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    碰撞試驗室牽引系統(tǒng)牽引能力研究

    2020-12-15 07:00:46李小寧胡經(jīng)國朱曉勇杜志豪
    汽車實用技術(shù) 2020年22期

    李小寧 胡經(jīng)國 朱曉勇 杜志豪

    摘 要:通過分析牽引系統(tǒng)能力的影響因素,建立牽引車輛數(shù)學(xué)模型,提出了關(guān)于汽車碰撞試驗牽引系統(tǒng)牽引能力研究的思路和方法,并將理論分析計算結(jié)果與實際碰撞試驗進行對比分析,說明了研究思路和方法的可行性及有效性,并進行了實際應(yīng)用。

    關(guān)鍵詞:碰撞試驗室;牽引系統(tǒng);牽引能力;碰撞試驗

    中圖分類號:U467.5+21? 文獻標(biāo)識碼:A? 文章編號:1671-7988(2020)22-80-04

    Abstract: Through the analysis of the influencing factors of the traction system capacity, the mathematical model of the traction is established, and the ideas and methods of the research on the traction system capacity of the vehicle crash test are put forward. The theoretical analysis and calculation results are compared with the actual crash test, and the feasibility and effectiveness of the research ideas and methods are illustrated, and the practical application is carried out.

    Keywords: Collision test room; Traction system; Traction capacity; Collision test

    CLC NO.: U467.5+21? Document Code: A? Article ID: 1671-7988(2020)22-80-04

    引言

    汽車實車碰撞試驗是通過將車輛(或壁障)加速到一定速度后以特定的角度沖擊壁障(或車輛)的特定位置的試驗,通過汽車碰撞試驗可以檢測車輛乘員保護性能、結(jié)構(gòu)安全性能、行人保護性能等多種重要性能,這些性能和交通事故中人們的生命和人身安全直接相關(guān)。汽車碰撞試驗是汽車開發(fā)、檢測和評價所必不可少的重要試驗項目,隨著科學(xué)技術(shù)的進步和汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,汽車碰撞試驗的要求不斷提高,碰撞形式逐漸增加。要保證汽車碰撞試驗的正常進行,實現(xiàn)車輛和壁障的碰撞要求,就必須要有牽引能力滿足要求的牽引系統(tǒng)。目前,行業(yè)內(nèi)汽車碰撞試驗基本均采用電力牽引模式。通過對汽車碰撞試驗室牽引系統(tǒng)能力的研究,可以使實驗室對所使用的牽引系統(tǒng)有更深入的了解,也可以計算和測試不同試驗種類和車輛(或壁障)質(zhì)量下,牽引系統(tǒng)牽引能力的情況。

    1 汽車碰撞試驗牽引系統(tǒng)簡介

    汽車碰撞試驗電力牽引系統(tǒng)主要包括電機部分、電控部分和機械部分[1]。電機部分為牽引系統(tǒng)動力源,通過將電能轉(zhuǎn)化為機械能,帶動牽引鋼絲繩運動,實現(xiàn)牽引系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)。電控部分可根據(jù)輸入的參數(shù),通過程序控制電機部分,將整個牽引過程分為3個階段,即加速段、穩(wěn)速段和減速段。機械部分由牽引鋼絲繩、液壓張緊系統(tǒng)、鋼絲繩導(dǎo)向機構(gòu)、張力調(diào)節(jié)機構(gòu)和牽引小滑車等構(gòu)成,機械部分的作用是將電控部分控制下電機部分輸出的動力傳遞給試驗車輛(或壁障),使其按照設(shè)定的行程和速度運動,實現(xiàn)汽車碰撞試驗,并在碰撞發(fā)生的前一時刻使?fàn)恳到y(tǒng)與試驗車輛斷開連接,以保證碰撞試驗不受外力干擾,并保證牽引系統(tǒng)不受碰撞試驗的沖擊而損壞。

    以100%重疊正面碰撞試驗為例,在汽車碰撞試驗準(zhǔn)備階段,把準(zhǔn)備好的試驗車輛放置于指定發(fā)車地點,并使車輛縱向中心線與牽引軌道中心線重合。使?fàn)恳』嚺c牽引鋼絲繩連接,同時將位于車輛下方提前掛好的牽引鏈條與小滑車相連接,實現(xiàn)牽引系統(tǒng)與試驗車輛的連接。牽引控制間根據(jù)試驗要求設(shè)定好試驗?zāi)繕?biāo)速度、加速段行程、穩(wěn)速段行程和減速段行程,參數(shù)設(shè)定時要確保碰撞試驗發(fā)生在穩(wěn)速段行程,以保證試驗車輛的碰撞速度為設(shè)定的目標(biāo)速度。在一切準(zhǔn)備就緒,發(fā)車間收到發(fā)車指令后,點擊發(fā)車啟動按鈕,并打開發(fā)車警報器警示和提醒實驗室內(nèi)所有人員注意安全,牽引系統(tǒng)在牽引倒計時后開始運轉(zhuǎn),以特定加速度(目標(biāo)速度和加速段行程決定)牽引試驗車輛運動,當(dāng)然,根據(jù)牽引系統(tǒng)實際情況,該特定加速度具有一個上限值,這與牽引系統(tǒng)的牽引能力直接相關(guān)。加速行程結(jié)束后,牽引系統(tǒng)帶動試驗車輛進入穩(wěn)速行程,此時試驗車輛的運行速度基本等同于設(shè)定的目標(biāo)速度,且不再發(fā)生變化,碰撞試驗便發(fā)生在穩(wěn)速行程過程中,在碰撞位置前很短的一段距離處,設(shè)置小滑車脫鉤機構(gòu),使得試驗車輛和小滑車、小滑車和牽引鋼絲繩脫離。此時,牽引鋼絲繩依舊按照目標(biāo)速度繼續(xù)運行,直至穩(wěn)速行程結(jié)束并進入減速行程,牽引系統(tǒng)以特定的減速度(目標(biāo)速度和減速段決定)進行減速運動直至減速行程結(jié)束,牽引系統(tǒng)停止運轉(zhuǎn)。小滑車與牽引系統(tǒng)及試驗車輛脫鉤后,由于慣性的作用繼續(xù)保持運動,直至撞擊到牽引軌道上的小滑車停止機構(gòu)而停止運動。與小滑車脫鉤后的試驗車輛,由于自身慣性作用繼續(xù)以穩(wěn)速段的運行速度運行一小段距離后與固定壁障發(fā)生100%正面碰撞,由于試驗車輛和車內(nèi)假人本身質(zhì)量較大且自由運行的距離很短,所以試驗車輛的速度基本保持以設(shè)定的目標(biāo)速度發(fā)生碰撞。待相互脫離的三個部分,即試驗車輛、小滑車和牽引系統(tǒng)均停止運動,試驗人員進行各項數(shù)據(jù)采集和記錄后,碰撞試驗結(jié)束。

    2 牽引系統(tǒng)牽引能力的影響因素

    碰撞試驗室牽引系統(tǒng)的牽引能力受多方面因素影響,比如牽引電機的額定功率,最大牽引加速度,牽引跑道的長度,牽引鋼絲繩的力學(xué)特性,試驗車輛的質(zhì)量、迎風(fēng)面積、滾動阻力,碰撞目標(biāo)速度等。

    其中牽引電機額定功率、牽引跑道長度、牽引鋼絲繩規(guī)格型號等均為確定量。為了保護牽引系統(tǒng)并保證牽引過程中假人姿態(tài)不發(fā)生變化,碰撞試驗牽引系統(tǒng)自身通常會限定牽引加速度的最大值。

    而試驗車輛的各項參數(shù)和碰撞目標(biāo)速度均不確定,隨著汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,碰撞試驗種類和形式不斷增多,如飛行平臺帶動車輛完成的側(cè)面柱碰撞試驗、實車和臺車對碰的MPDB碰撞試驗、碰撞速度為64 km/h的ODB 40%偏置碰撞試驗等,以及一些特定試驗?zāi)康牡钠嚺鲎卜菢?biāo)試驗。這就對汽車碰撞試驗牽引系統(tǒng)提出了更高、更新的要求,需要我們對碰撞試驗牽引系統(tǒng)的牽引能力有更深入、全面的了解和研究。

    3 牽引車輛的數(shù)學(xué)模型

    3.1 汽車行駛阻力

    汽車在水平道路上勻速行駛時,必須克服來自地面的滾動阻力Ff和來自空氣的空氣阻力Fw;當(dāng)汽車在坡道上行駛時,還必須克服重力沿坡道的分力,稱為坡道阻力Fi,汽車碰撞試驗室牽引跑道均為平坦路面,故坡道阻力為0;當(dāng)汽車加速行駛時還需要克服加速阻力Fj。因此,汽車行駛阻力如下式所示[2]:

    3.1.1 汽車行駛空氣阻力計算

    碰撞試驗過程,設(shè)定加速度為8.681kph/s(即2.411m/s2),目標(biāo)速度為50km/h(即13.89m/s)。通過牽引系統(tǒng)內(nèi)部記錄數(shù)據(jù)可得到碰撞試驗牽引過程中消耗的功率最大值為82.0kw。帶入牽引車輛計算公式,可得出等式左邊實際最大總牽引力為5903.5N;等式右邊理論計算最大總牽引力為5738.1N,誤差為2.8%。

    5 實際應(yīng)用

    通過實際經(jīng)驗和數(shù)學(xué)模型計算可知,汽車碰撞試驗室在跑道長度、牽引系統(tǒng)最大加速度、電機額定功率等客觀參數(shù)確定的情況下,由于車輛迎風(fēng)面積和車輪轉(zhuǎn)動慣量的差異對牽引的影響較小,試驗車輛的質(zhì)量和系統(tǒng)牽引試驗車輛可達到的最大目標(biāo)速度成反比。也就是說,試驗車輛的質(zhì)量越大,可實現(xiàn)的最大碰撞目標(biāo)速度就越小,反之亦然。通過牽引車輛數(shù)學(xué)模型計算,可量化牽引系統(tǒng)對于不同質(zhì)量的試驗車輛的牽引能力,如圖1所示。

    6 結(jié)束語

    隨著科學(xué)技術(shù)的進步和汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,汽車產(chǎn)業(yè)對碰撞試驗的要求不斷提高,碰撞試驗形式逐漸增多。對汽車碰撞試驗室牽引系統(tǒng)能力的研究,可以更深入的了解所使用的牽引系統(tǒng),通過計算和測試,定量地摸底不同試驗種類和試驗車輛(或壁障)質(zhì)量下,牽引系統(tǒng)牽引能力的情況。本文通過分析牽引系統(tǒng)能力的影響因素,建立牽引車輛數(shù)學(xué)模型,提出了關(guān)于汽車碰撞試驗牽引系統(tǒng)牽引能力研究的思路和方法,并將理論分析計算結(jié)果與實際碰撞試驗進行對比分析,說明了研究思路和方法的可行性及有效性,并進行了實際應(yīng)用。

    參考文獻

    [1] 喬希永.汽車實車碰撞試驗電力牽引系統(tǒng)的開發(fā)[J].公路交通科技,1998,15(S1):96-99.

    [2] 余志生.汽車?yán)碚揫M].4版本.北京:機械工程出版社,2006:2-30.

    [3] 尹錫權(quán).車輛行駛工況滾動阻力系數(shù)的測定[J].汽車技術(shù),1999(2): 23-25.

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