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3.3.2 整车质量参数设计
整车质量参数主要包括整备质量(M0)、满载质量(Mt)、前后轴荷(空载、满载)、质心高度(空载Hg0、满载Hg1)。
1.整车整备质量
整车整备质量(M0)是指车上带有全部装备(包括随车工具、备胎等),加满燃料、冷却液,但没有装货和载人时的整车质量。整车整备质量对汽车的成本和使用经济性均有较大影响,在技术方案设计阶段,尽可能采用强度足够的轻质材料,布置结构合理,尽量应用模块化零部件。减少整车整备质量是整车设计工作中必须遵守的一项重要原则。
整车设计初期需估算整备质量,收集大量同级别车辆整备质量数据,设定整备质量目标。结合整车设计的总体定位、结构特点、工艺水平等,分解计算各总成及零部件的质量,各系统在技术方案设计时遵循不超目标质量原则。
在整车技术方案确定和各系统三维(3D)数据完成后,总布置专业对各系统3D数据进行电子样车装配,并模拟计算整车质量,如果超目标质量,就需要重新审视技术方案,力争达到目标质量。
整车整备质量M0计算方法如下:
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式中,N0是整车整备质量的全部总成零部件数量;M0是整车装配质量(kg);Mi是单个总成零部件质量(kg)。
2.整车满载质量
整车满载质量Mt即整车最大总质量,等于整车整备质量加上乘员和最大装载质量的总和。整车满载质量Mt计算方法如下:
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式中,N1是整车最大总质量的全部总成和负载数量。例如,7座乘用车的整车满载质量Mt=M0+7×75kg,7×75kg是人和行李的质量。
质量系数ηm指汽车装载质量与整车整备质量的比值。质量系数反映了汽车的设计水平和工艺水平,乘用车人均整备质量可参考表3-5。
表3-5 乘用车人均整备质量
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3.轴荷
轴荷是指汽车在空载或满载静止状态下,各车轴对支承平面的垂直载荷,也可用占空载或满载总质量的百分比来表示。
空载后轴荷Mcr计算方法如下:
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式中,L是轴距(mm);Lc是整车整备质量质心到前轴X向距离(mm)。
空载前轴荷Mcf:
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满载后轴荷(Mtr)计算方法如下:
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式中,L是轴距(mm);Lt是整车满载质量质心到前轴X向距离(mm)。
满载前轴荷Mtf:
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轴荷确定主要参考以下原则:①轮胎磨损均匀和寿命相近;②保证足够的附着力(驱动轴应有足够的载荷);③转向轻便;④轴荷转移尽量小;⑤良好的操控性(不足转向特性);⑥通过性良好。同时,还要考虑汽车的静态方向稳定性和动态方向稳定性。根据理论分析,汽车质心位置到汽车中性转向点的距离S对汽车的稳态转向特性有决定性影响。
S计算公式如下:
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式中,Ca1是两个前轮的轮胎侧偏刚度之和(N/rad);Ca2是两个后轮的轮胎侧偏刚度之和(N/rad);Ca是汽车全部轮胎的总侧偏刚度之和(N/rad);L1、L2分别是汽车的质心与前、后轴的距离(mm)。L1和L2取决于轴荷分配:
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式中,G是汽车总质量(kg);G1是后轴荷质量(kg);G2是前轴荷质量(kg)。
当S<0时,即当L2Ca1-L1Ca2<0时,汽车质心位于中性转向点之前,汽车具有不足转向特性,汽车静态和动态的方向稳定性较好。
当S>0时,即当L2Ca1-L1Ca2>0时,汽车具有过度转向特性。此时存在着一个临界车速,低于此车速时,汽车的行驶是稳定的;高于此车速时,汽车就不能稳定行驶。
当S=0时,为汽车临界车速。低于此车速,则行驶稳定;高于此车速,则失去操控稳定性。
在整车设计时,一般要求汽车具有适度的不足转向特性,轴荷分配可参考表3-6。
表3-6 乘用车轴荷分配
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4.质心高度
空载质心高度Hg0是指整车空载状态下质心距离地面的高度。满载质心高度Hg1是指整车满载状态下质心距离地面的高度。
空载质心高度Hg0计算方法如下:
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式中,Zθ0是各总成零部件质心距离地面的高度(mm);Mi是各总成质量(kg);M0是整备质量(kg)。
满载质心高度Hg1计算方法如下:
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式中,Zli是各总成零部件质心距离地面的高度(mm);Mi是各总成质量(kg);Mt是满载总质量(kg)。