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91.
应用于车辆实时动力学仿真的悬架模型 总被引:4,自引:2,他引:4
针对车辆动力学实时仿真的要求提出一种新的悬架建模方法。将悬架系统视为车身与车轮之间的无质量复合约束,利用悬架杆系的多体运动学模型和准动力学模型来分析悬架系统的运动和力学传动特性,从而悬架动力学问题简化为代数方程组的求解。与基于侧倾/力矩中心理论建立的等交悬架模型相比,该方法可分析悬架杆系内部作用力,并能更准确地描述悬架在水平方向的约束作用;与应用传统多体动力学理论建立的模型相比,该方法解决了仿真实时性的问题。基于这种方法建立了国产某轿车麦弗逊式悬架模型,并将仿真结果和道路试验及ADAMS仿真结果进行了对比,有较好的一致性。 相似文献
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93.
94.
Taehyun Shim Chinar Ghike 《Vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility》2007,45(3):191-216
An accurate and realistic vehicle model is essential for the development of effective vehicle control systems. Many different vehicle models have been developed for use in various vehicle control systems. The complexity of these models and the assumptions made in their development depend on their application. This article looks into the development and validity of vehicle models for prediction of roll behavior and their suitability for application in roll control systems. A 14 DOF vehicle model that includes dynamics of roll center and nonlinear effects due to vehicle geometry changes is developed. The limitations, validity of simplified equations, and various modeling assumptions are discussed by analyzing their effect on the model roll responses in various vehicle maneuvers. A formulation of the popular 8 DOF vehicle model that gives good correlation with the 14 DOF model is presented. The possible limitations of the 14 DOF model compared with an actual vehicle are also discussed. 相似文献
95.
清水混凝土性能控制与缺陷修补 总被引:1,自引:0,他引:1
结合上海磁悬浮工程,介绍了清水混凝土特殊性能需要的原材料选择及施工控制,并提出清水混凝土外观出现缺陷时的修补措施。通过施工过程各环节对混凝土性能的控制,清水混凝土是完全可以做到内实外美的自然效果。 相似文献
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97.
汽车悬架控制技术的发展 总被引:28,自引:2,他引:28
现代汽车悬架,要求其在各种行驶条件下提供平顺性和安全性的最佳匹配。但是传统被动悬架,只能保证在一种特定道路和速度下达到最优折衷。为此,开发研制了各种悬架控制技术和方案。介绍了半被动、半主动、慢全主动、全主动四种悬架控制方案和应用,并作了相应的评价。 相似文献
98.
文章结合焊接设备监测技术发展与研究现状,针对有线传输方式在汽车悬挂式点焊质量监控系统中设计应用所存在的不足,提出一种基于无线网络的汽车悬挂式点焊质量监控系统设计方案,并对其具体设计和应用实现进行研究,以供参考。 相似文献
99.
100.
Y. G. Cho 《International Journal of Automotive Technology》2009,10(4):431-439
In this paper, an analytical model with suitable vehicle parameters, together with a multi-body model is proposed to predict
steering returnability in low-speed cornering with what is expected to be adequate precision as the steering wheel moves from
lock to lock. This model shows how the steering response can be interpreted in terms of vertical force, lateral force with
aligning moment, and longitudinal force. The simulation results show that vertical steering rack forces increase in the restoring
direction according to steering rack displacement for both the inner and outer wheels. As lateral forces due to side-slip
angle are directed toward the medial plane of the vehicle in both wheels, the outer wheel pushes the steering wheel in the
returning direction while the inner wheel does not. In order to improve steering returnability, it is possible to increase
the total steering rack force in both road wheels through adjustments to the kingpin axis and steering angle. This approach
is useful for setting up a proper suspension geometry during conceptual chassis design. 相似文献