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

混合动力汽车双模式多级齿轮动力传动机构扭转振动的原因

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 18:09 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

基于目标参数优化的双模式多级齿轮传动机构受迫振动特性分析

黄孝慈

(上海工程技术大学机械与汽车工程学院, 上海)

摘要: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。

关键词:双模式 齿轮 传动机构 扭振特性

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。

审核编辑:符乾江
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
  • 混合动力汽车

    关注

    3

    文章

    195

    浏览量

    27394
  • 减振器
    +关注

    关注

    0

    文章

    34

    浏览量

    10285
  • 传动机构
    +关注

    关注

    0

    文章

    15

    浏览量

    3162
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

    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
    的头像 发表于 10-21 14:33 536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<b class='flag-5'>动机</b>(PH-GTF)全航程系统产业化挑战与发展趋势

    从原理到实操:BLE蓝牙配网(STA+SoftAP双模式)一文通关!

    BLE蓝牙配网如何兼顾便捷性与稳定性?STA+SoftAP双模式给出最优解。下面从技术原理到实战案例,手把手教你搭建双模式配网系统,无需复杂代码,轻松实现设备快速联网,小白也能秒变专家。
    的头像 发表于 09-20 15:20 1113次阅读
    从原理到实操:BLE蓝牙配网(STA+SoftAP<b class='flag-5'>双模式</b>)一文通关!

    如何配置双模式下的 BT 芯片?

    我需要以双模式设置 CYBW20721B2 蓝牙模块。 我们现在使用的蓝牙芯片配置为仅作为外围设备工作。 并且我想将其配置为双模式(BT 需要同时作为中央和外围设备工作的应用程序)。 您能指导我如何配置双模式下的 BT 芯片吗?
    发表于 06-27 08:10

    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,H
    的头像 发表于 06-24 09:44 1227次阅读

    Romax Nexus:赋能高端装备传动系统的仿真利器

    传动系统的多物理场仿真,涵盖结构力学、动力学、热力学及声学分析。工程师可以在同一平台上完成齿轮啮合分析、轴承寿命预测、NVH(噪声、振动与声振粗糙度)优化等任务,无需切换不同软件,提高
    发表于 06-18 17:31

    双电机后轮驱动混合动力汽车电子差速控制的研究

    [摘要]针对双电机后轮驱动混合动力汽车电子差速的控制问题,考虑车辆转向时轴荷转移、向心力和轮胎侧偏角的影响,以车轮的滑移率为控制目标,提出了基于门限值控制的电子差速控制策略,并在 Matlab
    发表于 06-18 16:39

    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 18:08 443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?

    常见传动机构负载惯量计算方法及实例

    传动机构是机械设备中的关键组件,它通过传递动力来实现机械运动。在设计传动机构时,负载惯量的计算至关重要,这直接影响到传动机构的稳定性和可靠性。以下是常见
    的头像 发表于 04-23 17:38 3234次阅读
    常见<b class='flag-5'>传动机构</b>负载惯量计算方法及实例

    Adams多体动力学仿真解决方案全面解析

    )导入,实现刚柔混合仿真 2.2 专业模块组成模块名称核心功能行业应用场景 Adams/Car整车动力学性能分析汽车悬架开发、操纵稳定性 Adams/Machinery专用机械系统仿真工程机械、
    发表于 04-17 17:24

    青禾晶元发布全球首台独立研发C2W&amp;W2W双模式混合键合设备

    2025年3月11日,香港——中国半导体键合集成技术领域的领先企业青禾晶元半导体科技(集团)有限责任公司(简称“青禾晶元”)宣布,正式推出全球首台C2WW2W双模式混合键合设备SAB8210CWW上
    发表于 03-12 13:43 965次阅读
    青禾晶元发布全球首台独立研发C2W&amp;W2W<b class='flag-5'>双模式</b><b class='flag-5'>混合</b>键合设备

    轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述

    从轮毂电机驱动电动汽车整车动力学特性、簧下质量增加对车辆动力学性能影响以及轮 毂电机不平衡电磁力对车辆动力学性能影响 3 个方面,介绍了 国 内外轮毂驱动电动
    发表于 03-07 15:21

    减速机的工作原理具体是如何实现的?

    齿轮由于半径较大,可以提供更大的扭矩。 5、多级减速: 为了获得更大的减速比,减速机可以设计为多级齿轮啮合,每一级齿轮啮合都会进一步降低速
    发表于 03-05 16:24

    航空发动机整机动力学有限元模型建立方法

    本文针对航空发动机的转子/整机动力学问题,使用两自由度动力学模型对转、静子的振动耦合机理进行了解释,指出传统转子动力学模型将导致最大67%的
    的头像 发表于 03-03 09:29 1748次阅读
    航空发<b class='flag-5'>动机</b>整机<b class='flag-5'>动力</b>学有限元模型建立方法

    动机传动装置的安装和校正方法

    动机传动装置的安装和校正方法对于确保电动机的正常运行至关重要。以下分别介绍齿轮传动、皮带传动
    的头像 发表于 02-27 12:04 1305次阅读
    电<b class='flag-5'>动机</b><b class='flag-5'>传动</b>装置的安装和校正方法

    比亚迪计划2025在日本推出插电式混合动力汽车

    比亚迪近日宣布,计划于2025年首次在日本推出插电式混合动力汽车。 据日经亚洲报道,比亚迪亚太汽车销售事业部总经理兼BYD Japan总裁刘学亮在东京举行的日本业务战略会议上表示,从现
    的头像 发表于 01-24 17:50 3226次阅读