›› 2012, Vol. ›› Issue (06): 1349-1354.

• 论文 •    下一篇

动力吸振器在后桥振动控制中的应用

郭年程1, 史文库1, 刘文军1, 王国林2, 张飞2   

  1. 1. 吉林大学 汽车仿真与控制国家重点实验室, 长春 130022;
    2. 南京依维柯汽车有限公司 车桥分公司, 南京 210028
  • 收稿日期:2011-11-08 出版日期:2012-11-01
  • 通讯作者: 史文库(1960-),男,教授,博士生导师.研究方向:汽车系统动力学与控制.E-mail:shiwk@jlu.edu.cn E-mail:shiwk@jlu.edu.cn
  • 基金资助:
    "863"国家高技术研究发展计划项目(2007220101002381).

Application of dynamic vibration absorber in vibration control of rear axle

GUO Nian-cheng1, SHI Wen-ku1, LIU Wen-jun1, WANG Guo-lin2, ZHANG Fei2   

  1. 1. State Key Laboratory of Automotive Simulation and Control, Jilin University, Changchun 130022, China;
    2. Axle Branch Company of Naveco Ltd, Nanjing 210028, China
  • Received:2011-11-08 Online:2012-11-01

摘要: 对某汽车后驱动桥总成进行了传动系台架试验,发现振动频率为165 Hz附近存在异常振动区。通过有限元模态计算以及台架约束模态试验确定该频率为后桥一阶弯曲模态频率。针对此共振频率设计了一款最佳调谐的阻尼式动力吸振器,并进行虚拟样机模拟验证和样件实物台架试验效果验证。结果表明:该吸振器减振效果良好,因为实车约束一阶模态频率与台架约束一阶模态频率相近,且该吸振器有效频带较宽,故其在实车上也会具有良好的减振效果。

关键词: 车辆工程, 后桥, 动力吸振器, 台架试验, 模态分析

Abstract: The transmission tests were performed for the rear driving axle of a certain vehicle and it was revealed that there was an abnormal vibration domain at the frequency wear 165 Hz. By the modal analysis with the finite element method and the constraint modal test at the bench, it was found that this frequency is the first order bend mode frequency of the rear axle. An optimally tuned damped dynamic vibration absorber was designed aiming at this resonance frequency. A virtual prototype of the absorber was simulated and a real sample was tested on the bench. The results showed that because the first order constraint mode frequency on the real vehicle is near that at the test bench, and the effective frequency band of the dynamic absorber is wide, the designed absorber will behave well also at the real vehicle.

Key words: vehicle engineering, rear axle, dynamic vibration absorber, bench test, modal analysis

中图分类号: 

  • U463.2
[1] Lee S K, Go S K, Yu D J. Identification and reduction of gear whine noise of the axle system in a passenger van[C]//SAE Paper, 2005-01-2302.
[2] 仪垂杰,张建,宋雷鸣. 汽车后桥噪声的分析与试验研究[J]. 汽车工程,1994,16(5):289-295. Yi Chui-jie, Zhang Jian, Song Lei-ming. Analysis and investigation of noise caused by automotive rear axle[J]. Automotive Engineering,1994,16(5):289-295.
[3] 管迪华. 模态分析技术[M]. 北京:清华大学出版社,1996.
[4] 孟庆华,周晓军,庞茂. 车辆驱动桥噪声分析及试验研究[J]. 振动与冲击,2006,25(1):136-139. Meng Qing-hua, Zhou Xiao-jun, Pang Mao. Analysis and investigation on vehicle driver axle's noise[J]. Journal of Vibration and Shock, 2006, 25(1):136-139.
[5] El-Bahloul A M M. Surface capacity of gears of circulararc tooth-profile[J]. Wear, 1996, 193(2): 146-154.
[6] Litvin F L, Fuentes A, Hayasaka K. Design, manufacture, stress analysis, and experimental tests of low-noise high endurance spiral bevel gears[J]. Mechanism and Machine Theory, 2006,41(1):83-118.
[7] 夏秀蓉,杨锋军,孟春景. 螺旋锥齿轮质量对后桥总成噪声的影响[J]. 合肥工业大学学报:自然科学版,2009,32 (增刊1):167-170. Xia Xiu-rong, Yang Feng-jun, Meng Chun-jing. Influences of hypoid gear quality on rear axle noise[J]. Journal of Hefei University of Technology (Natural Science),2009, 32(Sup.1):167-170.
[8] 刘惟信. 驱动桥[M]. 北京:人民交通出版社,1987.
[9] 庞剑. 汽车噪声与振动——理论与应用[M]. 北京:北京理工大学出版社,2006.
[10] Tambe U V, Chandrasekharappa G, Srirangarajan H R. Voigt dynamic vibration absorber[J]. Journal of Sound and Vibration,1988,124(2): 381-384.
[11] Winker K. Guidelines for optimizing vibration mass dampers[C]//SAE Paper, 880076.
[1] 常成,宋传学,张雅歌,邵玉龙,周放. 双馈电机驱动电动汽车变频器容量最小化[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(6): 1629-1635.
[2] 席利贺,张欣,孙传扬,王泽兴,姜涛. 增程式电动汽车自适应能量管理策略[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(6): 1636-1644.
[3] 何仁,杨柳,胡东海. 冷藏运输车太阳能辅助供电制冷系统设计及分析[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(6): 1645-1652.
[4] 那景新,慕文龙,范以撒,谭伟,杨佳宙. 车身钢-铝粘接接头湿热老化性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(6): 1653-1660.
[5] 刘玉梅,刘丽,曹晓宁,熊明烨,庄娇娇. 转向架动态模拟试验台避撞模型的构建[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(6): 1661-1668.
[6] 赵伟强, 高恪, 王文彬. 基于电液耦合转向系统的商用车防失稳控制[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1305-1312.
[7] 宋大凤, 吴西涛, 曾小华, 杨南南, 李文远. 基于理论油耗模型的轻混重卡全生命周期成本分析[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1313-1323.
[8] 朱剑峰, 张君媛, 陈潇凯, 洪光辉, 宋正超, 曹杰. 基于座椅拉拽安全性能的车身结构改进设计[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1324-1330.
[9] 那景新, 浦磊鑫, 范以撒, 沈传亮. 湿热环境对Sikaflex-265铝合金粘接接头失效强度的影响[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1331-1338.
[10] 王炎, 高青, 王国华, 张天时, 苑盟. 混流集成式电池组热管理温均特性增效仿真[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1339-1348.
[11] 金立生, 谢宪毅, 高琳琳, 郭柏苍. 基于二次规划的分布式电动汽车稳定性控制[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1349-1359.
[12] 隗海林, 包翠竹, 李洪雪, 李明达. 基于最小二乘支持向量机的怠速时间预测[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1360-1365.
[13] 王德军, 魏薇郦, 鲍亚新. 考虑侧风干扰的电子稳定控制系统执行器故障诊断[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1548-1555.
[14] 胡满江, 罗禹贡, 陈龙, 李克强. 基于纵向频响特性的整车质量估计[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(4): 977-983.
[15] 刘国政, 史文库, 陈志勇. 考虑安装误差的准双曲面齿轮传动误差有限元分析[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(4): 984-989.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!