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作者:admin 发布::2019-07-14



             中山沙溪镇高空作业车出租,   中山沙溪镇高空作业车租赁,    中山高空作业车租赁    ☣  春雾花香夏雾热,    秋雾凉风冬雾雪    ☣    四轮四向高空作业车转向机构的研究现状??        转向技术是实现四向高空作业车转向需求的核心技术。因此,在四轮四向高空作业车研发过程中,了解转向机构的研究现状尤为重要。(1)转向机构创新设计自1886年第一辆汽车诞生至今,转向系统经历了机械转向系统(MS)、液压转向系统(HPS)、电控转向系统(EPS)几个阶段。目前,常规高空作业车和汽车较多使用的液控式梯形转向机构。常见的梯形转向机构有双梯形和单梯形转向机构。  单梯形和双梯形转向机构的相关技术目前已经相当成熟,并且经过优化设计后可获得很好的转向性能。然而,根据四向高空作业车的功能需求,要求转向系统能实现纵向一横向行驶之间的90°相互切换,由于双梯形和单梯形转向机构在90度换时不能规避"死点"现象,双精形和单梯形转向机并不能适用于四轮四向高空作业车。目前市场上的3轮和四轮等类型万向高空作业车,多数是采用液控式链轮链条转向机构,四轮万向高空作业车液控式链轮链条转向机构。


             在四轮万向高空作业车链轮链条转向机构中,只需要在链条上施加一个F大小的力,就可W带动A、B、C、D匹个车轮转过相同的角度。虽然链轮链条转向机构可W实现90。切换,并且不存在"死点"现象,但该类型转向机构只能实现万向高空作业车任意方向的平行移动,不能实现绕着某一点进行左右转向。因此,万向高空作业车的链轮链条转向机构也不能适用于四轮四向高空作业车。目前,国外大部分四轮四向高空作业车生产厂家都是采用四个油缸分别对S个轮胎进行90°切换,实现起来相对容易。而四轮四向高空作业车生产厂家都是使用电控转向系统实现四轮四向高空作业车转向,电控转向系统的基本构架。  电控转向系统的基本构架在电控转向系统中,鸯驶员操作转向盘,然后通过转角传感器和转矩传感器将信号传输到控制器,控制器控制转向执行电机驱动转向轮转向W。电控转向系统往往具有结构简单、占用空间小、易于布置及节能环保等优点,但该技术也存在W下缺陷:对路面的平整度要求较高,转向稳定性及过载保护能为差,容易产生"堵转"现象。 



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           转向机构优化设计包括运动学和动力学两个方面。运动学优化设计通常是为了使转向机构的转向性能尽量接近阿克曼理想转向。   理想转向是一种能够实现纯滚动的转向理想转向过程中车辆具有最小的行驶阻力和轮胎磨损。实际中,因存在车轮前、车轮外倾、主销后倾和主销倾等定位参数,所有转向机构都不可能完全实现纯滚动,即所有转向机构都不可能完全满足ennam理想转向。运动学方面优化就是分析转向机构的数学模型,结合理想转向原理,以转向机构误差或误差的加权和建立目标函数,最后求解误差较小的转向机构,使求解得到的转向机构转向性能尽量接近Ackermann理想转向。



            运动学优化常用方法是对转向机构的平面模型进行优化设计,除此之外,也可W对车轮定位参数和构件空间夹角的空间模型行优化设计。动力学优化设计是研究转向系统的操纵穗定性、车轮定位对轮胎的磨损影响、悬架跳动时车轮定位参数的变化、载荷变化对转向特性的影响。动为学一般是借助动力学仿真软件,通常使用ADAMS软件的Car模块建立汽车仿真樸型,分析转向机构中的操纵稳定性、悬架跳动和载荷变化对转向特性的影响,模型的精确程度影响仿真的结果国外十年代就开始了转向化构的优化设计P33,在机构参数的最优选择及与悬架、车轮的最优匹配等方面,开展了很多卓有成效的研究工作,形成了比较成熟的优化设计方法和系统的操纵动为学理论.




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