RU2754014C1 - Способ оптимизации системы подрессоривания кабины транспортно-технологических машин - Google Patents

Способ оптимизации системы подрессоривания кабины транспортно-технологических машин Download PDF

Info

Publication number
RU2754014C1
RU2754014C1 RU2020124519A RU2020124519A RU2754014C1 RU 2754014 C1 RU2754014 C1 RU 2754014C1 RU 2020124519 A RU2020124519 A RU 2020124519A RU 2020124519 A RU2020124519 A RU 2020124519A RU 2754014 C1 RU2754014 C1 RU 2754014C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cab
vibration
cabin
suspension system
suspension
Prior art date
Application number
RU2020124519A
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Юрьевич Лебединский
Павел Владимирович Сиротин
Original Assignee
Илья Юрьевич Лебединский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Илья Юрьевич Лебединский filed Critical Илья Юрьевич Лебединский
Priority to RU2020124519A priority Critical patent/RU2754014C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2754014C1 publication Critical patent/RU2754014C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62DMOTOR VEHICLES; TRAILERS
    • B62D33/00Superstructures for load-carrying vehicles
    • B62D33/08Superstructures for load-carrying vehicles comprising adjustable means
    • B62D33/10Superstructures for load-carrying vehicles comprising adjustable means comprising means for the suspension of the superstructure on the frame
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
    • F16F15/04Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F3/00Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic
    • F16F3/08Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic with springs made of a material having high internal friction, e.g. rubber
    • F16F3/087Units comprising several springs made of plastics or the like material

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Vehicle Body Suspensions (AREA)
  • Body Structure For Vehicles (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения. Оптимизируют систему подрессоривания кабины транспортно-технологических машин. Определяют входной сигнал на несущей системе кабины. Определяют резонансные частоты металлоконструкции и волновые резонансы виброизолирующих опор. Динамические свойства несущей системы кабины вводят в математическую модель. Реализуют программу на ЭВМ с возможностью определения оптимальных характеристик системы подрессоривания и параметров компоновки подвески кабины. Достигается снижение уровня вибрации кабины. 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно к способам оптимизации систем подрессоривания кабин транспортно-технологических машин (далее машин), и предназначена для снижения уровня вибрации в кабине, являющейся рабочим местом оператора машины.
Одним из способов снижения уровня вибрации, действующей в кабине машины является применение виброизолирующих опор, представляющих ее систему подрессоривания и выполняющих функцию виброизоляции кабины от динамических вибрационных нагрузок, действующих на раме машины в определенных частотных диапазонах.
При эксплуатации машины, на кабину действуют повышенные динамические нагрузки, с которыми необходимо бороться, так как кабина является рабочим местом оператора и ее вибрационная нагруженность влияет на комфортность работы оператора и контролируется рядом санитарных нормативов и других международных требований. Поэтому при проектировании машины ставится задача повышения эффективности системы подрессоривания ее кабины. Известные способы расчета систем подрессоривания кабин, в некоторых случаях позволяют с определенной точностью выявить необходимые рабочие характеристики виброизолирующих опор на основе известных массово-инерционных характеристик кабины. Однако, как показывает практика, данный подход применим только для систем подрессоривания, в которых несущая система кабины является абсолютно жестким телом и не испытывает в процессе работы крутильных и изгибных деформаций упругого характера, что в большинстве случаев не соответствует действительности и уровень вибрации на рабочем месте оператора во многом может определяться динамическими свойствами несущей системы кабины. Системы виброзащиты, разработанные без учета динамических свойств элементов несущей системы, недостаточно эффективны в области средних частот, в которой могут находиться резонансные частоты колебаний металлоконструкции несущей системы кабины, виброизолирующих опор системы подрессоривания, а также рабочие частоты возмущающих источников.
Известно изобретение под названием «Method for designing vibration isolation optimizing type main vibration isolator of cab» (рус. «Способ проектирования виброизоляции с виброизолятором кабины оптимизированного типа») по авторскому свидетельству Китая CN101706836 А, МПК G06F 17/50, опубл. 05.12.2010 г., принятое аналогом способа. В описании этого изобретения раскрыт способ создания системы подрессоривания кабины, а также виброизолирующая опора для реализации указанного способа. Согласно этому способу, на основе проведения динамического анализа гармонического отклика в системе подрессоривания кабины, определяются значения осевой и радиальной жесткостей виброизолирующей опоры, на основе которых разрабатывается виброизолирующая опора оптимальной конструкции, далее вычисляются амплитуды линейных и угловых перемещений подрессоренной кабины и сидения оператора, далее выбирается оптимизируемая целевая функция в виде разности амплитуд отклика смещения по направлениям перемещений кабины, далее, принимая входную функцию и целевую (выходную) функцию, выполняется расчет оптимальной жесткости виброизолирующей опоры с помощью вышеупомянутых трех групп числовых значений, и комбинируется с традиционным методом для разработки эффективной виброизолирующей опоры. Изобретение имеет преимущества, заключающиеся в том, что на основе моделирования динамики методом конечных элементов, способ позволяет рассчитать оптимальное значение жесткости виброизолятора в низкочастотном диапазоне вибрации за счет чего исключается раскачивание кабины.
Недостатком этого способа является его низкая эффективность при расчете виброизолирующих опор системы подрессоривания кабины в диапазоне средних и высоких частот, так как в используемом классическом подходе не учитываются упругие свойства элементов конструкции несущей системы, а также волновые резонансы виброизолирующего устройства, а также не учитывается нелинейность нагрузочной характеристики виброизолирующей опоры. Поэтому расчетное значение ее жесткости определяется постоянным значением для всего частотного диапазона, что недостаточно адекватно.
Известно изобретение под названием «А kind of commercial-vehicle cab suspension arrangement optimization methods (рус.«Способ оптимизации конструкции подвески кабины грузового автомобиля») по авторскому свидетельству Китая CN104156549 A, МПК G06F 17/50, опубл. 06.12.2018 г., принятое прототипом способа. В описании этого патента раскрыт способ оптимизации системы подрессоривания кабины транспортного средства. Этот способ включает установку функции оптимизации системы подрессоривания с определением оптимизированных переменных и условий ограничения, метод определения и задания входного сигнала, вычисление комфорта при езде на коммерческом транспортном средстве при помощи модели, созданной в программном комплексе Matlab Simulink, определение целевой функции, вычисление оптимизированных переменных для достижения комфорта при езде, оптимизацию компоновки системы подрессоривания кабины транспортного средства при помощи метода роя частиц, экспорт оптимальных результатов.
Этот известный способ оптимизации системы подрессоривания кабины выбирается прототипом, так как он имеет наибольшее количество существенных признаков, совпадающих с заявляемым изобретением, и направлен на решение аналогичной задачи.
Однако прототип имеет два существенных недостатка. Первым недостатком является принудительная линеаризация нагрузочной характеристики виброизолирующей опоры, что не является достаточно адекватным описанием ее реальной рабочей характеристики. Вторым недостатком является отсутствие возможности учесть динамические свойства несущей системы кабины и волновые резонансы виброизолирующей опоры при оптимизации их рабочих характеристик.
Технический результат достигается за счет того, что способ оптимизации системы подрессоривания кабины транспортно-технологических машин, содержит определение входного сигнала на несущей системе кабины и задание его на математической модели, определение функции оптимизации системы подрессоривания с определением оптимизированных переменных и условий ограничений, вычисление уровня комфорта в кабине при работе оператора с определением целевой функции, вычисление оптимизированных переменных, оптимизацию компоновки подвески кабины и экспорт оптимальных результатов, определение динамических свойств несущей системы кабины, включающих резонансные частоты металлоконструкции и волновые резонансы виброизолирующих опор, и ввод их в математическую модель, которая реализуется в виде программы на ЭВМ, с возможностью определения оптимальных характеристик системы подрессоривания и определением параметров компоновки подвески кабины.
В результате, за счет того, что в способе учитываются динамические свойства несущей системы и системы подрессоривания кабины, удается рассчитать геометрическое расположение виброизолирующих опор системы подрессоривания, их упруго-вязкие характеристики, и оптимизировать конструкцию несущей системы кабины по ее динамическим частотным свойствам под характерные динамические воздействия, уникальные для машин различных типов и классов. В результате, увеличивается эффективность виброизоляции, обеспечиваемой системой подрессоривания кабины в широком диапазоне частот. А в результате того, что оптимизация проводится без использования дополнительного внешнего программного обеспечения, в математической модели, реализованной на ЭВМ, применение данного способа автоматизирует процесс проектирования систем подрессоривания, снижает трудовые и финансовые затраты.
Практическая применимость заявляемых изобретений и их техническая сущность раскрывается ниже следующим описанием и поясняется чертежами, где:
Фиг. 1 - представлена последовательность выполнения операций способа оптимизации системы подрессоривания кабины транспортно-технологических машин.
Способ оптимизации системы подрессоривания кабины транспортно-технологических машин осуществляется следующим образом.
На первом этапе разрабатывается математическая модель колебаний кабины с системой подрессоривания, в которой учитываются упругие свойства конструкции несущей системы кабины. Модель описывается уравнениями Ньютона-Эйлера, так как данный способ записи оптимален для вычислений на ЭВМ.
На втором этапе проводится ряд экспериментальных исследований с использованием специализированного стендового оборудования, в ходе которых выявляются постоянные параметры динамической системы, не изменяющиеся в ходе расчета - константы, а также оптимизируемые изменяющиеся параметры - переменные. Константами являются массово-инерционные характеристики кабины: mк - масса кабины, Oк - центр масс кабины, Iх - момент инерции кабины относительно оси х, Iу - момент инерции кабины относительно оси у, Iz - момент инерции кабины относительно оси z; входной вибрационный сигнал на остове машины в виде временной реализации синхронно по времени записанных перемещений по направлениям х, у, z соответственно xo(t), yo(t), zo(t), резонансные частоты конструкции несущей системы - fнc 1…n; коэффициенты увеличения амплитуды значений вибрации (коэффициенты усиления) на них K(fнс). Переменными задаются диапазон допустимых упруго-диссипативных характеристик виброизолирующих опор
cх 1,2, су 1,2, cz 1,2, сх 3,4, су 3,4, cz 3,4 bx 1,2, by 1,2, bz 1,2, bx 3,4, bу 3,4, bz 3,4, при том что характеристики пары передних (1, 2) и задних (3, 4) опор равны; диапазоны допустимых расстояний между виброизолирующими опорами - ly 1,2, 1у3,4, lx 1,3, lz 1,3, диапазоны углов наклона виброизолирующих опор относительно вертикального положения по направлению к центру масс кабины - α1, α2, α3, α4; частоты волновых резонансов виброизолирующих опор - fвр 1…n; коэффициенты усиления вибрации на частотах волновых резонансов - K(fвр).
При разработке системы подрессоривания для кабины существующей машины, на первом этапе проводятся испытания машины со стандартной системой подрессоривания кабины в режиме движения по дороге характерного профиля с включенными рабочими органами и варьированием частот их рабочих механизмов. При разработке системы подрессоривания кабины для разрабатываемой машины возможны несколько способов получения входного сигнала: использование данных, полученных при испытаниях машины-аналога, установка на первую машину виброизолирующих опор стандартной конструкции и свойств, для проведения испытаний, проведение приближенного расчета по оценке вибрации от источников аналитическим путем.
На третьем этапе составленная математическая модель реализуется в программном виде на ЭВМ, в нее вводятся данные, полученные на втором этапе. Запускается решение математической модели и рассчитываются временные реализации ускорений на кабине xк(t), ук(t), zк(t) при различных вариантах переменных в заданных диапазонах значений.
На четвертом этапе, временные реализации виброускорений кабины xк(t), yк(t), zк(t) обрабатываются методом Фурье и переводятся в спектральную область xк(f), ук(f), zк(f), где f - частота вибрационного сигнала. Программа анализирует частотные характеристики сигнала на предмет наличия высокоамплитудных резонансных пиков на частотах 15-250 Гц и в случае их выявления обозначает найденную конфигурацию переменных, что служит сигналом конструктору о необходимости изменения конструкции несущей системы с целью отстройки ее собственных частот fнc1…n от частот источников вибрации fИст 1…n и частот волновых резонансов виброизолирующих опор fвр 1…n.
На пятом этапе, рассчитанные спектры вибрации кабины xк(f), yк(f), zк(f) при различных конфигурациях переменных сх 12,, су 12, cz 12, сх 3,4, су,34, cz3,4, bх1,2, by 1,2, bz 1,2, bх 3,4, bу 3,4, bz 3,4, ly 1,2, lу 3,4, lx 1,3, lz 1,3, а1, а2, а3, а4,
fвр1…n, K(fвр) разделяются по третьоктавным полосам, вычисляются среднеквадратичные значения виброускорений по направлениям действия aWx,, aWy, aWz, по формуле:
Figure 00000001
где Ga(f) - максимальное значение спектральной плотности мощности сигнала на частоте f в измеренном временном интервале, w(f) - частотная весовая функция по направлениям х - wx(f), у - wy(f), z - wz(f), вычисляемая по формулам:
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Также вычисляется полное среднеквадратичное значение (СКЗ) виброускорений на кабине aWп:
Figure 00000005
На шестом этапе, в соответствии с рассчитанными параметры системы подрессоривания, разрабатывается конструкция виброизолирующей опоры с необходимыми характеристиками.
В результате, за счет того, что способ может быть реализован на ЭВМ, а значения постоянных и переменных параметров могут быть переопределены, он позволяет рассчитать наиболее эффективное геометрическое расположение виброизолирующих опор системы подрессоривания и их упруго-вязкие характеристики для любой машины, у которой компоновочная схема предусматривает систему подрессоривания кабины. Также отличительным преимуществом способа является то, что при расчете учитываются динамические свойства металлоконструкции несущей системы, а также виброизолирующих опор системы подрессоривания кабины, что позволяет оптимизировать конструкцию несущей системы кабины по динамическим свойствам под характерные входные динамические возмущения на остове, уникальные для каждого типа и класса машин. Как следствие, увеличивается эффективность виброзащиты кабины в широком диапазоне частот эксплуатационных воздействий.
Предлагаемые технические решения своей совокупностью существенных признаков обеспечивают универсальный подход к созданию систем подрессоривания кабин для машин любого типа и класса, имеют повышенную эффективность, снижают трудоемкость и финансовые затраты при разработке систем и устройств виброизоляции кабин.

Claims (1)

  1. Способ оптимизации системы подрессоривания кабины транспортно-технологических машин содержит определение входного сигнала на несущей системе кабины и задание его на математической модели, определение функции оптимизации системы подрессоривания с определением оптимизированных переменных и условий ограничений, вычисление уровня комфорта в кабине при работе оператора с определением целевой функции, вычисление оптимизированных переменных, оптимизацию компоновки подвески кабины и экспорт оптимальных результатов, отличающийся тем, что дополнительно определяют динамические свойства несущей системы кабины, включающие резонансные частоты металлоконструкции и волновые резонансы виброизолирующих опор, и вводят их в математическую модель, которую реализуют в виде программы на ЭВМ, с возможностью определения оптимальных характеристик системы подрессоривания и определением параметров компоновки подвески кабины.
RU2020124519A 2020-07-14 2020-07-14 Способ оптимизации системы подрессоривания кабины транспортно-технологических машин RU2754014C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020124519A RU2754014C1 (ru) 2020-07-14 2020-07-14 Способ оптимизации системы подрессоривания кабины транспортно-технологических машин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020124519A RU2754014C1 (ru) 2020-07-14 2020-07-14 Способ оптимизации системы подрессоривания кабины транспортно-технологических машин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2754014C1 true RU2754014C1 (ru) 2021-08-25

Family

ID=77460485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020124519A RU2754014C1 (ru) 2020-07-14 2020-07-14 Способ оптимизации системы подрессоривания кабины транспортно-технологических машин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2754014C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3751024A (en) * 1970-08-13 1973-08-07 A Pineau Shock and vibration damper
WO2002008629A2 (en) * 2000-07-21 2002-01-31 Lord Corpoation Vibration isolation device with load dependent stiffness
CN101706836A (zh) * 2009-11-17 2010-05-12 徐工集团工程机械有限公司 隔振优化型驾驶室主隔振器设计方法
US20130292541A1 (en) * 2011-01-11 2013-11-07 Drs Tactical Systems, Inc. Vibration isolating device
RU175921U1 (ru) * 2017-02-21 2017-12-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Виброизолятор шарнирного типа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3751024A (en) * 1970-08-13 1973-08-07 A Pineau Shock and vibration damper
WO2002008629A2 (en) * 2000-07-21 2002-01-31 Lord Corpoation Vibration isolation device with load dependent stiffness
CN101706836A (zh) * 2009-11-17 2010-05-12 徐工集团工程机械有限公司 隔振优化型驾驶室主隔振器设计方法
US20130292541A1 (en) * 2011-01-11 2013-11-07 Drs Tactical Systems, Inc. Vibration isolating device
RU175921U1 (ru) * 2017-02-21 2017-12-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Виброизолятор шарнирного типа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112673375B (zh) 车身的振动特性的合理化解析方法以及装置
US5610330A (en) Effective road profile control method for a spindle-coupled road simulator
Helsen et al. Global static and dynamic car body stiffness based on a single experimental modal analysis test
Li et al. A unified frequency domain fatigue damage modeling approach for random-on-random spectrum
CN112182764A (zh) 车辆平顺性测试方法及装置
RU2754014C1 (ru) Способ оптимизации системы подрессоривания кабины транспортно-технологических машин
CN102023074A (zh) 汽车发动机机油盘振动噪声性能分析方法
CN113449376A (zh) 列车车下吊挂设备减振器的选取方法、系统及设备
Kruse Characterizing and reducing structural noises of vehicle shock absorber systems
US20230169232A1 (en) Optimization analysis method and device for joining locations of automotive body
He et al. Application of optimisation algorithms and multibody dynamics to ground vehicle suspension design
Nguyen Power spectral density of defect beams under a moving load
Demić A contribution to the optimization of the characteristics of elasto-damping elements of passenger cars
Tang et al. Research on a multinode joint vibration control strategy for controlling the steering wheel of a commercial vehicle
Kepczak et al. Cast Iron Machine Tool Body Analysis: The Theoretical and Experimental Approach
Zamora-Garcia et al. Numerical and experimental investigation of a cable-based nonlinear tuned mass damper to reduce free and forced vibrations
Rambacher et al. Vibration optimisation of entire axles
Deubel et al. Effect of Shock Absorber Friction on Vehicle Vertical Dynamics
Xu et al. Research on Cab Vibration Control Based on Parameter Hierarchical Interaction Model
Hou et al. Research on Equivalent Acceleration Method of Body-in-White Endurance Test
Xing et al. Motor Level Torque Ripple Requirement Development for Vehicle Seat Track Acceleration
Flanigan Testing of an Automotive Frame to Determine Dynamic Properties
Krzyzynski et al. Computational method of selecting vibro-isolation properties
Bagwan et al. Review on study and analysis of disc brake to reduce disc brake squeal
Uhlar Reduction of body boom by optimizing the dynamic axle forces