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

SIMPACK混合动力传动系统的齿轮箱振动主要影响因素

电子设计 来源:CAE仿真 作者:黄孝慈 2020-12-29 14:13 次阅读

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。

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。

为了获得固有频率和频响特性曲线,在 SIMPACK 中可根据建立好的动力学模型来建立扭振仿真系统。扭振仿真系统可以分析频域范围内的固有频率和频率响应。系统可以设置自由振动激励作为输入。仿真系统包含 3 个部分,如图所示。第一部分是激励力元。激励力元采用单位振幅的正弦力,初始相位角为 0。激励频率范围持续增长。范围是 1~5000 Hz,计算步数是 10000。分别计算在纯电动工况和混合动力工况时的固有频率。第二部分是输入通道。根据混合动力传动系统的运转工况,要求将激励从发动机端或电机端输入。第三部分是输出通道。可以根据分析要求,在所建模型的部件上设置输出通道。相应于输入通道,输出参数的测试方向有 x、y、z 方向和对应轴向的扭转方向。

3 结论

应用 SIMPACK 构建了基于目标参数优化的扭振仿真系统,并通过分析得到以下结论:

(1) 仿真与理论计算、实验结果的对比验证了所构建系统的正确性。结果分析显示,在纯电动工况,噪声频率主要集中在 1715 Hz 的高阶频率附近。噪声源主要来自行星排内的齿轮。在混合动力工况,噪声频率主要集中在 0~30 Hz 的低阶次。发动机和飞轮处的噪声为主要噪声源。

(2) 通过分析扭转减振器特性参数对扭振特性的影响分析可知,当发动机作为输入激励源时,扭转减振器的阻尼和刚度调整对低频段扭振有较明显的削弱作用,而对高频扭振影响不大。当采用主电机作为输入激励源时,阻尼的调整对高频扭振有一定削弱,而对低频扭振没有影响。刚度的调整对低频扭振有一定削弱,而对高频扭振影响不大。
编辑:hfy

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
  • 动力系统
    +关注

    关注

    1

    文章

    295

    浏览量

    20776
  • SIMPACK
    +关注

    关注

    0

    文章

    6

    浏览量

    7022
收藏 人收藏

    相关推荐

    变速齿轮动力传输系统的区别

    变速齿轮,也称为变速器或齿轮箱,是一种机械装置,用于改变发动机产生的扭矩和速度的比例,以适应不同的驾驶条件。变速齿轮主要功能是允许车辆在不同的速度下运行,同时保持发动机在最佳效率的
    的头像 发表于 12-04 16:08 558次阅读

    HybriDyne:新能源汽车传动系统的专业测试解决方案

    电动车动力总成/传动系测试系统帮助车企兑现混动汽车和电动车承诺的能效优势。(SAKOR) 要实现有效的混合动力/电动车测试
    的头像 发表于 11-09 11:26 961次阅读
    HybriDyne:新能源汽车<b class='flag-5'>传动系统</b>的专业测试解决方案

    PT500齿轮传动动力学综合测试实验台

    电子发烧友网站提供《PT500齿轮传动动力学综合测试实验台.docx》资料免费下载
    发表于 10-17 13:52 4次下载

    减速齿轮箱电机的技术特点分析

    减速齿轮箱电机是一种将电动机与减速齿轮箱相结合的电机装置,广泛应用于自动化设备、机械传动和工业生产等领域。其主要功能是通过减速来提高输出扭矩,适应不同负载条件下的需求。本文将深入分析减
    的头像 发表于 10-09 11:16 423次阅读
    减速<b class='flag-5'>齿轮箱</b>电机的技术特点分析

    减速齿轮箱电机的工作原理与应用分析

    减速齿轮箱电机是一种通过齿轮减速装置来降低电机转速并提高扭矩输出的电机系统,广泛应用于工业设备、机器人、家用电器、汽车等领域。其独特的结构和工作原理使其能够在低速高扭矩的场合发挥重要作用。
    的头像 发表于 10-08 12:44 673次阅读
    减速<b class='flag-5'>齿轮箱</b>电机的工作原理与应用分析

    齿轮箱马达特点分析

    齿轮箱马达作为现代机械传动系统中的关键组成部分,广泛应用于各类工业设备和自动化系统。其独特的结构和工作原理,使得齿轮箱马达在功能和性能上具有许多显著的特点。深入分析这些特点,有助于更好
    的头像 发表于 09-20 10:57 494次阅读
    <b class='flag-5'>齿轮箱</b>马达特点分析

    新能源机车电传动系统“新”在哪儿

    中国中车面向全球首次发布系列化新能源机车,7款代表车型集中亮相。中车永济电机公司为系列化新能源机车研制开发了电传动系统解决方案,包括牵引辅助变流系统、牵引电机、网络控制系统等核心部件。
    的头像 发表于 09-14 10:57 605次阅读

    滚珠花键:新能源汽车传动系统的核心动力传递者

    滚珠花键作为高精度的机械传动部件,在新能源汽车中主要被应用于电机、减速器、差速器等关键部件的传动系统中。
    的头像 发表于 08-02 17:56 976次阅读
    滚珠花键:新能源汽车<b class='flag-5'>传动系统</b>的核心<b class='flag-5'>动力</b>传递者

    用MXO5系列示波器精确测量和分析传动系统的方案

    汽车行业正在经历向电气化转型的变革。对电动传动系统进行精确的测量和分析对于提高性能、效率和可靠性至关重要。MXO5系列示波器已成为这些测量中必不可少的测试工具,它能实时洞察电压和电流波形,使工程师
    的头像 发表于 07-13 08:31 462次阅读
    用MXO5系列示波器精确测量和分析<b class='flag-5'>传动系统</b>的方案

    消除齿轮传动间隙的措施有哪些

    消除齿轮传动间隙是提高齿轮传动精度和稳定性的关键。本文将详细介绍消除齿轮传动间隙的措施,包括设计
    的头像 发表于 06-14 15:38 2443次阅读

    液压系统齿轮泵常用于什么系统

    液压系统是一种广泛应用于工业、航空、船舶、汽车等领域的传动系统,它通过液体的压力和流量来实现能量的传递和控制。在液压系统中,齿轮泵是一种非常重要的元件,它通过
    的头像 发表于 06-14 14:27 1833次阅读

    振动器如何调整振动力大小

    振动器是一种广泛应用于工业和科研领域的设备,其主要功能是通过振动来实现物料的混合、分离、破碎等目的。振动器的性能和效率很大程度上取决于其
    的头像 发表于 06-12 16:24 4251次阅读

    风电齿轮箱输出轴轴承位磨损的修复

    修复风电齿轮箱输出轴轴承位磨损
    发表于 06-03 14:40 1次下载

    如何修复冷轧轧机齿轮箱轴承室磨损

    修复冷轧轧机齿轮箱轴承室磨损
    发表于 03-18 15:13 1次下载

    宏集案例 | 风电滑动轴承齿轮箱内多点温度采集与处理

    宏集eXware边缘网关远程IO套装帮助客户完成现场风电齿轮箱内多点温度数据的采集、处理、可视化和存储,实现实时监测和警报通知,有效预防齿轮箱的设备故障问题
    的头像 发表于 03-13 11:32 759次阅读
    宏集案例 | 风电滑动轴承<b class='flag-5'>齿轮箱</b>内多点温度采集与处理