用户名: 密码: 验证码:
捷达轿车前横向稳定杆改进设计及仿真验证
详细信息    查看全文 | 推荐本文 |
  • 英文篇名:The improvement design and simulation verification of the front stabilizer bar of Jetta car
  • 作者:李煜华 ; 王艳华 ; 刘宇翔 ; 杜聪
  • 英文作者:Li Yuhua;Wang Yanhua;Liu Yuxiang;Du Cong;School of Energy and Power Engineering, North University of China;
  • 关键词:横向稳定杆 ; 变截面设计 ; 扭转角刚度 ; 有限元分析
  • 英文关键词:stabilizer bar;;variable cross-section design;;torsional stiffness;;finite element analysis
  • 中文刊名:JXZZ
  • 英文刊名:Machine Design and Manufacturing Engineering
  • 机构:中北大学能源动力工程学院;
  • 出版日期:2019-03-15
  • 出版单位:机械设计与制造工程
  • 年:2019
  • 期:v.48;No.424
  • 基金:山西省自然科学基金资助项目(201701D121082)
  • 语种:中文;
  • 页:JXZZ201903016
  • 页数:5
  • CN:03
  • ISSN:32-1838/TH
  • 分类号:73-77
摘要
为解决捷达轿车在高速过弯时侧倾现象严重从而对操纵性产生严重影响的问题,对其横向稳定杆采取了将弹簧钢换成高强度钢、改变过渡区角度和变截面3种设计方案,利用有限元方法对3种方案进行仿真分析。然后将得到的应力、位移和扭转角刚度数据进行分析比对,综合性能和经济等因素,从而确定变截面设计为最优方案。最后利用莫尔积分法,验证了变截面方案的准确性。结果表明,优化后的稳定杆在高速过弯时能够大幅度减少杆的最大位移以及最大应力,显著提高了捷达轿车的行驶稳定性和操纵性。
        In order to solve the problem of serious impact on the dumping of the Jetta car at high-speed cornering, the three options of replacing spring steel with high-strength steel, changing the angle of the transition zone, and variable section are presented. Then the finite element method is used to the front stabilizer bar. Three kinds of problems are simulated and the data of stress, displacement and torsional stiffness are analyzed. Comprehensive performance and economy and other factors are finally determined to use the variable section design as the optimal solution. Finally, the accuracy of the variable cross-section problem is verified by the Moore integral method. The results show that the optimized stabilizer bar can greatly reduce the displacement and the stress concentration when cornering at high speeds, which significantly improves driving stability and maneuverability.
引文
[1] 王靖岳,汽车悬架横向稳定杆的参数化设计[J]. 汽车工程师,2014(9): 39 - 41.
    [2] 李群,何耀华.基于CATIA的汽车横向稳定杆的参数化设计[J]. 汽车工程师,2011(6):24-26.
    [3] 郑恩瑞,夏长高,陈松.基于主动横向稳定器的车辆稳定性研究[J].机械科学与技术,2015,12(27):1952-1955.
    [4] 李俊伟,唐应时,王为才,等.应用变刚度横向稳定杆的客车侧倾控制[J].现代制造工程,2012(8):12-16.
    [5] 文广伍,谷正气.基于新型横向稳定杆的自卸车侧倾性能优化[J].中国公路学报,2013,26(5):177- 182.
    [6] 丁飞,张农,韩旭.安装液压互联悬架货车的机械液压多体系统建模及模态分析[J].机械工程学报,2012,48(6):116-123.
    [7] 周兵,吕绪宁.主动悬架与主动横向稳定杆的集成控制[J].中国机械工程,2014,25(14):1978-1983.
    [8] 郑严. 基于智能算法的结构可靠性分析及优化设计研究[D].成都:西南交通大学机械工程学院,2012.
    [9] 周兵,颜炳超.基于主动横向稳定杆的AFS的车辆稳定性协调控制[J].振动与冲击,2015,34(18):111-117.
    [10] BABESSE S, AMEDDAH D.Neuronal active anti-roll control of a single unit heavy vehicle associated with RST control of the hydraulic actuator[J].International Journal of Heavy Vehicle Systems,2015,22(3):236-254.
    [11] 陶利民,何维廉.非独立悬架轻型客车操纵稳定性仿真分析 [J].传动技术,2010,24(4):11-12.
    [12] 叶鹏. 汽车横向稳定杆疲劳可靠性研究[D].合肥:合肥工业大学,2010.
    [13] CRONJE P H, ELS P S. Improving off-road vehicle handling using an active anti-roll bar[J]. Journal of Terramechanics, 2010,47:179-189.
    [14] 刘一夫.横向稳定杆对整车侧倾及纵倾特性的影响[J].机械设计,2013,30(2):92-96.
    [15] 李真炎.基于PID控制的汽车主动横向稳定杆技术的研究 [M].广州:华南理工大学出版社,2015.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700