复杂机械系统建模方法及在多轴底盘研发中的应用研究

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本文从分形理论的基本思想出发,探索性地提出了一种针对复杂机械系统的模型分解方法——分形解构法——该方法的核心思想是将一个复杂模型的复杂性尽量均衡地分解到各层次的局部优化模型中,使得各局部优化模型的复杂程度较低,便于设计与优化,同时各局部优化模型需要通过“过渡性性能指标参数”发生紧密联系,从而能保证模型的整体性不被破坏。进而,本文将此方法应用到多轴车辆底盘这一工程实例中,完善了多轴车辆底盘相关的整车动力学理论及双横臂油气悬架的悬架动力学理论,构造了针对多轴车辆底盘的分形解构法优化模型架构和优化流程,并实现了某型8轴底盘的优化算例。本文的创新性主要表现在以下几个方面:本文基于分形理论的思想,提出了针对复杂机械系统的模型分解方法——分形解构法。该方法是一种基于层次分解思想的建模方法,可以在一定程度上解决传统建模方法在面对复杂机械系统时所遇到的单个模型规模大、求解效率低、模型整体性能随参数变化的规律性差、模型优化困难、模型划分与工业研发体系不协调等问题。在具体的优化策略方面,提出了非完全独立的局部优化模型间的轮换优化方法,数值计算表明,该优化策略可以提高优化设计的计算效率。针对多轴车辆底盘,完善了整车动力学的相关理论,将其扩展为适合于任意轴距布置的多轴汽车的理论,提出了多轴车辆转向时各车轮侧偏角的最佳分布条件,并推导了相关公式:推导了多轴车辆不足转向度的解析表达式及相关的操稳判据;提出了多轴车辆直线制动稳定性条件;提出了多轴车辆制动工况下各轴附着系数利用率均衡分布时所需的各悬架的性能要求和各悬架的制动力要求,并推导了相关公式。采用旋量方法重新推导了悬架动力学的相关理论,指出了经典悬架力学中侧倾中心、纵倾中心等概念的不足之处,将其重新定义为侧向力诱导系数和纵向力诱导系数,使其从静态性能指标参数改变为动态性能指标参数,从而增强了悬架动力学对整车动力学的直接的、动态的理论支持。推导了双横臂独立悬架侧向力诱导系数和纵向力诱导系数的解析表达式。按照本文提出的分形解构法思想,构建了多轴车辆底盘的优化模型架构,成功地对8轴双横臂油气悬架底盘进行了优化设计。
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-28页
    1.1 课题来源、目的和意义第10-11页
    1.2 国内外研究概况第11-23页
    1.3 本文研究内容、创新点与组织结构第23-27页
    1.4 本章小结第27-28页
2 复杂机械系统建模方法研究第28-56页
    2.1 引言第28页
    2.2 复杂机械系统的特点与建模方法第28-44页
    2.3 复杂机械系统的建模方法——分形解构法第44-52页
    2.4 分形解构法对正向设计研发流程的作用第52-55页
    2.5 本章小结第55-56页
3 多轴车辆整车动力学理论研究第56-92页
    3.1 引言第56页
    3.2 多轴车辆整车动力学理论研究第56-81页
    3.3 基于数值模型的多轴车辆整车动力学理论验证第81-91页
    3.4 本章小节第91-92页
4 分形解构法架构在多轴车辆性能建模中的实现第92-139页
    4.1 引言第92页
    4.2 多轴车辆底盘过渡性性能指标参数的构造第92-112页
    4.3 多轴车辆底盘过渡性性能参数基于旋量理论的计算方法第112-122页
    4.4 多轴车辆底盘基于分形解构法的模型架构及优化流程第122-138页
    4.5 本章小结第138-139页
5 基于分形解构法的多轴底盘的优化及对比分析第139-164页
    5.1 引言第139页
    5.2 多轴底盘优化的基本参数及目标性能指标第139-141页
    5.3 基于分形解构法架构的多轴车辆底盘优化设计第141-146页
    5.4 基于多体动力学模型的优化结果仿真验证第146-157页
    5.5 基于结构参数的多轴车辆底盘优化设计与对比分析第157-163页
    5.6 本章小结第163-164页
6 全文总结与展望第164-167页
    6.1 全文总结第164-165页
    6.2 进一步研究工作展望第165-167页
致谢第167-168页
参考文献第168-177页
附录1 攻读博士学位期间发表论文目录第177-178页
附录2 方程(4.79)的解矢量表达式第178-186页
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