重庆大学本科学生毕业设计(论文)附件附件C:译文大学生方程式赛车悬架设计加布里埃尔·德·波拉爱德华多圣保罗大学摘要独立完成一次大学生方程式赛车的悬架设计
首先分析赛规,通常,赛规会对悬架的最小行程和轴距作出限制,并且给出本次设计所要达成的最终目的,除此之外还会评判出得分最高的一个团队
本文会讨论到轮胎的运动,并详细分析前后悬架的拉杆不等长的摆臂
维度论是基于CAD的尺寸限制发展出来的
在总的力与时间的图上分析了暂态稳定、控制和操纵性能
在分析运动学和动力学时创建了多体模型
该模型能模仿侧翻,驾驶和操纵并且能进行几何调整,使得弹簧和阻尼器实现其性能
前言美国汽车工程师学会举办的大学生方程式汽车大赛激励学生们去设计、制作一个小的方程式风格的赛车,并参加比赛
竞争的基础是假设一个公司集合了一个工程师团队来制造一个小的方程式赛车
第一步是分析赛事规则,赛规限制悬架系统的最小轮距为50mm,轴距大于1524mm
FSAE悬架工作在一个狭窄的车辆动力学范围,这是由于赛道尺寸决定的有限过弯速度,140公里每小时为最高速度和60公里每小时为转弯最高速度
比赛的动态部分包括15
25m的直径防滑垫,91
44m的加速项目,0
8km的越野赛,44km耐力赛
设计目标已经给定并且会评判出得分最高的十个团队
悬架系统的几何部分集中在一些悬架设计理念和亮点的基本领域
因此,FSAE悬架设计应该集中在竞赛的限制因素方面
例如,车辆轮距宽度和轴距是决定汽车操纵性设计成功与否的关键因素
这两个尺寸不仅影响重量传递还影响转弯半径
设计目标是首先满足赛则,其次降低系统重量,创造最大的机械抓地力,提供快速响应,准确的传输驱动程序的反馈,并能调节平衡
轮胎和车轮悬架设计过程中采用了“由外而内”的方法,先选择满足赛车要求的轮胎,然后设计悬架以适应轮胎参数
短的比赛时间和低速的比赛项目都要求轮胎快速达到其工作温度