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    汽車底盤測(cè)功機(jī)檢測(cè)設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理

    2020-09-10 14:53:53何全添
    內(nèi)燃機(jī)與配件 2020年2期
    關(guān)鍵詞:測(cè)功機(jī)工作原理

    何全添

    摘要:隨著社會(huì)的進(jìn)步和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們?cè)谌粘Ia(chǎn)及生活活動(dòng)中對(duì)各類汽車的依賴程度越來(lái)越高。底盤測(cè)功機(jī)作為對(duì)汽車應(yīng)用性能檢測(cè)的重要設(shè)備,對(duì)于車輛應(yīng)用過(guò)程的穩(wěn)定性與安全性起到?jīng)Q定性作用。本文首先分析了汽車底盤測(cè)功機(jī)的設(shè)備結(jié)構(gòu)構(gòu)成,繼而探討了其相關(guān)檢測(cè)設(shè)備工作原理。

    關(guān)鍵詞:測(cè)功機(jī);設(shè)備結(jié)構(gòu);工作原理

    0? 引言

    汽車底盤測(cè)功機(jī)是針對(duì)汽車動(dòng)力性、底盤輸出功率、油耗以及排放指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)的專用機(jī)械,通過(guò)飛輪慣性相應(yīng)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量模擬汽車運(yùn)行過(guò)程中的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量以及質(zhì)量慣量;通過(guò)加載裝置模擬汽車運(yùn)行過(guò)程中受到的空氣阻力;通過(guò)滾筒運(yùn)動(dòng)模擬路面等,從而對(duì)汽車運(yùn)行狀況形成全面的動(dòng)態(tài)檢測(cè)。

    1? 汽車底盤測(cè)功機(jī)整體結(jié)構(gòu)構(gòu)成

    汽車底盤測(cè)功機(jī)(以下簡(jiǎn)稱為測(cè)功機(jī)),是針對(duì)汽車處于使用狀態(tài)下的應(yīng)用性能以及相關(guān)技術(shù)狀況加以檢驗(yàn)的一種的重要汽車工程設(shè)備。在實(shí)踐操作中,不僅可以將其用作與汽車性能相關(guān)的各項(xiàng)科學(xué)試驗(yàn),還可以用于對(duì)汽車設(shè)備的維修與生產(chǎn),其機(jī)械結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    1.1 功率吸收裝置

    利用測(cè)功機(jī)開展汽車試驗(yàn)的過(guò)程當(dāng)中,主要通過(guò)對(duì)加載裝置的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車行駛過(guò)程所受阻力的模擬,其受力情況與正常道路行駛過(guò)程相似,能夠吸收和測(cè)量汽車發(fā)動(dòng)機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)向驅(qū)動(dòng)策略傳送的功率。測(cè)功機(jī)的加載裝置主要包括:水力測(cè)功機(jī)、電渦流測(cè)功機(jī)以及電力測(cè)功機(jī)。其中,水力測(cè)功機(jī)整體可控性較差,電力測(cè)功機(jī)綜合使用性能較強(qiáng),但相比之下所需成本投入較高,而電渦流機(jī)兼具精度高、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、便于技術(shù)人員調(diào)控與測(cè)量、機(jī)械振動(dòng)較小、功率范圍較大等特征。電渦流機(jī)在工作過(guò)程中所產(chǎn)出熱量較多,一般通利用空氣或水作為介質(zhì)以導(dǎo)出多余熱量。

    1.2 滾筒

    滾筒裝置屬于測(cè)功機(jī)內(nèi)部最為主要的結(jié)構(gòu)構(gòu)件之一,其整體結(jié)構(gòu)性質(zhì)及使用性能的好壞關(guān)乎設(shè)備測(cè)量的精準(zhǔn)程度。通常情況下,針對(duì)滾筒主要采取鋼制空心結(jié)構(gòu)形式,其直徑、表面狀況以及兩筒中心軸距都是對(duì)其形成直接影響的結(jié)構(gòu)參數(shù)。

    1.3 測(cè)量部分

    ①測(cè)力部分。目前在汽車檢修與制造領(lǐng)域應(yīng)用最為普遍的是電測(cè)式裝置,同時(shí)配置測(cè)力傳感器,使力的大小被轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電信號(hào),隨后向系統(tǒng)中樞傳送,最終通過(guò)指示部分對(duì)其相應(yīng)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行顯示。

    ②測(cè)速部分可以主要分成分為光電式、磁電式以及測(cè)速發(fā)電機(jī)等,其中光電式應(yīng)用最為廣泛,將其配置在副滾筒一端,繼而實(shí)現(xiàn)跟滾筒之間的同步轉(zhuǎn)動(dòng),將轉(zhuǎn)速被轉(zhuǎn)換成為相應(yīng)的脈動(dòng)信號(hào),其實(shí)際測(cè)量誤差一般不會(huì)超過(guò)千分之五。

    ③控制和指示部分。倘若在測(cè)功機(jī)內(nèi)部所配置的測(cè)力部分與測(cè)速部分均為電測(cè)式,那么指示裝置便可針對(duì)輸出功率等數(shù)據(jù)信息進(jìn)行直接顯示。但如果測(cè)力裝置采用機(jī)械形式時(shí),只能顯示出驅(qū)動(dòng)力,通過(guò)相應(yīng)換算過(guò)程得出輸出功率。

    汽車驅(qū)動(dòng)輸出功率,按下式計(jì)算:

    P=(F×v)÷360(kW)

    式中:P——汽車驅(qū)動(dòng)輪輸出功率(kW);

    F——滾筒切向驅(qū)動(dòng)力(daN);

    v——測(cè)定F時(shí),汽車穩(wěn)定的車速(km/h)。

    1.4 飛輪

    飛輪的主要作用在于對(duì)車輛形式過(guò)程當(dāng)中所產(chǎn)生的動(dòng)能加以模擬,需要配置電磁離合器已實(shí)現(xiàn)和滾筒間的接合。在實(shí)踐應(yīng)用中,對(duì)于飛輪機(jī)構(gòu)主要采取一組多飛輪的形式,相關(guān)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量需要與車輛加速能力試驗(yàn)以及滑行能力試驗(yàn)相互適應(yīng)。

    1.5 舉升裝置

    為便于車輛從測(cè)功機(jī)中的進(jìn)出,需要配置舉升裝置,氣動(dòng)式舉升器分為氣缸式與氣囊式。

    1.6 制動(dòng)裝置

    測(cè)功機(jī)制動(dòng)裝置主要包括傳統(tǒng)帶輪、軸承座等,用于為測(cè)功機(jī)機(jī)械運(yùn)動(dòng)過(guò)程提供動(dòng)力。

    2? 測(cè)功機(jī)主要工作原理

    2.1 測(cè)功機(jī)

    測(cè)功機(jī)當(dāng)中所配置的滾筒裝置主要用途在于模擬連續(xù)移動(dòng)形式的路面,車輪處于滾筒內(nèi)部滾動(dòng),而加載裝置主要模擬汽車在行駛過(guò)程中所承受各種形式的阻力,飛輪部分則是結(jié)合轉(zhuǎn)動(dòng)慣量針對(duì)加速、滑行等車輛在行駛過(guò)程當(dāng)中所承受的阻力進(jìn)行模擬。試驗(yàn)中,要將汽車的驅(qū)動(dòng)輪放在滾筒之上,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)滾筒的帶動(dòng)使其旋轉(zhuǎn),加載裝置與滾筒間成串接狀態(tài),并利用定子針對(duì)轉(zhuǎn)子施加一定制動(dòng)作用,是定子受到相反方向上的力矩作用。處于反力矩的作用下,定子會(huì)繞軸進(jìn)行擺動(dòng),并通過(guò)臂桿傳至測(cè)力裝置,經(jīng)過(guò)換算處理等過(guò)程獲得驅(qū)動(dòng)輪轉(zhuǎn)矩或者輸出功率。

    2.2 電渦流機(jī)

    在電渦流機(jī)內(nèi)部主要配置了定子與轉(zhuǎn)子兩個(gè)部分,后者跟測(cè)功機(jī)滾筒之間相互連接,處于磁場(chǎng)當(dāng)中以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)。定子沿著圓周對(duì)勵(lì)磁線圈以及渦流環(huán)等部分加以布置,轉(zhuǎn)子外圈配有齒槽,要在齒頂和渦流環(huán)間留出適當(dāng)大小的空氣隙。

    在試驗(yàn)推進(jìn)的過(guò)程中,驅(qū)動(dòng)滾筒受到車輪作用之下進(jìn)行旋轉(zhuǎn),繼而帶動(dòng)電渦流機(jī)中的轉(zhuǎn)子進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng)。在勵(lì)磁線圈當(dāng)中出現(xiàn)電流的情況下,所形成磁場(chǎng)的磁力線會(huì)在設(shè)備內(nèi)部構(gòu)成一套閉合磁路。相應(yīng)磁通的大小主要和線圈匝數(shù)、電流高低等變量有關(guān)。因?yàn)橥ㄟ^(guò)齒頂位置和凹槽位置磁通量大小之間的差異,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),經(jīng)過(guò)渦流環(huán)內(nèi)部的磁通量將會(huì)呈現(xiàn)為周期性變化狀態(tài),繼而形成渦電流。其所形成的磁場(chǎng)會(huì)和勵(lì)磁磁場(chǎng)之間產(chǎn)生相互作用,出現(xiàn)跟轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)完全相反方向的轉(zhuǎn)矩。因?yàn)檗D(zhuǎn)子和滾筒處在連接狀態(tài),這就給轉(zhuǎn)筒形成了相應(yīng)的助力,從而對(duì)滾筒起到加載作用。

    不過(guò),在針對(duì)轉(zhuǎn)子施加一定量制動(dòng)力矩的同時(shí),將會(huì)使定子受到相反力矩,給定子形成一種與轉(zhuǎn)子擺動(dòng)方向相同的作用。在定子當(dāng)中配置有測(cè)力杠桿,而且在端部下方為之配置了壓力傳感器,當(dāng)受到壓力作用的情況之下,會(huì)產(chǎn)出相應(yīng)的電信號(hào)。此壓力和杠桿長(zhǎng)度相乘便能得到相應(yīng)力矩。如果滾筒處在穩(wěn)定旋轉(zhuǎn)的狀態(tài)下,這一力矩會(huì)和驅(qū)動(dòng)輪所帶來(lái)的驅(qū)動(dòng)力矩相等。基于此,便可得出車輪作用于滾筒之上驅(qū)動(dòng)力的大小。

    2.3 飛輪模擬慣量計(jì)算

    設(shè)車輛質(zhì)量是m,模擬車輛飛輪轉(zhuǎn)動(dòng)慣量是J,轉(zhuǎn)速比是I,滾筒半徑是r,則加入減速器之后模擬車輛運(yùn)動(dòng)慣量的飛輪轉(zhuǎn)動(dòng)慣量計(jì)算公式為:由這一公式可知,飛輪轉(zhuǎn)動(dòng)慣量主要由汽車質(zhì)量、減速比以及滾筒半徑所決定。

    2.4 功率測(cè)量

    汽車驅(qū)動(dòng)輪所形成的輸出功率被稱之為底盤輸出功率,是對(duì)車輛傳動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)狀況加以考量的一種關(guān)鍵參數(shù)。然而傳動(dòng)系統(tǒng)所處狀態(tài)與相關(guān)技術(shù)性能會(huì)影響車輛在運(yùn)行過(guò)程中實(shí)際的穩(wěn)定性與安全性,同時(shí)會(huì)在一定程度上影響發(fā)動(dòng)機(jī)油耗與動(dòng)力傳遞。汽車驅(qū)動(dòng)車輪將會(huì)對(duì)測(cè)功機(jī)滾筒形成帶動(dòng)作用,使其保持旋轉(zhuǎn)狀態(tài),滾筒則與電渦流機(jī)轉(zhuǎn)子之間相互連接。我們假設(shè)驅(qū)動(dòng)輪的輸出功率是PCkW,而傳動(dòng)系損耗功率是PIkW,摩擦損失功率是PSkW,輪胎打滑的損耗功率是PJkW,滾筒中消耗功率是PEkW,那么汽車驅(qū)動(dòng)輪輸出功率則為PC=PI+PJ+PS+PE。其中,PI可以利用傳動(dòng)系統(tǒng)中傳動(dòng)效率的相關(guān)數(shù)據(jù)加以估算;PJ則通過(guò)滾筒轉(zhuǎn)速加以估算;因?yàn)樵趯?shí)際試驗(yàn)處理過(guò)程中,滾筒和電渦流機(jī)之間呈現(xiàn)為十分緊密的相連,因此可以將機(jī)械損耗看作為0;電渦流機(jī)所吸收的功率和滾筒中消耗的功率PE相等。

    3? 結(jié)論

    總而言之,若想實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車底盤測(cè)功機(jī)的高效利用,以精確測(cè)量汽車的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù),要充分了解其結(jié)構(gòu)原理。作為一名機(jī)械設(shè)計(jì)工程師,需要在設(shè)計(jì)工作中積極探索,對(duì)國(guó)外的一些先進(jìn)檢測(cè)技術(shù)和理念加以借鑒,繼而與我國(guó)車輛運(yùn)輸行業(yè)的整體情況相結(jié)合,研發(fā)設(shè)計(jì)出更符合我國(guó)國(guó)情的汽車檢測(cè)裝備,為我國(guó)汽車檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。

    參考文獻(xiàn):

    [1]王福賢.MCG-200汽車底盤模擬測(cè)功機(jī)測(cè)控系統(tǒng)開發(fā)研究[J].農(nóng)家參謀,2019(5):253.

    [2]許亞軍.汽車底盤測(cè)功機(jī)控制系統(tǒng)測(cè)試仿真[J].微型電腦應(yīng)用,2019(6):156-160.

    [3]王毅,周亮,劉偉,張?jiān)迄i.基于汽車檢車線底盤測(cè)功機(jī)的滾筒刻花裝置[J].內(nèi)燃機(jī)與配件,2019(12):164-165.

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