采用了子结构的分析技术,汽车悬架处理为子结构,采用模态综合方法用模态坐标描述车身的变形,通过约束条件把整个系统组装起来联合求解。文献12中讨论了离散化过程中各阶模态的选择对计算精度的影响。在文献12和13中讨论了悬架系统中广泛采用的弹性约束(橡胶铰链)对汽车性能的影响及处理方法。在不少文献中还研究了汽车碰撞过程中坐椅安全带的变形
17、对人体运动的影响。总之,人们试图用各种有效的方法将柔性体的力学效应并入多体动力学方程中进行分析和求解。这些方法即有探索直接建立和求解刚柔混合的多体动力学方程的方法,也有采用现有的多刚体系统动力学软件来近似对多柔性体系统进行分析的方法。从整个汽车以CAE(计算机辅助工程)的角度来说,汽车多体系统分析软件可完成三项任务:(1)对直接设计的系统进行性能预测。(2)对己有的系统进行性能测试评估。(3)对原有的设计进行改进。分析的范围包括:运动分析、静态分析、准静态分析、动态分析、灵敏度分析等。此外,还对前后处理提出较高的要求,如建模功能;曲线(频域和时域)、表格、图形(包括动画)的输出等等,以便高效率
18、地完成上述三项任务。多柔性体系统动力学是一种普遍的方法,但在各行各业的应用中分析对象的结构和性能要求有很大差异,所以在分析内容上也有侧重。汽车系统同航天器、机器人以及其它机械系统有明显的不同,在汽车多体动力学的研究中要充分考虑其特殊性,进行有针对的分析,才能得到理想的效果。近年来,随着计算机技术、图形学技术及计算方法的不断提高,在机械系统仿真(MSS)领域,国外研制了很多基于多体系统动力学理论开发的仿真分析软件,如IMP、ADAMS、DAMN等。所谓MSS技术,即把分散的零部件设计与分析技术结合在一起,以提供一个全面了解产品性能的方法,并通过仿真分析中的反馈信息指导设计【1】。其中由美国机械动
19、力公司(Mechanical DynamicsInc)开发的ADAMS(Automatic Dynamic Analysis of Mechanical System)最有代表性,它采用模拟样机技术,将强大的大位移、非线性分析求解功能与使用方便的用户界面相结合,并提供与其他CAE软件如控制分析软件Matrixs、有限元分析软件ANSYS等的集成模块扩展设计手段。ADAMS是当前求解机械系统空间位移运动力学的主要软件,在汽车、航空等领域有广泛的应用【17】。最近两年,国内主要的汽车厂家:汇众、北汽福田、天津汽车技术中心等单位已经在其开发新产品、改型等工作中使用ADAMS。2000年,北汽福田的许
20、先锋等工程师利用ADAMS对某轻卡货车进行了汽车操纵稳定性仿真分析【22】,上海汇众的周俊龙等利用ADAMS_Car对某轿车的悬架进行了仿真分析23。2 车辆运动学/动力学仿真理论及软件2.1 多体动力学简介多体系统动力学包括多刚体系统动力学和多柔性体系统动力学,是研究多体系统(一般由若干柔性和刚性物体相互连接所组成)运动规律的科学【16】。多体动力学是在经典力学基础上发展起来的与运动和生物力学、航天器控制、机器人动力学、车辆设计、机械动力学等领域密切相关且起着重要作用的新的分支。六十年代至七十年代初,美国的R.E.罗伯森、T.R.凯恩,联邦德国J.维登伯格,苏联的E.H.波波夫等人先后提出了
21、各自的方法来解决复杂系统的动力学问题,于是,将古典的刚体力学、分析力学与现代的电子计算机技术相结合的力学新分枝多刚体系统动力学便诞生了。近二十年来,由于各种复杂机械系统的高性能、高精度的设计要求,加之高速度、大容量、多功能现代计算机的发展及计算方法的成熟,多体力学由早期的多刚体系统动力学发展为多柔体系统动力学。这门边缘学科以当代航天事业的发展为标志,研究的领域包括了宏观世界机械运动的主要问题【17】。多刚体系统动力学中有以下几种研究方法:(l)牛顿欧拉方程法:对作为隔离体的单个刚体列写牛顿一欧拉方程时,铰约束力的出现使未知变量的数目明显增多,故即使直接采用牛顿一欧拉方法,也必须加以发展,制定出
22、便于计算机识别的刚体联系情况和铰约束形式的程式化方法,并致力于自动消除铰约束能力。德国学者Schiehlen在这方面做了大量工作。其特点是在列写出系统的牛顿欧拉方程后,将不独立的笛卡尔广义坐标变换成独立变量,对完整约束系统用Alembert原理消除约束反力,对非完整约束系统用Jourdain原理消除约束反力,最后得到与系统自由度数目相同的动力学方程,希林等人编制了符号推导的计算机程序NEWEUL。(2)拉格朗日方程法:由于多刚体系统的复杂性,在建立系统的动力学方程时,采用系统独立的拉格朗日坐标将十分困难,而采用不独立的笛卡尔广义坐标比较方便,对于具有多余坐标的完整或非完整约束系统,用带乘子的拉
23、氏方程处理是十分规范化的方法。导出的以笛卡尔广义坐标为变量的动力学方程是与广义坐标数目相同的带乘子的微分方程,还需要补充广义坐标的代数约束方程才能封闭。Chance等人应用吉尔(Gear)的刚性积分算法并采用稀疏矩阵技术提高计算效率,编制了ADAMS程序;Haug等人研究了广义坐标分类、奇异值分解等算法,编制了DADS程序。(3)图论(RW)方法:R.E.Roberson和J.wittenburg创造性的将图论引人多刚体系统动力学,利用其中的一些基本概念和数学工具成功地描述了系统内各刚体之间的联系状况,即系统的结构。RW方法以十分优美的风格处理了树结构的多刚体系统。对于非树系统,则必须利用铰切
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