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    汽車懸架K&C 特性參數(shù)相關(guān)性分析

    2020-04-07 07:55:26楊萬安施云翔劉立剛
    汽車工程學(xué)報(bào) 2020年1期
    關(guān)鍵詞:扭桿連桿懸架

    楊萬安,施云翔,劉立剛

    (泛亞汽車技術(shù)中心有限公司,上海 201201)

    K&C 是懸架設(shè)計(jì)的關(guān)鍵參數(shù)。在設(shè)計(jì)全新車型時,首先要針對一些關(guān)鍵的K&C 參數(shù)進(jìn)行目標(biāo)設(shè)定,并通過各種優(yōu)化手段計(jì)算出滿足目標(biāo)的設(shè)計(jì)方案[1-3]。目前,對K&C 數(shù)據(jù)的利用大多局限于參數(shù)之間的兩兩關(guān)系,利用線性回歸公式從一個參數(shù)的變化推測另一個參數(shù)相應(yīng)的趨勢,用于相關(guān)參數(shù)的優(yōu)化設(shè)定[4-5]。應(yīng)用類似方法時幾乎沒有考慮到更多參數(shù)之間的關(guān)聯(lián)性,缺乏對各參數(shù)之間變化趨勢的全面認(rèn)識,從而可能導(dǎo)致難以在早期設(shè)計(jì)階段獲得理想的方案。比如在車型開發(fā)初期做目標(biāo)設(shè)定時,常規(guī)的做法是對一些關(guān)鍵參數(shù)的優(yōu)化范圍進(jìn)行設(shè)定,如果對某個參數(shù)范圍進(jìn)行了調(diào)整,而沒有同時調(diào)整與其相關(guān)的另一些參數(shù)范圍,很可能難以得到理想的優(yōu)化結(jié)果,或者得出的優(yōu)化方案并不是真正的最優(yōu)結(jié)果[6-7]。

    本文將針對K&C 的實(shí)際測量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)意義上的相關(guān)分析,從而揭示出更全面的關(guān)聯(lián)信息,以便在車型懸架設(shè)計(jì)的早期階段就有更為合理的懸架選擇和目標(biāo)設(shè)定。

    本文涉及到的K&C 分析樣本數(shù)據(jù)極具代表意義,為多年來通過實(shí)際測量積累下來的總計(jì)近480輛車的樣本數(shù)據(jù),包括:

    時間跨度:從2003 年至2018 年,共計(jì)15 年。

    樣車來源:涵蓋了在中國市場上大量銷售的主流產(chǎn)品,也包括了一部分在研發(fā)階段用于設(shè)計(jì)驗(yàn)證的各種樣車。

    品牌范圍:包含國內(nèi)外大部分知名品牌車型,涵蓋不同國家、車系、型號等。

    車型分布:既有低端的入門車型,也有豪華品牌的高端車型。

    懸架形式:前懸主要有麥弗遜懸架、雙橫臂獨(dú)立懸架,后懸包括了扭桿梁(Twist Beam)、三連桿(3-Link)、四連桿(4-Link)、扭桿梁加橫推桿(Twist+Pan Link)、五連桿(5-Link)和H 臂(H-Arm)等。

    基本尺度:整備質(zhì)量范圍796 ~2 408 kg,軸距范圍1 700 ~3 748 mm,輪距范圍1 250 ~1 780 mm。

    1 主成分分析和因子分析

    1.1 數(shù)據(jù)挖掘中的統(tǒng)計(jì)分析方法

    K&C 特性參數(shù)測量是用來衡量懸架性能的客觀測試手段,開發(fā)過程中在不同階段均需進(jìn)行相關(guān)車輛的狀態(tài)測量,以了解競爭對手和自身車型的懸架特點(diǎn),長此以往就積累了大量的測試數(shù)據(jù)。由于K&C 特性參數(shù)測量有不同的工況,測得的參數(shù)也細(xì)分得比較多,大量的數(shù)據(jù)需要豐富的經(jīng)驗(yàn)才能獲得更好的解讀,本文利用高級統(tǒng)計(jì)方法對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步挖掘。

    多變量的統(tǒng)計(jì)分析分兩大類。對于有自變量、因變量的數(shù)據(jù),一般采用最小二乘法進(jìn)行多元回歸分析,從而得到最佳擬合的相關(guān)關(guān)系。對于那些不存在因果關(guān)系的變量數(shù)據(jù),則可采用主成分分析、因子分析、聚類分析等方法,從對原始數(shù)據(jù)總方差、協(xié)方差的解釋出發(fā),通過降維處理,來揭示出眾多參數(shù)之間更加簡潔的關(guān)系。

    此外,還有多重回歸分析、多元判別分析、對應(yīng)分析、多維尺度分析、多元方差分析等手段,均可對大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、預(yù)測、細(xì)分、關(guān)聯(lián)和排序,從中得到有益的深度信息。

    1.2 主成分分析與因子分析的異同

    首先,這兩種方法都可以用來進(jìn)行降維處理,有效縮減被觀察變量參數(shù)的個數(shù),從而更加清晰地發(fā)現(xiàn)眾多數(shù)據(jù)背后的關(guān)聯(lián)性。

    主成分分析是通過坐標(biāo)變換,用各變量的線性組合生成新的綜合變量,以對原始信息的最大代表(即對各變量總方差的解釋程度),將較多的變量轉(zhuǎn)化為較少的幾項(xiàng)綜合新變量。

    假設(shè)樣本矩陣為X,去中心化后表示為Z,通過特征值分解ZTZ=QΛQT找到特征向量,將其表示在以特征向量(β)為基底的新空間內(nèi),即

    因子分析則是研究如何以最小的信息損失(即對各變量間協(xié)方差的解釋程度),將眾多變量解釋為少數(shù)幾個公共因子變量的線性組合加上各變量的獨(dú)特因子。

    假設(shè)原始數(shù)據(jù)是由公共因子與獨(dú)自的誤差因子構(gòu)成,即X=AF+ε,F(xiàn)表示公共因子,ε是特殊因子。同樣對協(xié)方差的特征值進(jìn)行分解,通過對β 的取舍來抽取出公共因子,達(dá)到降維的目的。

    圖1 直觀地展示了這兩種方法中變量的綜合與分解,以及由此帶來的變量縮減效果。

    圖1 主成分分析和因子分析中的變量縮減

    無論采用哪種方法,或者兩種方法可否有效采用,前提是被分析數(shù)據(jù)的變量間存在潛在的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。一種極端情況是所有變量都來源于一個維度的因子,因此可以簡化為一維的新變量;另一種極端則是所有變量全部都是正交不相關(guān)的,根本就不存在共同的因子,也就不適合采用因子分析了。

    2 K&C 實(shí)測數(shù)據(jù)分析

    2.1 公因子解釋率

    本文對多年積累的K&C測試數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,Bartlett 球形度檢驗(yàn)結(jié)果表明,這些測試數(shù)據(jù)具有理想的分布狀態(tài),非常適合本文提到的主成分分析和因子分析。

    以后懸為例,如圖2 所示,對于公因子的方差解釋率來說,除扭桿梁有3 個參數(shù)略偏低(低于0.65)以外,三連桿、四連桿大多數(shù)參數(shù)的解釋率都在0.9以上,五連桿和H 臂更是全部在0.9 以上,充分說明了因子分析的有效性。

    扭桿梁加橫推桿形式因測試車型單一,其公因子解釋率不具有代表性,有待今后測試車型豐富后再做進(jìn)一步分析。

    圖2 后懸的方差解釋率

    2.2 懸架的易設(shè)計(jì)性

    對數(shù)據(jù)庫中的扭桿梁、三連桿、四連桿、五連桿、扭桿梁加橫推桿和H 臂這6 種主要懸架形式的測試數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)性分析。經(jīng)過因子分析和主成分分析,其因子數(shù)量得到明顯簡化,但每種懸架形式的簡化程度有所不同。因子越少,說明在背后影響后懸K&C 特性的根本因素越少,所以針對少量因子進(jìn)行設(shè)計(jì)控制,就可把控后懸的總體性能。

    圖3 為各種后懸形式下控制因子數(shù)及方差解釋率。對比發(fā)現(xiàn),無論從控制因子的特征根>1 或方差解釋率>85%來判斷,四連桿僅略微優(yōu)于扭桿梁,三連桿由于其簡單的結(jié)構(gòu)形式,其控制因子明顯少于四連桿和扭桿梁,與扭桿梁帶橫推桿和五連桿差不多,而H 臂后懸形式則明顯優(yōu)于其它所有后懸形式,僅由6 個因子控制了所有K&C 特性。

    圖3 懸架的易設(shè)計(jì)性

    因此,在進(jìn)行K&C 特性參數(shù)的目標(biāo)設(shè)定時,應(yīng)該根據(jù)懸架形式選擇不同的參數(shù)及其數(shù)量。例如設(shè)計(jì)扭桿梁,由于其控制因子比較多,就應(yīng)該選擇較多的K&C 特性參數(shù)來設(shè)定其優(yōu)化范圍。若進(jìn)行H 臂的設(shè)計(jì),則應(yīng)該挑選較少的具有代表性的關(guān)鍵參數(shù)作目標(biāo)設(shè)定;如果對其較多參數(shù)進(jìn)行了范圍設(shè)定,很可能由于沒有把握好關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)參數(shù)之間的優(yōu)化范圍,從而使優(yōu)化過程變得比較困難,甚至找不到滿足所有參數(shù)的優(yōu)化方案。

    3 分析對比及解讀

    本文采用相同的分析方法分別針對前懸、后懸進(jìn)行分析,限于篇幅,僅對部分特性參數(shù)的相關(guān)指標(biāo)作對比分析,從而發(fā)現(xiàn)一些有意義的規(guī)律,可供車輛懸架設(shè)計(jì)參考。

    3.1 前懸

    本文涉及到的測試數(shù)據(jù)中,絕大多數(shù)車輛的懸架形式為麥弗遜懸架和雙橫臂獨(dú)立懸架兩種。針對前懸的眾多K&C 參數(shù),挑選了74 個主要參數(shù)作為分析對象,采用前述分析方法進(jìn)行對比分析。由于篇幅所限,只根據(jù)因子分析結(jié)果針對一些主要的參數(shù)進(jìn)行解讀,見表1。

    總體而言,對于跳動試驗(yàn)(Ride)和側(cè)傾試驗(yàn)(Roll)工況,兩種懸架兩兩對應(yīng)的參數(shù)都具有極強(qiáng)的相關(guān)性,反映出兩種懸架形式背后的共同特征。

    表1 前懸參數(shù)的相關(guān)因子

    側(cè)向柔順性試驗(yàn)中,同向力加載和反向力加載工況下,僅帶輪胎接地點(diǎn)柔順性(at gnd w/tire)具有相關(guān)性,主要因?yàn)檩喬サ淖冃瘟窟h(yuǎn)大于懸架,成為主要控制因素。而反映懸架本身特性的不帶輪胎柔順性(w/o tire)和輪心柔順性(at wheel center)則沒有明顯規(guī)律,說明其變形量受不同因子控制。

    縱向柔順性試驗(yàn)中,無論是同向力加載、反向力加載或單側(cè)力加載,激發(fā)出的3 個參數(shù)展現(xiàn)出非常明顯的相關(guān)性,其力學(xué)特性是對稱的、線性的,用其中一種加載方式基本上就可反映出懸架的縱向柔順性特征。

    值得關(guān)注的是,關(guān)于幾何結(jié)構(gòu)(Geometry)、懸架行程(Ride Travel)和一些指標(biāo)(Metrics)的參數(shù),兩種懸架形式均未體現(xiàn)出明顯的規(guī)律性特征,表明這類參數(shù)受到多個因子的多重影響,確定目標(biāo)范圍時需要考慮到比其它K&C 特性參數(shù)更多的因素。

    分析發(fā)現(xiàn),無論是麥弗遜懸架或雙橫臂獨(dú)立懸架,其側(cè)傾中心高度(Roll Center HT)、載荷傳遞比(Load X-fer)、前視擺臂角變化(FVSA Deflection)、懸架側(cè)傾橫向變形(Susp Roll Lat Defl)和輪跡距離變化系數(shù)(Rate of Tread Change)這5 個參數(shù)都具有極強(qiáng)的相關(guān)性,這些指標(biāo)應(yīng)被特別關(guān)注并進(jìn)行協(xié)同目標(biāo)設(shè)定。

    3.2 后懸

    本文涉及到的測試數(shù)據(jù)中,車輛的懸架形式比較多樣化,有扭桿梁、三連桿、四連桿、五連桿、扭桿梁加橫推桿和H 臂這6 種。針對后懸的眾多K&C 參數(shù),挑選了62 個主要參數(shù)作為分析對象,同樣采用了前述方法進(jìn)行對比分析,見表2。

    表2 后懸參數(shù)的相關(guān)因子

    將6 種后懸(扭桿梁、三連桿、四連桿、五連桿、扭桿梁加橫推桿、H 臂)的相關(guān)性結(jié)果進(jìn)行對比,也能得到一些有趣的發(fā)現(xiàn)。

    與前懸類似,對于垂直試驗(yàn)和側(cè)傾試驗(yàn)中的相關(guān)參數(shù),幾乎所有懸架都具有兩兩對應(yīng)的強(qiáng)相關(guān)性。而且,扭桿梁、三/四/五連桿后懸的跳動(Ride)參數(shù)有一個共同的主控因子,應(yīng)該是懸架的彈簧剛度;幾種獨(dú)立懸架的相應(yīng)前束和轉(zhuǎn)向(Toe/Steer)均受共同因子控制;對于外傾參數(shù)(Camber)而言,只有三/五連桿和H 臂后懸形式存在同一個控制因子。

    側(cè)向柔順性試驗(yàn)的同向力加載和反向力加載工況下得到的參數(shù)中,僅有部分懸架的部分參數(shù)具有強(qiáng)相關(guān)性,沒有明顯規(guī)律。說明每種懸架的橫向柔順性各有各的特點(diǎn),而且不具對稱性。

    與前懸類似,在縱向柔順性試驗(yàn)中,無論是同向力加載、反向力加載或單側(cè)力加載,每種工況下激發(fā)出的力學(xué)特性是對稱的、線性的,彼此之間有相當(dāng)強(qiáng)的相關(guān)性,用其中一種加載方式基本上就可反映出懸架的縱向柔順性特點(diǎn)。

    在懸架跳動(Ride Travel)試驗(yàn)中,輪跳載荷/行程(Jounce Load/ Travel)的2.0g值與最大值之間均有強(qiáng)相關(guān)性,但其反跳(Rebound)參數(shù)則完全沒有共同特點(diǎn)。

    值得注意的是,對于輪胎剛度(Tire Rate)和幾個指標(biāo)參數(shù)(Metrics),在所有的懸架形式中均看不到有規(guī)律的控制因子,說明這些參數(shù)受到的影響因素比較復(fù)雜,因車而異,在全新車型的懸架設(shè)計(jì)中需要逐一關(guān)注。

    4 結(jié)論

    本文針對多年積累的K&C 測量數(shù)據(jù),用高級統(tǒng)計(jì)分析中的主成分分析和因子分析方法進(jìn)行了全新解讀和對比,揭示了常規(guī)分析思路未能發(fā)現(xiàn)的一些重要規(guī)律,對全新懸架設(shè)計(jì)過程中K&C 特性參數(shù)的核心選擇、目標(biāo)范圍的合理設(shè)定和方案優(yōu)化時的權(quán)重取舍,具有非常重要的借鑒意義。研究中觀察到的一些重要結(jié)論如下:

    (1)應(yīng)該根據(jù)懸架形式選擇不同的參數(shù)進(jìn)行目標(biāo)設(shè)定,以便得到更加合理的優(yōu)化方案。

    (2)在前懸、后懸目標(biāo)設(shè)定時,應(yīng)根據(jù)參數(shù)之間的相關(guān)程度進(jìn)行合適的范圍調(diào)整,避免由此帶來的潛在優(yōu)化沖突。

    (3)部分特性參數(shù)具有相當(dāng)獨(dú)立的表現(xiàn),應(yīng)予以特別關(guān)注。

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