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简化式的横向稳定杆模型构建

时间:2023-08-19 理论教育 版权反馈
【摘要】:方案A与方案B建立的横向稳定杆本质是一样的,即稳定杆都通过简化的扭转弹簧来模拟;采用方案B建模时,可以不用建立扭转弹簧的参数变量,如果已经建立,可以删除;方案A的优势是可以快速通过更改参数变量的数值来改变横向稳定杆的刚度,同时作为优化设计变量。至此简化式的横向稳定杆模型建立完成。在下列对话框中输入相应的数据:图7-17稳定杆模型保存对话框·Template Name:_FSAE_arb_rigid;·Major Role(主特征):antirollbar;·File Format:Binary;·Target:Datebase/FASE。

简化式的横向稳定杆模型构建

(1)单击Tools > Adams/View interface,切换到View通用模块界面,如图7-15所示。

图7-15 Adams/View界面

(2)单击Forces按钮,在出现的Flexible Connections菜单框中单击Create a Rotational spring-damper(旋转弹簧及阻尼器)图标,扭转弹簧阻尼器设置参数如图7-16所示。

图7-16 扭转弹簧设置参数

(3)勾选KT,输入3572,此处的数值与上述所建的参数变量中的数值一样,即扭转弹簧的刚度

(4)勾选CT,输入0,CT为扭转阻尼,输入0即扭转阻尼不起作用;也可以不勾选,即默认没有阻尼。

(5)调整网格线为XZ平面,根据窗口下方命令提示,先后选择部件gel_arb与ger_arb,位置选择点._FSAE_arb_rigid.ground.hps_arb_middle,完成扭转弹簧的添加,如图7-1所示。

(6)单击Tools > Select mode > Switch to A/car Template mode Builder,切换到专家模式界面。

方案A与方案B建立的横向稳定杆本质是一样的,即稳定杆都通过简化的扭转弹簧来模拟;采用方案B建模时,可以不用建立扭转弹簧的参数变量,如果已经建立,可以删除;方案A的优势是可以快速通过更改参数变量的数值来改变横向稳定杆的刚度,同时作为优化设计变量。至此简化式的横向稳定杆模型建立完成。

(7)单击File > Save As命令,弹出保存模型对话框,如图7-17所示。在下列对话框中输入相应的数据:

图7-17 稳定杆模型保存对话框

· Template Name:_FSAE_arb_rigid;(www.xing528.com)

· Major Role(主特征):antirollbar;

· File Format:Binary;

· Target:Datebase/FASE。

(8)单击OK按钮,完成横向稳定杆模型模板FSAE_arb_rigid的保存。

横向稳定杆子系统的创建步骤如下:

(1)按F9键,把专家模板转换到标准模式。

(2)单击File > New > Subsystem命令,弹出子系统对话框,如图7-18所示。在下列对话框中输入相应的数据:

图7-18 横向稳定杆子系统

· Subsystem Name:(系统名称):FSAE_arb_rigid;

· Minor Role(副特征):front(指前横向稳定杆);

· Template Name(模板路径):mdids://FASE/templates.tbl/_FSAE_arb_rigid.tpl。

(3)单击OK按钮,完成推杆式悬架子系统FSAE_arb_rigid的创建。

(4)单击File > Save As命令,保持默认设置。

(5)单击OK按钮,完成横向稳定杆子系统FSAE_arb_rigid的保存。

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