余志生汽车理论第五章课后习题答案
5.1一轿车(每个)前轮胎的侧偏刚度为-50176N/rad、外倾刚度为-7665N/rad。若轿车向左转弯,将使两前轮均产生正的外倾角,其大小为40。设侧偏刚度与外倾刚度均不受左、右轮载荷转移的影响.试求由外倾角引起的前轮侧偏角。 答: 由题意:FY=k
k?=?
故由外倾角引起的前轮侧偏角: = k?k=
?0
5.2 6450轻型客车在试验中发现过多转向和中性转向现象,工程师们在前悬架上加装前横向稳定杆以提高前悬架的侧倾角刚度,结果汽车的转向特性变为不足转向。试分析其理论根据(要求有必要的公式和曲线)。
答: 稳定性系数:K?k1、k2变化,
mL2?ab???k?k??
1??2原来K?0,现在K>0,即变为不足转向。
5.3汽车的稳态响应有哪几种类型表征稳态响应的具体参数有哪些它们彼此之间的关系如何(要求有必要的公式和曲线) 答: 汽车稳态响应有三种类型 :中性转向、不足转向、过多转向。
几个表征稳态转向的参数: 1.前后轮侧偏角绝对值之差(
?
转向半径的比R/R0;
3.静态储备系数.
彼此之间的关系见参考书公式(5-13)(5-16)(5-17)。
5.4举出三种表示汽车稳态转向特性的方法,并说明汽车重心前后位置和内、外轮负荷转移如何影响稳态转向特性 答:方法:
1.
时为不足转向,
<0
时 为中性转向,时为过多转向;
2. R/R0>1时为不足转向,R/R0=1时为中性转向,R/R0<1
时为过多转向;
3 ..>0时为不足转向,.=0时为中性转向,.<0时为过
多转向。
汽车重心前后位置和内、外轮负荷转移使得 汽车质
心至前后轴距离a、b发生变化,K也发生变化。 5.5汽车转弯时车轮行驶阻力是否与直线行驶时一样 答:否,因转弯时车轮受到的侧偏力,轮胎产生侧偏现象,行驶
阻力不一样。
5.6主销内倾角和后倾角的功能有何不同
答:主销外倾角可以产生回正力矩,保证汽车直线行驶;主销内倾角除产生回正力矩外,还有使得转向轻便的功能。
5.7横向稳定杆起什么作用为什么有的车装在前恳架,有的
装在后悬架,有的前后都装
答: 横向稳定杆用以提高悬架的侧倾角刚度。
装在前悬架是使汽车稳定性因数K变大,装在后悬架使K变小,前后悬架都装则使前后悬架侧倾角刚度同时增大。
5.8某种汽车的质心位置、轴距和前后轮胎的型号已定。按照二自由度操纵稳定性模型,其稳态转向特性为过多转向,试找出五种改善其转向特性的方法。
答: 即要K变大,可在前悬架上装横向稳定杆,后悬架不变;前悬
架不变,减小后悬架侧倾角刚度;同时在前后悬架装横向稳定杆,但保证a/k2-b/k1变大;同时减小前后悬架侧倾角刚度,但保证a/k2-b/k1变大;增大汽车质量。 5.9汽车空载和满载是否具有相同的操纵稳定性
答: 否,m不同,空载时的汽车m小于满载时的 m,即满载时的K
更大,操纵稳定性更好。
5.10试用有关计算公式说明汽车质心位置对主要描述和评价汽车操纵稳定性、稳态响应指标的影响。
m答:稳定性系数公式:K?2L?ab???k?k??
1??2汽车质心位置变化,则a、b变化,即K也随之改变。 5.11二自由度轿车模型的有关参数如下: 总质量 m=1818.2kg 绕oz轴转动惯量 Iz?3885kg?m2 轴距 L=3.048m
质心至前轴距离 a=1.463m 质心至后轴距离 b=1.585m 前轮总侧偏刚度 k1?62618N/rad 后轮总侧偏刚度 k2??110185 N/rad 转向系总传动比 i=20 试求:
1)稳定性因数K、特征车速uch。 2)稳态横摆角速度增益曲线灵敏度
?r。 ?sw?r)s---ua车速u=22.35m/s时的转向?3)静态储备系数.,侧向加速度为0.4g时的前、后轮侧偏角绝对值之差a1?a2与转弯半径的比值R/R0(R0=15m)。
4)车速u=30.56m/s,瞬态响应的横摆角速度波动的固有(圆)频率
?0、阻尼比?、反应时间?与峰值反应时间?。
提示: 1) 稳定性系数:K? 特征车速uch? 2) 转向灵敏度 3) K?R0?mL2?ab???k?k??
1??21?K?r?uL ??2??s1?Ku?1??1??2?ayL ?1??2,
L???,
L R?????1??2??R R0 4) 固有圆频率 ?0? 阻尼比??h2?0m?c m?
arctg反应时间?????峰值反应时间 ???????0
? 5.12稳态响应中横摆角速度增益达到最大值时的车速称为特征车速uch。证明:
特征车速uch=1/K,且在特征车速时的稳态横摆角速度增益,为具有相等轴距L中性转向汽车横摆角速度增益的一半。 答: 转向灵敏度
?r?uL ??2??s1?Ku1?K 特征车速uch??
?r?u??,中性转向时??sL?r?u?? ??sL 得证。
5.13测定汽车稳态转向特性常用两种方法,一为固定转向盘转角法,并以R/R0—ay曲线来表示汽车的转向特性(见第五章第三节二);另一为固定圆周法。试验时在场地上画一圆,驾驶员以低速沿圆周行驶,记录转向盘转角?sw0,,然后驾驶员控制转向盘使汽车始终在圆周上以低速持续加速行驶。随着车速的提高,转向盘转角?sw