0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

SIMPACK混合动力传动系统的齿轮箱振动主要影响因素

电子设计 来源:CAE仿真 作者:黄孝慈 2020-12-29 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

为了分析混合动力汽车双模式多级齿轮动力传动机构扭转振动产生的原因及其影响因素,基于 SIMPACK 建立了整车动力学模型。通过对动力学模型施加激励和设置输出通道,构建了扭振仿真系统。应用扭振仿真系统分析了多级齿轮传动机构的振型,并与理论计算和实验结果进行了对比验证。

扭振仿真系统振型分析的结果与理论计算的传动系统固有频率以及噪声实验获得的主噪声频率一致,证明了构建系统的正确性。在此基础上,分析了阻尼减振器的阻尼、刚度的变化等目标优化参数对多级齿轮传动机构产生的扭转振动的影响。结果表明,将扭转减振器参数调整在适当范围内,对多级齿轮传动机构部分阶次的扭转振动有较好的衰减作用。

1 引言

由于世界石油存储量的不断下降,开发新能源汽车是如今的发展方向。混合动力汽车是现行汽车的一种可靠替代形式,由于其 NVH(Noise,Vibration and Harshness)问题对乘客的乘坐舒适性影响很大,因此,越来越受到厂商和研究机构的重视。

混合动力汽车的噪声来源有很多,其中多级齿轮传动机构的异常扭转振动是一个重要的噪声源。由于混合动力汽车采用纯电动驱动和混合动力驱动的双模式驱动方式,其齿轮传动机构的扭振特征较普通汽车更为复杂。当发动机端和驱动电机端存在输入转矩的激励时,多级齿轮传动机构会发生异常受迫扭转振动问题。当外源性激励的干扰频率与系统的任何一个固有频率相等时,传递功率流的传动系将出现强烈的受迫扭转共振,相应部件所受的载荷将显著增加,严重损害传动系的部件,并导致扭振和不舒适感。因此,对于扭振的影响因素和消除方法研究是非常重要的。

一些研究对车辆动力系统的振动问题进行了分析。

杨远等运用单体声功率及频谱分析的方法识别出了变速器齿轮产生的啮合噪声是电驱动动力总成系统噪声产生的主要原因。

Chang 等采用实验的方法对发动机转矩波动作为动力总成的激励源进行了验证,证明发动机转矩波动产生的激励是动力总成扭振的主要激励源之一。

Yue 等对混合动力系统的动力学特性进行了分析,并研究了该系统的振动特征。根据以上研究可知,发动机或电机是传动系统扭振的重要激励源。为了减少传动机构的振动和噪声,需要采取相关的措施,采用阻尼减振器是一种衰减扭振的有效措施。当汽车动力输入端存在激励时,齿轮传动机构是产生振动和噪声的主要总成之一。

Paul D 等对于汽车传动系的主动阻尼对换挡产生的瞬时振动进行了研究,提出了一种主动控制策略,并对其在传统汽车和混合动力汽车上的应用效果进行了对比。林新海等通过模态试验和台架试验相结合的方法分析了影响齿轮箱振动的主要因素。

Tang 等对混合动力汽车行星齿轮结构的噪声源进行了理论分析和实验验证。这些方法的共同点是基于理论计算的方法来分析齿轮扭振特性。理论计算方法需要建立精确的齿轮数学模型,计算的结果较为精确,但对于较为复杂的传动来讲,系统存在较多的自由度,建立完善的模型过程较为繁琐,对模型的修正也较为困难,一旦模型建立错误,修改起来比较麻烦。

而采用 Adams 等多体动力学软件进行动力学模型构建和分析的方法,则较为方便直观,并能够模拟传动机构扭振的传递特性。但这种方法却难以对齿轮副模型啮合参数进行精确描述,所以,在进行齿轮动力学分析时效果较差。一些研究者提出了替代方法,洪清泉等提出了一种在 Adams 中建立虚拟齿轮副模型的方法,该方法考虑了齿轮的转动惯量、等价阻尼和等价刚度,对齿轮动力学分析取得了一定的效果。

Yu 等也采用这种方法对混合动力汽车行星齿轮机构的扭振特性进行了分析,为混合动力汽车的降噪研究提供了参考,但该方法只是以扭簧的等价阻尼和等价刚度近似地代替齿轮啮合,而无法建立齿轮修形系数、泊松比、弹性模量、齿面摩擦因数等物理与材料特性参数,尤其是无法模拟单对轮齿的综合弹性变形、齿轮重合度、齿轮啮合时的阻尼变化以及齿轮啮合时的综合刚度变化的时变参数。这使得利用虚拟齿轮副模型的方法进行的齿轮扭振特性分析与实际情况存在着一定误差。通过适合的方法构建精确的混合传动系统模型,并分析其振动特性,对于混合动力多级齿轮传动机构的目标参数优化是非常有帮助的。

本文中构建了基于 SIMPACK 的混合动力传动系统的多体动力学模型,在 SIMPACK 中建立精确的齿轮模型,并应用齿轮啮合力元建立齿轮连接。根据所建模型建立扭振仿真系统,并对混合动力传动系统的扭振特性进行研究,分析各部件扭振特征频率和关键参数对扭振的影响。

2 扭振仿真系统建立

SIMPACK 中动力学模型的建立是基于样车传动系统质量和元件分布的特点,采用多自由度集中质量的离散化建模方法,对图 1 所示的混合动力传动系进行扭转振动建模。

建模时应遵循以下简化原则:

(1) 相邻两集中质量间连接轴的刚度,视为集中质量间的刚度,即将轴的转动惯量平均分配到相邻的集中质量上。

(2) 阻尼减振器前后分别与发动机和行星架连接,可简化为有阻尼的扭转弹簧。要进行行星轮系的扭振分析,建立各啮合齿轮副的动力学模型是关键。在 SIMPACK 中,可以建立精确的齿轮模型。建立齿轮副模型时需要输入的参数有:齿轮啮合形式(外、内、齿条)、齿数、模数、法向压力角、齿顶高和齿根高、螺旋角、锥角、齿隙、齿宽、啮合的初始转角。齿轮啮合采用专门的齿轮力元。齿轮力元中考虑了齿轮的啮合刚度、阻尼、齿轮修形系数、泊松比、弹性模量、齿面摩擦因数等物理与材料特性。建好的整车传动系扭转振动力学模型如图所示。其中,除 MEEBS 动力合成器外还包括阻尼减振器、左、右驱动半轴和左右一对车轮。该模型中,阻尼减振器简化成扭转弹簧,齿轮采用 SIMPACK 提供的齿轮模型,而其他部件视为刚性元件。

为了获得固有频率和频响特性曲线,在 SIMPACK 中可根据建立好的动力学模型来建立扭振仿真系统。扭振仿真系统可以分析频域范围内的固有频率和频率响应。系统可以设置自由振动激励作为输入。仿真系统包含 3 个部分,如图所示。第一部分是激励力元。激励力元采用单位振幅的正弦力,初始相位角为 0。激励频率范围持续增长。范围是 1~5000 Hz,计算步数是 10000。分别计算在纯电动工况和混合动力工况时的固有频率。第二部分是输入通道。根据混合动力传动系统的运转工况,要求将激励从发动机端或电机端输入。第三部分是输出通道。可以根据分析要求,在所建模型的部件上设置输出通道。相应于输入通道,输出参数的测试方向有 x、y、z 方向和对应轴向的扭转方向。

3 结论

应用 SIMPACK 构建了基于目标参数优化的扭振仿真系统,并通过分析得到以下结论:

(1) 仿真与理论计算、实验结果的对比验证了所构建系统的正确性。结果分析显示,在纯电动工况,噪声频率主要集中在 1715 Hz 的高阶频率附近。噪声源主要来自行星排内的齿轮。在混合动力工况,噪声频率主要集中在 0~30 Hz 的低阶次。发动机和飞轮处的噪声为主要噪声源。

(2) 通过分析扭转减振器特性参数对扭振特性的影响分析可知,当发动机作为输入激励源时,扭转减振器的阻尼和刚度调整对低频段扭振有较明显的削弱作用,而对高频扭振影响不大。当采用主电机作为输入激励源时,阻尼的调整对高频扭振有一定削弱,而对低频扭振没有影响。刚度的调整对低频扭振有一定削弱,而对高频扭振影响不大。
编辑:hfy

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 动力系统
    +关注

    关注

    1

    文章

    343

    浏览量

    21348
  • SIMPACK
    +关注

    关注

    0

    文章

    6

    浏览量

    7190
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    从信号采集到系统集成:振动传感器构建齿轮箱监测闭环

    直川科技振动传感器以高精度测量、工业级防护与智能诊断能力,为齿轮箱监测提供了从数据采集到预警决策的全链条解决方案。其在风电、矿山、精密制造等领域的实践表明,该技术能够有效提升设备可靠性与运维效率,助力工业用户实现预测性维护的闭环管理。
    的头像 发表于 12-01 14:21 476次阅读
    从信号采集到<b class='flag-5'>系统</b>集成:<b class='flag-5'>振动</b>传感器构建<b class='flag-5'>齿轮箱</b>监测闭环

    使用MXO示波器优化电动传动系统

    你的任务传动系统性能表征是多方面的,它确保了无缝集成和最佳功能。需要在传动系统内的关键点进行电压和电流波形分析,以确定不同阶段的功率转换以及效率和功率因数,从而找到改进的领域。必须验证电机控制算法
    的头像 发表于 11-21 17:22 1270次阅读
    使用MXO示波器优化电动<b class='flag-5'>传动系统</b>

    振动传感器在风机齿轮箱磨损监测中的精准预警与可靠性实践

    直川科技振动传感器通过多轴高频振动监测技术,精准捕捉风机齿轮箱磨损初期的频率特征变化,实现早期故障预警。其工业级防护设计与智能诊断算法可有效区分正常磨损与异常故障,支持CANopen协议无缝集成监测
    的头像 发表于 11-18 09:58 670次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器在风机<b class='flag-5'>齿轮箱</b>磨损监测中的精准预警与可靠性实践

    基于SIMP与折衷规划法的航空附件齿轮箱结构轻量化设计与动态特性提升

    航空发动机附件齿轮箱作为动力传递系统的关键部件,其箱体结构设计直接影响发动机的功率密度、可靠性及振动特性。针对传统经验设计方法难以满足高刚度、轻量化及高动态性能要求的挑战,本文提出了一
    的头像 发表于 11-07 15:21 429次阅读
    基于SIMP与折衷规划法的航空附件<b class='flag-5'>齿轮箱</b>结构轻量化设计与动态特性提升

    FLIR Si2 Pro声学成像仪在风力涡轮机齿轮箱检测中的应用

    ——齿轮箱的可靠性,成为了行业关注的焦点。今天,小菲就来给大家说一个Flir声学成像仪预警风力涡轮机齿轮箱早期故障的真实案例!
    的头像 发表于 10-27 16:35 587次阅读

    大推力并联混合动力涡扇发动机(PH-GTF)全航程系统产业化挑战与发展趋势

    大推力并联混合动力齿轮传动涡扇发动机(Parallel Hybrid Geared Turbofan, PH-GTF)是在传统齿轮
    的头像 发表于 10-21 14:33 539次阅读
    大推力并联<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>动力</b>涡扇发动机(PH-GTF)全航程<b class='flag-5'>系统</b>产业化挑战与发展趋势

    振动传感器在齿轮箱故障预警与健康管理中的专业价值

    振动传感器通过实时采集齿轮箱振动信号,结合频谱分析与边频带识别技术,可精准诊断轴承点蚀、齿面磨损、轴系不对中等早期故障。其高频响应与宽温耐候特性适配工业复杂工况,为预测性维护提供关键数据支撑,有效降低非计划停机风险。
    的头像 发表于 10-21 09:09 184次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器在<b class='flag-5'>齿轮箱</b>故障预警与健康管理中的专业价值

    未来航向:零碳化、智能化、集成化如何定义下一代船舶动力系统

    船舶动力系统是一个高度集成的复杂工程系统主要动力装置、传动系统和辅助系统三大部分组成。其中
    的头像 发表于 09-24 11:25 738次阅读
    未来航向:零碳化、智能化、集成化如何定义下一代船舶<b class='flag-5'>动力系统</b>

    长行程直线传动的理想方案——飞创齿轮齿条模组案例分享

    在工业自动化和机械传动系统中,齿轮齿条模组凭借其独特的性能优势,成为了实现直线运动的关键装置,广泛应用于各类机械设备中,为工业生产的高效运行提供了有力支撑。齿轮齿条模组的工作原理基于齿轮
    的头像 发表于 08-14 11:43 762次阅读
    长行程直线<b class='flag-5'>传动</b>的理想方案——飞创<b class='flag-5'>齿轮</b>齿条模组案例分享

    混合动力电动汽车的主要设计考虑因素

    汽车行业正进入转型的关键阶段。混合动力电动汽车(HEV)曾被视为实现完全电气化的过渡方案,如今已发展成为高性能的独立平台,在全球范围内具有独特的市场意义。预计2024年到2032年,HEV类别的复合年增长率将达到20.70%。
    的头像 发表于 06-24 09:44 1229次阅读

    Romax Nexus:赋能高端装备传动系统的仿真利器

    引言 在现代机械工程领域,传动系统的设计直接影响着设备的性能、效率和可靠性。Romax Nexus作为一款专业的传动系统设计与仿真工具,凭借其强大的分析能力和高效的优化功能,成为工程师在设计齿轮箱
    发表于 06-18 17:31

    WITTENSTEIN(威腾斯坦集团)提供全新的齿轮箱系列下载

    和销售用于机电一体化驱动技术的定制系统和解决方案。产品广泛应用于医疗技术、航空航天、输送和加工技术以及机床等领域。目前,该公司正在为其在线产品系列增添新产品。 WITTENSTEIN齿轮箱在医疗、工业
    发表于 06-06 14:12

    旋转花键与齿轮传动哪个更具优势?

    旋转花键与齿轮传动哪个更具优势?
    的头像 发表于 06-03 18:08 446次阅读
    旋转花键与<b class='flag-5'>齿轮</b><b class='flag-5'>传动</b>哪个更具优势?

    风电齿轮箱声纹传感器:云端转动的“听觉守卫者”

    文章由山东华科信息技术有限公司提供在清洁能源转型的浪潮中,风力发电作为可再生能源的核心支柱,其设备运行稳定性直接影响着能源供给效率。作为风电机组传动系统的“心脏”,齿轮箱长期承受交变载荷与复杂
    的头像 发表于 05-14 09:47 817次阅读
    风电<b class='flag-5'>齿轮箱</b>声纹传感器:云端转动的“听觉守卫者”

    齿轮减速机和平行轴减速机有何区别?

    减速机是传动系统中重要的组成部分,常用的减速机有四大系列,分别是平行轴减速机、同轴减速机、直角减速机和齿轮减速机。
    的头像 发表于 02-07 17:40 939次阅读
    <b class='flag-5'>齿轮</b>减速机和平行轴减速机有何区别?