博碩士論文 87323068 詳細資訊




以作者查詢圖書館館藏 以作者查詢臺灣博碩士 以作者查詢全國書目 勘誤回報 、線上人數:6 、訪客IP:18.223.0.53
姓名 彭新勝(Hsin-Sheng Peng)  查詢紙本館藏   畢業系所 機械工程學系
論文名稱 車輛底盤懸吊與傳動軸整體構件最佳化之振動分析
相關論文
★ 經驗模態分解法於渦輪幫浦軸承故障診斷研究★ 腰椎人工椎間盤動態分析
★ 具阻尼軸承及裂縫之軸振動分析★ 含開閉裂縫轉子系統在加速過程中之暫態振動分析
★ 具黏彈性夾心三層軸扭轉振動分析★ 旋轉複合葉片振動分析
★ 載流管上放置吸振器之減振分析★ 轉子系統於加速度下之暫態行為分析
★ 含多種形狀孔洞的阻尼板之振動分析★ 具阻尼含洞複合薄板之振動分析
★ 具阻尼含洞旋轉薄圓板之振動分析★ 應用駕駛模擬系統探討車內資訊介面對行車安全的影響
★ 反曲弓的動態分析與減振★ 邊界預力與彎矩對於厚板振動的影響
★ 人手孔週邊材料之力學分析
檔案 [Endnote RIS 格式]    [Bibtex 格式]    [相關文章]   [文章引用]   [完整記錄]   [館藏目錄]   [檢視]  [下載]
  1. 本電子論文使用權限為同意立即開放。
  2. 已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的,進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
  3. 請遵守中華民國著作權法之相關規定,切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送,以免觸法。

摘要(中) 本研究的主旨在於探討模擬車輛模組懸吊系統避震器阻尼特性之最佳化設計,以使車輛模組在兼顧操控性與行車安全的要求下,且能達到駕駛與乘座者最舒適的境界。
本文所考慮的駕駛狀況有凸起路況及普通路面、惡劣路面,而分別以二維左右對稱及三維獨立四輪懸吊與中央傳動軸之模擬車輛模組來建構,並以數值的方法來探討懸吊系統避震器阻尼對於車輛模組動態反應之影響,再以車體垂直加速度為目標函數、車輪動態負荷比與車體俯仰角位移為限制函數,進行整體車輛模組構件之最佳化分析; 以求得於上述駕駛狀況下,可使車輛最具舒適性與操控性且確保行車安全之懸吊系統避震器阻尼參數值。
由前述駕駛狀況所求得最佳懸吊避震器阻尼之參數,可依避震器活塞衝程的大小,而將阻尼特性曲線分成兩組:一組以操控性與駕馭為設計要求,適用於惡劣路面等駕駛狀況;另一組則以舒適性為設計訴求,適用於普通路面與凸起路況等駕駛狀況。
車輛懸吊系統避震器阻尼於最佳化設計後,其於普通路面、惡劣路面與凸起路況等駕駛狀況下,車輛模組之舒適性可達滿意的結果。
關鍵字(中) ★ 底盤懸吊系統
★ 傳動軸
★ 最佳化設計
關鍵字(英)
論文目次 摘要……………………………………………………………………i
目錄……………………………………………………………………ii
圖目錄…………………………………………………………………v
表目錄…………………………………………………………………x
符號說明………………………………………………………………xi
第一章 緒論……………………………………………………...…1
§ 1-1 前言………………………………………...……..……….1
§ 1-2 問題探討……………………………………...…..……….2
§ 1-3 文獻回顧…………………………………….…………….3
§ 1-4 目的與架構………………………………….……....…….5
第二章 系統模組之建立與運動方程式的推導.……………..6
§ 2-1 系統模組的建立…………..……………..….…………...6
2-1.1 車體…………………………………….……………..7
2-1.2 引擎與變數箱………………………….……………..8
2-1.3 車輪與底盤懸吊系統………………….……………..9
2-1.4 緩衝橡皮櫬套………………………………………..11
2-1.5 傳動系統……………………………………………..12
§ 2-2 理論說明……………………………………..………..….14
§ 2-3 系統運動方程式的推導……………………..……..…….22
2-3.1 二維模擬車輛模組運動方程式……………………..22
2-3.2 三維模擬車輛模組運動方程式……………………..29
§ 2-4 共振頻率與特徵值分析……………..……………..…….37
第三章系統模組數學式的推導與路況輸入………………..41
§ 3-1 數學模式的推導…………………………..……..……….42
§ 3-2 隨機路況輸入下系統之振動響應…………..…..……….44
3-2.1 隨機路況的頻域模擬………………………………..44
3-2.2 隨機路況的時域模擬………………………………..53
3-2.3 隨機路況車輛系統的振動輸出……………………..55
§ 3-3 凸起路況的模擬………………..…………..…………….60
第四章 最佳化之設計………..……………….…………………62
§ 4-1 簡介…………………………………………....………….63
§ 4-2 最佳化方法─羅森布洛克程序……………..…..……….65
§ 4-3 目標函數與限制條件………………………..……...……..71
第五章 車輛模組最佳化之動態分析與討論………...……......78
§ 5-1 車輛模組於隨機不平路況下之懸吊避震器阻尼分析…...79
§ 5-2 車輛模組於凸起路況下之懸吊系統避震器阻尼分析…...86
§ 5-3 車輛懸吊系統避震器阻尼最佳化特性曲線之設計分析...88
§ 5-4 車輛懸吊系統避震器阻尼最佳化前後結果比較…...……89
第六章 結論與建議..……………………………….………………93
參考文獻………………………………………………………….…….96
附錄A…………………………………………………………….…….99
附錄B………………………………………………………………….110
圖例…………………………………………………………………....130
附表…………………………………………..………………………..175
參考文獻 1. Kamash, K. M. A. and Robson, J. D., “The Application of Isotropy in Road Sur- face,” Journal of Sound and Vibration, 54(1), pp. 131-145. 1977.
2. Lin, W. F., “Vehicle Vibration Analysis Using Frequency Domain Techniques,” Journal of Engineering for Industry, pp.1075-1080, Nov. 1969.
3. Kruse, D. F., Edwards, R. C., “Automotive Suspension Bumpers-A Correlation of Parameters Affecting Impact Response and a Technique for Achieving Effective Design,” SAE 680471.
4. Varterasian, J. H. and Thompson, R. R., “ The Dynamic Characteristics of Auto- mobile Seats with Human Occupants,” SAE Paper No. 770249, 1977.
5. Lu, X. P., Li, H. L., and Papalambros, P., “A Design Procedure for the Optimization of Vehicle Suspensions,” Int. J. of Vehicle Design Vol. 5nos 1/2 pp.129-142, 1984.
6. Guo, K. H., “Statistical Analysis of Vehicle Vibration and Dynamic Load, and Selection of Suspension Design Parameters,” Report No. UM-MEAM-82-15.
7. Wang, J. Y., Theory of Ground Vehicles, John Wiley and Sons, New York, 1978.
8. Guo, K. H., “ Statistical Analysis of Vehicle Vibration and Dynamic Load, and Selection of Suspension design Parameters,” The University of Michigan Report No. UM-MEAM-82-15, 1982.
9. Fukushima, N., Iida, M., Hidaka, K., “Development of an Automotive Shock Absorber that Improves Riding Comfort without Impairing steering Stability,” SAE Paper No.845052, 1984.
10. Dahlberg, T., “Comparison of Ride Comfort Criteria Computer Optimization of Vehicles Traveling on Randomly Profiled Roads,” Vehicle System Dynamic 9, pp.291-307, 1980.
10. Dahlberg, T., “Comparison of Ride Comfort Criteria Computer Optimization of Vehicles Traveling on Randomly Profiled Roads,” Vehicle System Dynamic 9, pp.291-307, 1980.
10. Dahlberg, T., “Comparison of Ride Comfort Criteria Computer Optimization of Vehicles Traveling on Randomly Profiled Roads,” Vehicle System Dynamic 9, pp.291-307, 1980.
13. Thomas K., Dempsey., and Leatherwood, J. D., “ Vibration Ride Comfort Criteria,” Vibr. 76-82, pp.260-266.
14. 陳昌本., “汽車在粗糙路面上行駛的動態研究,” 國立中央大學機械工程
研究所碩士論文, 73年5月.
15. Potter, R. A., Willmert, K. D., “Optimum design of Vehicle Suspension System,” ASME 73-DET-46.
16. Thompson, A. G., “Quadratic Performance Indices and Optimum Suspension Design,” Pro. Instn. Mech. Engrs., Vol. 187, pp.129-139, 1973.
17. Bender, E. K., Karnopp, D. C., and Paul, I. L., “On the Optimization of Vehicle Suspensions Using Random Process Theory,” ASME 67-TRANS-12.
18. Thompson, A. G., Pearce, C. E., “An Optimal Suspension for an Auto- mobile on
a Random Road,” SAE 790478.
a Random Road,” SAE 790478.
20. Thompson, A. G. “Suspension design for Optimum Road-Holding,” SAE. 830663.
21. Dahlberg, T., “Comparison of Ride Comfort Criteria Computer Optimization of Vehicles Traveling on Randomly Profiled Roads,” Vehicle System Dynamic 9 pp.291-307, 1980.
22. Fukushima, N., Hidaka, K., and Iwata, K., “Optimum Characteristics of Auto- motive Shock Absorbers Under Various Driving Conditions and Road Surfaces,” JSAM Review, pp.62-67, 1983.
23. LaBarre, R. P., Forbes, R. T., and Andres, S., “ The Measurement and Analysis of Road Surface Roughness,” Motor Industry Research Association Report No. 1970/5, 1970.
24. Dodds, C. J., and Robson, J. D., “The Description of Road Surface Roughness,” Journal of Sound and Vibration, Vol.31, No.2, pp.175-183, 1973.
25. Apetaur, M., “Remarks on the Theory of Vehicle Vibration Analysis Based on the On-the-Road Measurements,” Vehicle System Dynamics Vol. 11, pp.143-173, 1982.
26. Fletch, R., and Powell, M. J. D., “A Rapidly Convergent Descent Method for Mini- mization,” Computer J. 6(2) pp.163-168, 1963.
27. Guo, K. H., “Statistical Analysis of Vehicle Vibration and Dynamic Load, and Selec-
tion design Parameters,” Report No. UM-MEAM-82-15.
28. Thompson, A. G., “Quadratic Performance Indices and Optimum Suspension Design,” Pro. Instn. Mech. Engrs., Vol. 187, pp.129-139, 1973.
29. Potter, R. A., Willmert, K. D., “Optimum Design of Vehicle Suspension System,” ASME 73-DET-46.
指導教授 王有任(Yu-Zane Wang) 審核日期 2000-7-18
推文 facebook   plurk   twitter   funp   google   live   udn   HD   myshare   reddit   netvibes   friend   youpush   delicious   baidu   
網路書籤 Google bookmarks   del.icio.us   hemidemi   myshare   

若有論文相關問題,請聯絡國立中央大學圖書館推廣服務組 TEL:(03)422-7151轉57407,或E-mail聯絡  - 隱私權政策聲明