车身与车轮双质量系统的振动.ppt
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1、1,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,第六章 汽车的平顺性,2,一、运动方程和振型分析,无阻尼自由振动时,如果m1不动(z1=0),如果m2不动(z2=0),0与t是双质量系统只有单独一个质量振动时的部分频率(偏频)。,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,3,无阻尼自由振动时,设两个质量以相同的圆频率和相角 做简谐振动,振幅为z10、z20。,将,代入左式后可得,代入,得,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,4,方程有非零解的条件是z10和z20的系数行列式为零。,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,5,设某一汽车,,求1和2?,,质量比,,刚度比,例,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,6
2、,得一阶主振型,得二阶主振型,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,7,当激振频率接近1时产生低频共振,按一阶主振型振动,车身质量m2的振幅比车轮质量m1的振幅大将近10倍,称为车身型振动。,当激振频率接近2时产生高频共振,按二阶主振型振动,车轮质量m1的振幅比车身质量m2的振幅大将近100倍,称为车轮型振动。,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,8,当车轮部分在高频共振区振动时,车身基本不动,可以视为车轮部分单质量在振动。,将复振幅代入,得,此时,车轮位移 z1 对路面位移 q 的频率响应函数为,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,9,降低非悬挂质量m1,使车轮部分固有频率t和阻尼比t都加大,
3、车轮部分高频共振加速度基本不变,但车轮部分动载 下降,对降低相对动载 有利。,车轮位移 z1 对路面位移 q 的幅频特性为,思考:如何降低高频共振时车轮的振动加速度?,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,10,二、双质量系统的传递特性,由,代入复振幅得,1.车轮部分z1q的幅频特性,令,得,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,11,幅频特性为,由,得,此式为 近似式,用 表示,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,;,。,12,由幅频特性,0时,|z1/q|1,。,0时,渐近线斜率为-2:1,车轮部分将高频输入加以滤波。,=t时,产生高频共振,在t较小时,会出现尖峰。,及,幅频特性近似式,,做幅
4、频特性曲线,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,13,2.双质量系统的传递特性,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,14,幅频特性|z2/q|在 f=f0 和f=ft=t/2处有低、高两个共振峰,路面输入 q 在 f f0 时由悬架衰减,在f ft 时,又进一步被轮胎衰减。,由,用作图法做出,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,=,15,三、车身加速度、悬架弹簧动挠度和车轮相对动载的幅频特性,1.车身加速度 对 的幅频特性,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,16,2.相对动载/G对 的幅频特性,车轮动载,静载,将 代入,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,17,3.悬架动挠度 对 的幅频特性
5、曲线,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,18,四、在路面随机输入下系统振动响应量均方根值的计算,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,19,五、系统参数对振动响应量均方根值的影响,计算时系统参数的取值,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,20,1.车身固有频率f0的影响,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,21,2.车身部分阻尼比的影响,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,22,3.车身与车轮部分质量比的影响,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,23,4.悬架与轮胎的刚度比的影响,第四节 车身与车轮双质量系统的振动,24,系统参数对振动响应量均方根值的影响的算例,第四节 车身与车轮双质量系统的
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