随机激励下汽车悬架的非线性特性分析

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汽车悬架通常由隔振弹簧、减振装置和导向机构三部分组成。而按控制力又可分为被动控制、半主动控制和主动控制三大类。作为新型减振器的磁流变阻尼器具有相应速度快、阻尼连续可调、功耗小、阻尼力大、动态范围广、频响高等特点,是传统汽车减振器的上佳替代品。本文首先通过对磁流变减振器的参数化模型和非参数化模型进行对比分析,指出了应综合发挥两种模型各自的优势,进而深入研究总结精确实用的数学模型,以利于减振器设计与控制器设计。接着具体通过对Bouc-Wen模型进行的数值分析,揭示了14个参数对模型阻尼力的影响,证明了通过合理有效地选择参数可设计出符合工程实际应用的磁流变阻尼器。然后运用随机理论对汽车采用磁流变阻尼器的Bouc-Wen模型进行了理论分析,对采用磁流变阻尼器的汽车悬架模型进行了模拟仿真分析,并与传统线性阻尼器进行了对比,指出了采用非线性的阻尼器模型更准确描述了汽车悬架的物理特性,而要更好地改善汽车整体的舒适性,还是要寻找优良的控制策略。继而,通过对比半主动可调磁流变阻尼控制与被动控制、主动控制和半主动on-off控制在正弦激励和随机激励下的各种性能特性,证明了磁流变阻尼器在汽车控制工程中的可行性,说明磁流变阻尼有很好的应用价值。非线性在汽车系统中可谓无处不在,而控制策略也已由传统线性控制转向非线性控制。本文接着在考虑悬架弹簧非线性的情况下,讨论了汽车的随机特性,并对FPK方程进行了展望。运用微分几何理论对非线性汽车主动悬架进行输出——干扰解耦条件的判断,得出含有非线性弹簧的主动悬架符合此条件的结论,并对此系统进行线性化,通过线性化后,对其施加最优控制得到了良好的效果。通过本文的研究,可以得出通过采用新型优良的产品,运用行之有效的控制策略,能很好地提高汽车整体的性能特性,改善乘坐的舒适性,行驶的平顺性,操作的稳定性,使得现代汽车变得更加完美。
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