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云梯车出租公司, 云梯车租赁, 云梯车出租 云梯车的液电式互联馈能悬架的研发意义和不足? 本文旨在以某型非承载车身底盘为研究对象,开发一款承载能力强、路面适用性广、车身稳定性高且具备能量回收能力的底盘悬架系统,对车辆动态性能和能源利用率进行有效地提升,进而增强车辆在崎岖路况下的救援能力以及工作范围。 随着我国铁路和轨道交通里程的快速增长,铁轨沿线基础设施以及保障设备的运营维护,成为了决定铁路交通运输安全与否的关键因素。公铁两用车辆由于既可在轨运行,又可进行野外作业,能够将人员设备快速运抵指定位置开展维修与救援工作,在很大程度上缓解了轨道交通网络的检修压力。公铁两用车辆的设计通常是基于非承载式车身底盘的加装改造,具有载荷大,质心高的车辆特性,由于行驶路况崎岖复杂,在野外行驶作业的过程中易发生动态倾翻。此外,由于应急救援设备功耗较大,使得车载能源被迅速消耗,这在很大程度上进一步制约了其工作范围和应用空间。
针对非承载车身底盘悬架系统开展研究,通过研发一款新型液电式互联馈能悬架系统,增强车辆在野外复杂路况下的行驶动力学特性,提升车辆行驶平顺性、稳定性、安全性的同时,缩短装备到位时间,提高检修效率。此外,通过对车辆行驶沿程振动能量的回收,改善车辆能源利用率,拓宽作业车辆的工作范围区间。传统车辆悬架因其结构限制,在设计时需在平顺性和操纵稳定性这两矛盾需求之间做出权衡。主动或半主动悬架虽可对系统刚度或阻尼参数进行调节,进而满足车辆综合性能的需求,但往往成本高昂且需要额外的能量供应。互联悬架系统作为一种特殊的悬架结构形式,通过连接各个车轮的悬架部件,可对车辆平顺性和稳定性之间的对立性进行协调。互联悬架依据不同的传力介质,主要可分为机械式、空气式和液压式三种。其中,液压互联悬架通过特定的管路连接方式,可针对车辆横向或纵向稳定性进行加强,同时实现车辆各运动模态的解耦。良好的非线性特性和可靠的承载特性,使其被广泛的应用于各种商用车辆底盘和特种车辆底盘。此外,这些车辆由于载重大且多工作于崎岖路况,大部分车身振动能量均通过减振器以热能形式耗散,若可对这部分振动能量进行回收再利用,将显著促进车辆能源利用率的提升。
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在野外复杂工况下,车辆底盘悬架系统对路面的适应性、车身姿态的稳定性以及整车能源的利用率成为了决定公铁两用车检修效率、救援能力以及作业范围的关键因素。综合本章对互联悬架、馈能悬架、以及互联馈能悬架的概述可知,目前互联悬架和馈能悬架己经得到了较广泛的研究和发展,而关于液电式互联馈能悬架的研发现仍处在初期阶段,且依然存在着以下不足:
a)目前的互联馈能悬架结构设计主要依托于全桥式馈能减振器的进一步应用,此类设计在馈能特性方面具备一定优势,但由于存在双向馈能的需求,每个液压缸均要与四个单向阀进行连通,这不可避免的增加了系统的能耗、阻尼系数以及复杂度,且较难获得符合车辆减振所需的非对称阻尼特性。因此现有设计还存在着一定的改进空间;
b)目前液电式互联馈能悬架系统的数学模型还有待完善,在以悬架系统输出力为最终推导的建模过程中,现有文献侧重于压降阻抗模型的推导和细化,少有文献对液压缸内所产生的摩擦现象进行较为深入的理论分析和模型推导,这使得摩擦力的非线性特性以及滞后现象无法得到有效的表达,因此悬架数学模型的准确性还有待进一步提高;
c)目前关于液电式互联馈能悬架与整车动力学模型匹配的研究较少,且大部分侧重于与传统悬架进行行驶动态响应对比分析,鲜有文献针对互联馈能悬架的阻尼特性、馈能特性以及车辆动态响应等指标,进行同类型或者相似类型悬架系统之间的横向对比分析,而此类研究对互联馈能悬架系统的方案设计与性能调整具有重要的参考价值和指导意义。
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