雙模式多級齒輪傳動機構受迫振動特性分析

為了獲得固有頻率和頻響特性曲線,在SIMPACK中可根據建立好的動力學模型來建立扭振仿真系統。扭振仿真系統可以分析頻域范圍內的固有頻率和頻率響應。系統可以設置自由振動激勵作為輸入。仿真系統包含3個部分,如圖所示。第一部分是激勵力元。激勵力元采用單位振幅的正弦力,初始相位角為0。激勵頻率范圍持續增長。范圍是1~5000 Hz,計算步數是10000。分別計算在純電動工況和混合動力工況時的固有頻率。第二部分是輸入通道。根據混合動力傳動系統的運轉工況,要求將激勵從發動機端或電機端輸入。第三部分是輸出通道。可以根據分析要求,在所建模型的部件上設置輸出通道。相應于輸入通道,輸出參數的測試方向有x、y、z 方向和對應軸向的扭轉方向。

3結論
應用SIMPACK構建了基于目標參數優化的扭振仿真系統,并通過分析得到以下結論:
(1) 仿真與理論計算、實驗結果的對比驗證了所構建系統的正確性。結果分析顯示,在純電動工況,噪聲頻率主要集中在1715 Hz的高階頻率附近。噪聲源主要來自行星排內的齒輪。在混合動力工況,噪聲頻率主要集中在0~30 Hz的低階次。發動機和飛輪處的噪聲為主要噪聲源。(2) 通過分析扭轉減振器特性參數對扭振特性的影響分析可知,當發動機作為輸入激勵源時,扭轉減振器的阻尼和剛度調整對低頻段扭振有較明顯的削弱作用,而對高頻扭振影響不大。當采用主電機作為輸入激勵源時,阻尼的調整對高頻扭振有一定削弱,而對低頻扭振沒有影響。剛度的調整對低頻扭振有一定削弱,而對高頻扭振影響不大。
(基于本文篇幅有限,對原論文中“傳動系的振型分析與驗證”和“扭轉減振器特性參數對扭振的影響分析”兩節內容沒有介紹)
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