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相似文献
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1.
台试轮胎滚动阻力研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
双滚筒上轮胎滚动阻力损耗功率对汽车动力性测试精度起关键作用,本文建立了轮胎滚动阻力与胎压、车速、载荷、双滚筒试验台滚筒直径及间距之间的函数关系,实现了用数学模型表述轮胎滚动阻力与这些影响因素的内在关系,为汽车动力性评价奠定了基础。  相似文献   

2.
本文首先分析了基于轮力直接测试测量轮胎滚动阻力系数的测试机理。给出了道路试验系统架构并详细介绍了轮力传感器。分析了滚动阻力系数传统道路试验测试方法的不足并就轮力的直接测量方法提出了试验方案:最后就某实车滑行试验数据对比分析验证了本测试方法的有效性。轮力测量法能直接建立各行使工况下轮胎滚动阻力系数与车速、载荷、驱动/制动状况、道路状况等关系,为汽车轮胎滚动阻力力学建模和车辆动力学分析提供了试验依据,具有更广的应用前景。  相似文献   

3.
基于神经网络方法的台试轮胎滚动阻力模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用反拖测试方法,在双滚筒式底盘测功机上进行了大量有关轮胎滚动阻力影响因素(包括胎压、速度、载荷、胎温及轮胎的型号等)的交叉试验。以这些因素作为神经网络的训练输入参数,建立了台试轮胎滚动阻力神经网络模型。通过试验验证,用神经网络模型预估基于双滚筒测试的轮胎滚动阻力误差小于4%,为利用底盘测功机准确测试汽车动力性等工作奠定了基础。  相似文献   

4.
本文详细比较了UN R117《关于滚动噪声和/或湿路面抓地力和/或滚动阻力方面批准轮胎的统一规定》03版新内容与02版旧内容关于轮胎湿地抓着性能试验方法的差异。对于新旧版法规的路面条件、试验环境条件、车辆要求、试验胎压及载荷、试验数据约束和试验数据计算方法等做了详细对比分析,并对比新旧版法规下不同类型轮胎使用拖车法试验的计算结果的差异。  相似文献   

5.
双滚筒上轮胎滚动阻力模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
双滚筒上轮胎滚动阻力损耗功率对汽车动力性测试精度起关键作用,本文建立轮胎滚动阻力与胎压、车速、栽荷、双滚筒试验台滚筒直径及间距之间的函数关系,实现用数学模型表述轮胎滚动阻力与这些影响因素的内在关系:试验表明,各因素对轮胎滚动阻力的影响是非线性的,且影响程度及规律也各不相同。本文研究为汽车动力性评价奠定了基础。  相似文献   

6.
近年来随着汽车产业的飞速发展,汽车制造商开始对轮胎提出降低滚动阻力的要求,低滚动阻力轮胎已成为各大轮胎公司重点关注的课题。本文采用ABAQUS软件,开发轮胎滚动阻力有限元仿真模型,用于预测轮胎的滚动阻力和滚动阻力系数,并和试验结果进行对比,验证了模型的可靠性。  相似文献   

7.
应用车轮扭矩传感器开发了轮胎滚动阻力测试系统。介绍了在双滚筒上测试轮胎滚动阻力和阻力系数的原理、轮胎滚动阻力测试系统的构成及测试系统软件的开发。在赛欧SLX-AT轿车的驱动轮上对该系统进行了实车试验,结果表明,该测试系统可克服滚动阻力滑行测试法和反拖测试法的不足,提高轮胎滚动阻力的检测精度,为研究轮胎滚动阻力特性提供了新手段。  相似文献   

8.
汽车动力性检测中的滚动阻力   总被引:6,自引:0,他引:6  
张学利  何勇 《公路交通科技》2000,17(5):93-95,106
通过大量的实车试验,分析了汽车动力性检测中滚动阻力的特点,确立了几种常见规格轮胎的滚动阻力系数模型。  相似文献   

9.
在石油资源越来越紧张的情况下,汽车节油显得越来越重要。文中分析了汽车燃油消耗量的主要影响因素;通过对汽车行驶时轮胎滚动阻力的分析,阐述了不同路面、不同轮胎的滚动阻力的形成原因及影响因素;指出降低轮胎滚动阻力系数是提高汽车燃油经济性的重要措施之一,并说明了如何通过减少轮胎的滚动阻力来达到节油的目的。  相似文献   

10.
轮胎静包容特性的试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对轮胎静包容特性进行了试验研究。试验分为两种:静止状态进行测量(称静包容特性)和低速滚动连续测量(称准静态包容特性)。试验还在固定轴高和固定垂直轴荷的两种方法下进行了包容特性测量,试验工况分为不同形状和尺寸的障碍物,以及不同胎压。试验测试结果准确度高,可为模型计算结果提供试验验证。  相似文献   

11.
汽车轮胎滚动阻力试验机测试方法分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了对汽车轮胎滚动阻力测试方案的可行性进行预先评估,基于检测设备的结构模型,提出了一种运用位移量对轮胎滚动阻力进行仿真分析的新方法。在简述滚动阻力有限元测试模型构建过程的基础上,通过改变轮胎的外部使用参数,分析传感器板在不同工况下位移场的分布情况,制定了设备的测试方案。以传感器的安装位置作为目标检测点,建立轮胎滚动阻力位移场与控制参数之间的关系曲线。最后将采集的数据经过平均滤波处理,与实验室的实测数据进行了趋势性对比。结果表明:采用该测试方法,轮胎滚动阻力随着轮胎负载和速度的增加而增大,随着气压的变大而减小;仿真结果和试验数据在相同工况下的变化趋势基本一致;该测试方法合理、可行。  相似文献   

12.
轮胎非稳态转向特性半经验模型   总被引:4,自引:2,他引:4  
郭孔辉  侯永平 《汽车工程》1999,21(3):129-133
在轮胎非稳转向特性理论模型的基础,本文提出了一种半经验模型,经过试验验证,在与汽车平面运动有关的低频范围内,试验值与理论值吻合得较好,与已有的半经验模型相比,该模型具有计算简单,精度较高等优点,直接反映出轮胎模型参数与结构参数间的关系,便于在汽车动力学仿真与轮胎特性改进中应用。  相似文献   

13.
木文在分析纯电动车汽车不同于传统燃油车对于轮胎磨损关键因素的基础上,对纯电动车汽车轮胎磨损影响因素进行了试验验证。试验针对栽荷及动力系统两个因素采用控制单一变量法进行轮胎道路磨损试验,并通过对试验路线优化及驾驶员驾驶习惯的约束,使得测试结果更加准确及客观。最后对测试完成之后的轮胎花纹形态、轮胎花纹深度及轮胎预计里程寿命进行了详细数据分析。  相似文献   

14.
UniTire轮胎稳态模型的联合工况预测能力研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
郭孔辉  袁忠诚  卢荡 《汽车工程》2006,28(6):565-568
通过少量的标准试验得到轮胎力学特性参数,可以预测联合工况下(纵滑、侧偏、侧倾)的力学特性,这样就能避免做大量的复合试验。通过对轮胎简化理论模型的简单介绍,提出满足高阶理论边界条件的统一轮胎模型Un iTire,并对动摩擦因数和总切力方向修正系数给予说明。通过轮胎试验数据,使用不同辨识方法验证其预测能力,证明Un iTire轮胎稳态模型具有很高的预测精度。  相似文献   

15.
基于试验数据的车轮爆胎后压力梯度估算方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
在试验基础上建立相应的气体泄漏理论模型,以相邻两个试验数据为基准,计算一系列线性回归方程,利用这些回归方程估算得到压力梯度变化曲线。通过与试验结果比较,发现该方案有一定的可行性。  相似文献   

16.
为了提高仿真模型的计算效率,基于环模型理论系统研究了轮胎二维有限元模型的建模技术、参数确定方法和轮胎包容特性分析技术.从试验与仿真结果对比分析可知,利用有限元方法基于轮胎REF模型建模,在对轮胎胎侧弹性进行非线性模型修正后,得到的轮胎低速滚动仿真结果与试验结果基本吻合,验证了轮胎模型的有效性,同时为车辆一地面系统虚拟试验提供了一种实时高精度的轮胎面内特性仿真建模方法.  相似文献   

17.
Road Surface Correction o f Tire Test Data   总被引:1,自引:0,他引:1  
Most tire data used for vehicle simulations is measured on laboratory test facilities. An investigation showed that the frictional properties of these laboratory machines can be quite different from actual road conditions. This paper describes a method to correct laboratory tire test data to be more like road data in order to achieve a higher degree of correlation between instrumented test- and simulation results.  相似文献   

18.
康诚  严欣  高友发  张森 《时代汽车》2021,(8):172-173
汽车轮胎安全及其测试技术是汽车技术研究的重要方面。在对国内外汽车轮胎安全及其技术法规的分析的基础上,梳理汽车轮胎安全性能的主要指标的试验方法及现有相关技术研究现状,特别是对轮胎爆胎安全控制及其测试试验技术方面进行分析,提出未来车轮胎爆胎安全控制及测试技术研究的重点内容和发展方向,预测未来的发展趋势。  相似文献   

19.
汽车动力学模拟中的轮胎模型述评   总被引:15,自引:0,他引:15  
分别介绍了以不同建模方式构造的三种典型轮胎模型,即经验公式中的“魔术公式”、半经验公式中的“幂指数公式”以及理论模型中的G.Gim轮胎模型。并根据Steyr991重型车C类轮胎和Benz重型车Michelin XZA轮胎的实验数据,对上述轮胎模型进行了验证和综合评述。  相似文献   

20.
SUMMARY

Most tire data used for vehicle simulations is measured on laboratory test facilities. An investigation showed that the frictional properties of these laboratory machines can be quite different from actual road conditions. This paper describes a method to correct laboratory tire test data to be more like road data in order to achieve a higher degree of correlation between instrumented test- and simulation results.  相似文献   

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