【摘 要】
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随着汽车的普及,汽车制动时的振动噪声问题日益突出,逐渐成为人们关注的焦点问题。此外,由于外界的导入以及自身摩擦磨损产生,制动副间必然会存在许多第三体颗粒,这些第三体颗粒形状迥异、性质不同,在制动过程中往往会带来许多不确定因素,从而导致制动副的摩擦行为更加复杂。因此本文将考虑第三体颗粒的影响,对制动系统振动噪声现象进行探究,主要研究内容如下:(1)基于CEB模型和H模型建立了考虑粗糙接触面表面形貌特
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随着汽车的普及,汽车制动时的振动噪声问题日益突出,逐渐成为人们关注的焦点问题。此外,由于外界的导入以及自身摩擦磨损产生,制动副间必然会存在许多第三体颗粒,这些第三体颗粒形状迥异、性质不同,在制动过程中往往会带来许多不确定因素,从而导致制动副的摩擦行为更加复杂。因此本文将考虑第三体颗粒的影响,对制动系统振动噪声现象进行探究,主要研究内容如下:(1)基于CEB模型和H模型建立了考虑粗糙接触面表面形貌特征和第三体颗粒特性的三体耦合摩擦模型,将接触面分为面与面接触的两体区和面与第三体颗粒接触的三体区。对所建立的三体耦合摩擦模型进行数值分析,分别探究了压力、第三体颗粒粒径和颗粒密度对接触面间隙以及两体区和三体区的影响,从微观界面的角度寻找各个因素对接触副摩擦特性的作用规律,最后又探究了以上因素对摩擦系数的影响。(2)建立了二自由度盘式制动副扭转振动模型,并结合三体耦合摩擦模型,建立了综合考虑“制动盘-颗粒流-制动块”的耦合动力学模型。首先探究了第三体颗粒粒径和颗粒密度对系统振动特性的影响,发现较大较多的颗粒有利于系统的稳定性;其次又探究了不同颗粒粒径下制动压力和激励角速度对系统振动特性的影响,发现颗粒粒径不同制动压力和激励角速度对系统的影响效果也不同。(3)在二自由度的基础上建立了包含制动盘、制动块、传动子系统和轮胎在内的四自由度盘式制动副扭转振动模型,依旧结合三体耦合摩擦模型进一步分析了系统的耦合作用下第三体颗粒粒径和颗粒密度以及不同粒径下制动压力和激励角速度对系统振动特性的影响,并与二自由度的结果作对比。
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