武汉理工大学车辆工程汽车理论讲稿(绪论第1章)

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1、汽 车 理 论 Theory of automobile,乔维高 武汉理工大学汽车学院 2010年3月,绪论,研究对象:以工程力学为基础,阐述汽车的主要力学特性和使用性能。通过建立和分析汽车的结构参数、工作参数与性能参数间的数学关系,为设计和评价汽车提供一个指导性的原则和方法。 已知结构求性能评价; 已知性能要求求结构设计。,汽车主要使用性能,动力性 power performance 燃油经济性 operating fuel economy 制动性 braking characteristics 操纵稳定性 handling and stability 行驶平顺性 ride performa

2、nce 行驶通过性 off-road performance,汽车的发展,1886,Daimler & Benz,前者发明了化油器,后者发明了二冲程三轮车。 1910-FORD的汽车流水作业。 第一、二次世界大战,以动力性,可驾驶性为主要目标。 60-70年代,石油危机,看重经济性。 80-90年代,计算机技术发展,操纵稳定性,平顺性发展。 安全、节能、排放是汽车技术永恒的发展主题。,学习要求,联系实际理解基本概念(结构与性能实验); 分析和处理各项性能的关系和特点; 培养计算能力,建立量的概念(作业); 参考书:(1)Theory of Ground Vehicles. 黄祖永; Found

3、amentale of Vehicle Dynamics. Thomas D.Gillespie; (2)汽车动力学 (德)M 米奇克 著 陈荫三 译 人民交通出版社 1992。 考核。,第一章 汽车动力性,汽车的动力性: 汽车在良好路面上直线行驶时由汽车受到的纵向外力决定的,所能达到的平均行驶速度。 基本概念: 动力性的评价指标 汽车的驱动力与各种行驶阻力 汽车行驶的驱动附着条件 重点内容: 驱动力-行驶阻力平衡图 分析汽车动力性的方法 动力特性图 (图解法) 功率平衡图,第1节 汽车动力性指标,从获取尽可能高的平均速度考虑,动力性指标有: 最高车速 加速时间 最大爬坡度 1.最高车速uam

4、ax 在水平良好的路面上汽车能达到的最高行驶速度(km/h)。 2.加速时间t 表示汽车的加速能力。常用: 原地起步加速时间:汽车以1档或2档起步,并以最大加速强度换至最高档后达到某一距离(0 402.5m或0 400m)或车速(0 96.6km/h或0 100km/h)所需要的时间(s)。,超车加速时间:用最高档或次高档由某一较低车速(30km/h或40km/h)全力加速至某一高速所需时间(s)。 如:部分轿车的原地起步加速过程曲线,3.最大爬坡度imax 汽车的上坡能力。以1档满载时汽车在良好路面上的最大爬坡度表示。是极限爬坡能力。 轿车:一般不强调 货车: imax =30%(约16.5

5、) 越野汽车:imax =60% 有时也以汽车在一定坡道上必须达到的车速来表示爬坡能力。如:美国对轿车爬坡要求,能以104 km/h车速通过6%的坡道。,第2节 汽车的驱动力与行驶阻力,根据沿行驶方向作用于汽车的各种外力,可以计算汽车的最高车速、加速度、最大爬坡度。由力平衡关系得: Ft=F Ft驱动力; F行驶阻力之和 汽车行驶方程,一、驱动力,1.定义 发动机产生的转矩,经传动系至驱动轮,转矩Tt对地面产生圆周力Fo,地面对驱动轮的反作用力Ft即为驱动力。,2.表达式 Ft =Tt /r r车轮半径 驱动轮转矩Tt与发动机转矩Ttq的关系为: 故:,3.表达式涉及的几项具体内容 1)发动机

6、转速特性 发动机的功率Pe、转矩Tqt及燃油消耗率b与曲轴转速n之间的函数关系。用试验曲线或拟合多项式表达。,发动机外特性曲线:发动机节气门置于全开位置 发动机部分负荷特性曲线:发动机节气门置于部分开启位置 台架试验特性曲线:发动机台架试验时所获得的曲线。 使用外特性曲线:带上全部附件时的外特性。与台架试验特性相差515%。,2)传动系机械效率 传动系各部件(变速器、万向节、主减速器)的摩擦导致的功率损失。由试验测得。 汽车各部件的传动效率 机械变速器的轿车: T =0.90.92 货车、客车: T =0.820.85,3)车轮半径 三个半径 自由半径 车轮处于无载荷时的半径。 静力半径 rs

7、 汽车静止时,车轮中心至轮胎与地面接触面间的距离。用作动力学分析。 滚动半径 rr 通过车轮转动圈数与实际车轮滚动距离之间的关系换算所得得半径。用作运动学分析。 一般可不计差别: rs rr r,4)汽车的驱动力图 发动机外特性确定的是发动机输出转矩和转速关系。经传动系到达车轮后,可表示为驱动力与车速间的关系。,由式(1)得各档位的Ft值。 发动机转速n与汽车行驶速度ua间的关系 单位 ua: km/h n: r/min r: m,二、汽车的行驶阻力,汽车行驶时的各种阻力: 滚动阻力以符号Ff表示; 空气阻力以符号Fw表示; 坡度阻力以符号Fi表示; 加速阻力以符号Fj表示; 因此汽车行驶的总

8、阻力为: F=Ff+Fw+Fi+Fj,(一)滚动阻力 1.组成 轮胎与路面接触区域产生的法向、切向相互作用力,轮胎和支承路面的变形 轮胎在硬路面上滚动时,主要是轮胎变形。 轮胎在硬支承路面上受径向力时的加载和减载曲线不重合。其面积之差为能量损失,由轮胎内摩擦产生弹性迟滞损失。 迟滞损失表现为阻碍车轮滚动的阻力偶。,2. 滚动阻力偶分析 车轮不滚动:地面对车轮的法向反作用力对称。 车轮滚动:处于前部d点的地面法向反力(CF)大于处于恢复的后部d点地面反力(DF),合力Fz前移距离a,与法向载荷W不重合。,滚动阻力偶矩Tf=Fza 从动轮:欲使从动轮在硬路面上等速滚动,必须在车轮中心加一推力Fp1

9、,根据力矩平衡,若令 f=a/r,可将Fp1值写作Fp1= Wf 或 f = Fp1 /W, f 称为滚动阻力系数。,可见滚动阻力系数是车轮在一定条件下滚动时所需之推力与车轮负荷之比,即单位汽车重力所需之推力,Ff=Wf Tf /r。 驱动轮:由驱动轮的力矩平衡得,FX2r = TtTf 故 FX2 = FtFf 其中, FX2为驱动力矩所引起得道路对车轮的切向反作用力。即实际作用在驱动轮上的切向力为驱动力减滚动阻力。 滚动阻力系数由试验确定。滚动阻力系数与路面的种类、行驶车速以及轮胎的构造、材料、气压等有关 。,3、滚动阻力系数的影响因素 (1)道路种类、路面状况,推荐使用的滚动摩擦系数:,

10、(2)行驶车速,(3)轮胎的类型、气压,斜交线轮胎的滚动阻力系数 子午线胎;,低轮胎气压的滚动阻力系数 高气压轮胎。,(二)空气阻力 汽车直线行驶时受到的空气作用力在行驶方向上的分力称为空气阻力。空气阻力分为压力阻力(一般轿车占91)与摩擦阻力(9)两部分。压力阻力又分为四部分:形状阻力(58)、干扰阻力(14)、内循环阻力(12)和诱导阻力(7)。 空气阻力: 或 其中,ua汽车车速(km/h),A迎风面积(m),CD空气阻力系数。故降低CD值是降低空气阻力的主要手段,措施有:,(1)车身前部:发动机盖下倾,圆柱状棱角,减少凸出物。 (2)整车:车身前倾12,前端半圆、后收、鼓腰。 (3)汽

11、车后部:舱背式或直背式好,加扰流板;如为折背式,用鸭尾式结构。 (4)车身底部:下平面尽量平整。 (5)发动机冷却进风系统:仔细选择进出风口位置。,(三)坡度阻力 当汽车上坡行驶时,汽车重力沿坡道的分力表现为汽车坡度阻力Fi,Fi=Gsin 其中,G作用于汽车上的重力(N),G=mg,m为汽车质量(kg),g为重力加速度。 一般路面上坡度较小,此时 Fi=Gsin Gtg =Gi 由于坡度阻力与滚动阻力均属于与道路有关的阻力,且均与汽车重力成正比,故可把这两种阻力合在一起称作道路阻力,以F表示,即F= Ff+Fi= fGcos+Gsin,当不大时,cos1,sini,F=Gf+Gi=G(f+i

12、),令f+i=,称为道路阻力系数F=G。,(四) 加速阻力 汽车的质量分为平移的质量和旋转的质量两部分。把旋转质量的惯性力偶矩转化为平移质量的惯性力,并以系数作为计入旋转质量惯性力偶矩后的汽车质量换算系数, 因而汽车加速时的阻力: 汽车旋转质量换算系数,(1); m 汽车质量,单位为kg; 行驶加速度。,主要与飞轮的转动惯量、车轮的转动惯量以及传动系的传动比有关。 根据推导 若不知道准确的If、Iw值,也可按下述经验公式估算值: =1+1+2i2g 式中12=0.030.05。 故,汽车的行驶方程式为: Ft=Ff+Fw+Fi+Fj,第3节 汽车驱动力行驶阻力平衡图与动力特性图,一、汽车行驶方

13、程式 根据上面逐项分析的汽车行驶阻力,可以得到汽车的行驶方程式为:Ft=Ff+Fw+Fi+Fj 或: 为清晰而形象地表明汽车行驶时的受力情况及其平衡关系,一般是将汽车行驶方程式用图解法来进行分析。即在汽车驱动力图上把汽车行驶中经常遇到的滚动阻力和空气阻力也算出并画上,作出汽车驱动力-行驶阻力平衡图,并以此来确定汽车的动力性。,汽车驱动力-行驶阻力平衡图 表征不同车速时驱动力和行驶阻力之间的关系。 特征点:最高车速,仅有滚动阻力和空气阻力。 小于最高车速时,汽车可用剩余驱动力加速或爬坡。 需等速行驶时,发动机可工作在部分负荷特性。,1. 汽车加速能力的评价 在水平良好路面上行驶时能产生的加速度:

14、不易测量。 加速时间:用直接档行驶时,由最低稳定速度加速到一定距离或80% umax所需时间。,汽车加速度: 再利用汽车驱动力-行驶阻力平衡图可计算出各档节气门全开时的加速度曲线。高档位时的加速度要小些。 由加速度图可求得从某一车速u1加速至另一较高车速u2所需的时间。,因:dt=du/a,故 加速时间由积分计算或图解积分求出。 用图解积分法时,将a-ua曲线转为1/a-ua曲线,曲线下两个速度区间的面积表示通过此速度区间的加速时间;常将速度区间分为若干间隔,通过确定面积1、2来计算总加速时间。,BJ1040轻型载货汽车加速时间曲线:,2. 汽车爬坡能力的确定 在良好路面上克服Ff+Fw后用来

15、克服坡度阻力时所能爬上的坡度。此时,du/dt=0,即 Fi = Ft - ( Ff + Fw ),以Gsin作为坡度阻力,代入表达式,得: 利用驱动力-行驶阻力平衡图,可求出汽车能爬上的坡道角。最大爬坡度imax为1档时的最大爬坡度,对货车尤其重要。,紧凑型轿车的爬坡度曲线,二、动力特性图,动力因数: 将汽车行驶方程除以汽车重力,定义:,汽车在各档下的动力因数与车速的关系曲线称为动力特性图。可以此图分析汽车动力性。 如du/dt=0, 则 D = f + i D曲线与f曲线间的距离表示汽车的上坡能力。,第4节 汽车行驶的驱动-附着条件与汽车的附着力,一、汽车行驶的驱动条件 FtFf+Fw+F

16、i 上式为汽车的驱动条件,可以采用增加发动机转矩、加大传动比等措施来增大汽车驱动力。汽车行驶除受驱动条件制约外,还受轮胎与地面附着条件的限制。 二、汽车行驶的附着条件 地面对轮胎切向反作用力的极限值称为附着力F,在硬路面上与驱动轮法向反作用力FZ成正比,常写成 FXmax= F = FZ 其中, FZ作用于所有驱动轮上的地面法向反作用力; 附着系数,由路面和轮胎决定。,由作用在驱动轮上的转矩产生的地面切向反作用不能大于附着力,否则会发生驱动轮滑转,即: Ft FZ 对后轮驱动汽车: FX2/ FZ2 = C2 , 式中, C2后轮驱动汽车驱动轮的附着率 对前轮驱动汽车,前轮驱动的附着率也不能大于地面附着系数。 将驱动条件和附着条件连起来,有: Ff+F

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