液压悬置隔振特性计算分析与实验研究
首先建立了惯性通道-解耦膜式液压悬置隔振系统的非线性力学模型和数学模型,然后以Audi100轿车动力总成液压悬置为例,对其正向隔振性能进行了仿真计算和实验研究,理论计算结果与实验结果在0~300Hz频段上吻合良好。深入分析了液压悬置的各参数对其低、高频隔振性能的影响规律,较详细地阐述了惯性通道-解耦膜式液压悬置的参数选择及匹配方法,从而为设计此类液压悬置提供了更充分的理论依据。
惯性通道-解耦膜式液压悬置动特性分析
本文以Audi 100轿车动力总成液压悬置为例,建立了惯性通道-解耦膜式液压悬置的非线性力学模型和数学模型,对其原点动特性和跨点动特性进行了仿真计算,经与试验结果相比较,二者吻合良好。文中深入分析了各参数对动特性的影响规律,初步提出了惯性通道-解耦膜式液压悬置的参数选择原则。
考虑气动阻力和横风稳定的汽车车身多目标优化设计
综合考虑了气动阻力特性和横风稳定性,对车身外形参数进行了多目标自动优化设计。综合利用参数化建模技术、计算流体力学(CFD)仿真、试验设计方法、响应面模型和智能优化算法,集成Pro/Engineer参数化建模和ICEM网格划分工具以及Fluent仿真软件,在多学科优化平台modeFRONTIER上,搭建了一种自动优化设计流程。利用该流程,基于遗传算法(GA)对MIRA快背式模型车身几何外形进行了改型设计,得到了考虑车身气动阻力特性和横风稳定性的最优权衡设计解集。该结果使得气动阻力因数降低了5.2%,侧向力因数降低了5.8%。因而,实现了车身气动阻力和横风稳定性的多目标优化。
汽车减振器液-固耦合动力学特性的分步间接耦合模拟分析
阐述了基于有限元技术的减振器阀节流特性分步间接耦合求解方法的步骤,对间隙处油液压力分布模式进行了预估.以某一活塞伸张阀为例,探讨了其节流特性的分步间接耦合求解过程,并利用有限元方法求解出活塞伸张阀、活塞压缩阀和底阀压缩阀的压力差-流量特性.在此基础上利用阀的压力差-流量特性预测了减振器的阻力-速度特性,计算结果与减振器的直接测试结果基本一致.
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