独有转向和前悬架系统组合提升驾驶性能及舒适度
沃尔沃卡车已成功的将其特有的独立前悬架系统与沃尔沃动态转向系统结合。"这是一种非常独特的结合方式,能为驾驶员带来完美的转向感和驾驶感,"沃尔沃卡车长途运输部门经理Kristin Signert介绍道。在典型的长途运输中,卡车的稳定性、精确性和控制性的差异尤其引人注意,而沃尔沃卡车独立前悬架(IFS)与动态转向系统(VDS)系统的结合在长途运输里尤其能发挥威力,并且,在低速条件下,转向盘转向会变得更轻巧和顺畅。
车载视觉感知预瞄下的主动悬架控制分析与实车应用(五)
(3)AI主动悬架系统功能48V电动力引进后,很多新技术也随之而来,像这款机电混合主动悬架系统等。这一悬架系统不必采用液压技术来辅助空气悬架系统的运作、支撑车体,就可使每个车轮都可以分别上下微调。如车辆行驶时左前轮受不平路面冲击,使前部车身上移,产生的垂直加速度由电子悬架控制单元内传感器监测。同时,左前悬架会被轻微压缩,压缩量会被相应的车身高度传感器获取。
基于MapleSim独立前悬架K&C特性对比分析
悬架刚体运动学和弹性运动学特性(Kinematics and compliance,简称K&c特性)对车辆操纵稳定性影响是至关重要,采用不同形式的导向机构的悬架系统其K&c特性不同。将K&c特性作为唯一输入变量,考察非公路车辆不同形式悬架的K&c特性对操纵稳定性的影响。基于MapleSim分别建立复合连杆式、烛式、单纵臂式和双叉臂式等四种形式的独立前悬架模型,分别施加位移载荷和力载荷获取K特性和c特性并进行对比。结果表明:复合连杆式和双叉臂式悬架的K特性优于另外两种形式;四种悬架的c特性指标数值与公路车辆悬架相比均很小;c特性结果显示,非公路自卸车c特性指标数值较小,对于此类车辆悬架运动学特性主要受K特性的影响。研究方法和结论为此车辆前悬架设计研究提供参考。
设计计算与有限元分析相结合在前悬架设计中的应用
针对前悬架结构、性能的设计要求,文中将传统设计计算与现代化有限元分析应用于前悬架设计,进行探讨和研究。
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