1.物理参数模型的研究状况
减振器物理参数模型是考虑减振器内部油液的流动以及节流阀弹性元件的变形等真实工作状态,所建立的流体和结构的耦合动力学模型,称为物理参数模型(或直接参数化模型)。这种模型既可用于减振器特性预测和分析,也可用于汽车系统动力学和振动仿真分析。物理参数模型可分为集总参数模型(以常微分方程表达)和分布参数模型(以偏微分方程表达),目前所建的物理参数模型多属于集总参数模型。
Lang于20世纪70年代后期建立的双筒式悬架减振器集总参数模型,共包含83个参数,用于研究减振器高频特性畸变问题。他采用简化汽化和液化模型描述工作腔室内混入气体发所生的物理变化,利用模拟电路实现减振器特性的仿真。Lang建立的模型及其模拟分析代表了70年代减振器建模和仿真分析技术水平,但该模型的进一步完善还需解决两方面问题:节流阀附近流场的精确分布以及在工作腔室之间的气体流动模型。
随着计算技术发展,采用数值方法建立和求解减振器分布参数模型逐渐成为可能。受理论研究水平和计算条件限制,目前建立和求解完全分布参数模型尚有一定的困难,可行方法是利用FEA和CFD等方法建立集总参数和分布参数混合的模型。有研究者采用FEA方法分析了减振器内部弹性阀片的变形,也有研究者分别采用FEA和CFD方法分析了阀片组变形和流场分布特性,并建立了参数不依赖于实验测试的动力学分析模型。
2.等效物理参数化模型的研究状况
等效物理参数模型是将减振器抽象成一些具有某种力学特性的典型物理元件的组合系统,建立等效的力学特性分析模型,称为等效物理参数模型或等效参数化模型。20世纪80年代末期,Karadayi和Masada认为Lang的模型虽然能够较好地表达减振器的非线性特性,但过于复杂,不宜用于汽车系统动力学和振动仿真分析。为了建立一种既能够表达减振器迟滞特性又较为简明的模型,他们采用了将减振器等效化为由弹性元件、阻尼元件、间隙及摩擦元件等组合的力学模型。模型中不考虑减振器的实际结构和内部工作过程,元件的力学特性既可以是线性的也可以是非线性的,其组合系统能够表达出减振器的非线性动态特性。(www.xing528.com)
Karadayi建模方法为建立减振器少参数非线性模型探索了一条有效的途径,但作为试探性研究,其仿真结果仅在低频运动工况下能够与实验结果较好地吻合。
3.非参数化模型研究状况
非参数化模型也称作黑箱模型,恢复力曲面(RFS)方法是这类建模的典型代表,其要点是将减振器阻尼力表达为多运动状态参数的函数,并以三维曲面图直观地表达减振器特性。目前,基于谐波激振的RFS建模方法已相对比较成熟,而基于非谐波激振(如随机激振)的RFS建模方法还处于进一步研究中。
非参数化模型是基于对减振器实验测试分析的一类模型,它不考虑减振器的实际结构和内部工作过程,仅采用形式上适当的数学函数表达式来逼近实验结果。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。