巫升斌 董幸之 謝偉忠 王中興 辛運
(廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院,廣州 511434)
近年來,汽車工業(yè)的發(fā)展帶動了國內(nèi)輪轂產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,轎車研發(fā)中采用的輪轂種類和規(guī)格、搭配的輪胎尺寸也越來越多。隨著汽車消費者的年輕化,汽車的操縱穩(wěn)定性日益受到重視。輪轂是車身重力傳遞到路面的重要部件,承受著轉(zhuǎn)彎時的橫向載荷、驅(qū)動力和制動力矩等,GB/T 2978—2014《轎車輪胎規(guī)格、尺寸、氣壓與負(fù)荷》[1]給出了輪胎可以適配的多種寬度的輪轂。不同寬度的輪轂裝配相同的輪胎時,輪胎的寬度、接地面積、側(cè)向剛度和縱向剛度將發(fā)生改變,這些改變將直接影響汽車的操縱穩(wěn)定性。
本文選取某車型搭載的215/55 R17規(guī)格輪胎,分別安裝在6.5J、7J、7.5J規(guī)格的輪轂上,基于輪胎單體臺架試驗、實車操縱穩(wěn)定性主觀評價試驗及客觀試驗分析不同寬度的輪轂對操縱操穩(wěn)性產(chǎn)生的影響。
單體臺架試驗包括輪廓掃描試驗、靜態(tài)剛度試驗及六分力試驗[2],使用的設(shè)備分別為輪胎掃描試驗機、靜態(tài)剛度測試機和六分力測試臺,乘用車輪胎掃描試驗機如圖1所示。
圖1 乘用車輪胎掃描試驗機
輪廓掃描試驗可以得到輪胎的接地面積,而輪胎接地面積直接影響輪胎的抓地性能,進(jìn)而影響實車的操縱穩(wěn)定性。
靜態(tài)剛度試驗及六分力試驗可以輸出徑向剛度、橫向剛度、縱向剛度、側(cè)偏剛度、回正力矩等與實車操縱穩(wěn)定性相關(guān)聯(lián)的試驗結(jié)果。
具體試驗項目及條件如表1所示。
表1 單體臺架試驗項目
汽車操縱穩(wěn)定性是車輛系統(tǒng)動力學(xué)的一個重要分支。車輛動力學(xué)是研究所有與車輛系統(tǒng)運動有關(guān)的學(xué)科[3]。汽車操縱穩(wěn)定性的研究內(nèi)容是汽車對駕駛員轉(zhuǎn)向輸入及外界干擾的響應(yīng)[4],還有駕駛員在控制汽車時操縱感覺的難易輕便程度[5]。實車操縱穩(wěn)定性客觀試驗項目選取GB/T 6323—2014《汽車操縱穩(wěn)定性試驗方法》[6]中的穩(wěn)態(tài)回轉(zhuǎn)試驗及ISO 7401《道路車輛橫向瞬時響應(yīng)試驗方法開路試驗方法》中的頻率掃描試驗。實車操縱穩(wěn)定性主觀試驗項目參考某企業(yè)的操縱穩(wěn)定性主觀評價試驗標(biāo)準(zhǔn)。
穩(wěn)態(tài)回轉(zhuǎn)試驗用以測定汽車的轉(zhuǎn)向特性以及車身的側(cè)傾特性,從而確定汽車的穩(wěn)定性能。頻率掃描試驗用于評價實車的動態(tài)特性。主觀評價主要評價車輛中心區(qū)響應(yīng)、穩(wěn)態(tài)性能、瞬態(tài)性能以及極限穩(wěn)定性能,試驗過程如圖2所示。
圖2 操縱穩(wěn)定性試驗
不足轉(zhuǎn)向度、側(cè)傾梯度、最大側(cè)向加速度、0.5 Hz時的橫擺角度增益、橫擺角速度對轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)角的滯后時間等試驗結(jié)果是衡量實車操縱穩(wěn)定性能的重要指標(biāo),具體試驗項目如表2所示。
表2 實車操縱穩(wěn)定性試驗項目
3.1.1 輪廓掃描試驗
輪廓掃描試驗結(jié)果如表3示。
表3 輪胎寬度試驗結(jié)果
試驗結(jié)果表明,輪胎寬度與裝配輪轂寬度正相關(guān)且影響顯著,輪輞寬度增加1英寸(約合25.4 mm)時,輪胎寬度的變化差異超過5%。
3.1.2 單體臺架靜剛度試驗結(jié)果
臺架靜剛度試驗結(jié)果如表4、圖3~圖5所示。
表4 單體臺架靜剛度試驗結(jié)果
圖4 側(cè)向剛度曲線
圖5 縱向剛度曲線
試驗結(jié)果表明,輪胎裝配輪轂寬度與輪胎徑向剛度、側(cè)向剛度、縱向剛度整體呈正相關(guān)。其中輪轂寬度對側(cè)向剛度的影響最大,對操縱穩(wěn)定性影響較大。隨輪轂寬度增加,側(cè)向剛度增加,對側(cè)傾的抑制能力增強,側(cè)向運動的響應(yīng)更快。
3.1.3 單體臺架六分力試驗結(jié)果
單體臺架六分力試驗結(jié)果如表5、圖6、圖7所示。
表5 單體臺架六分力試驗結(jié)果
圖6 側(cè)偏剛度曲線
圖7 回正剛度曲線
試驗結(jié)果表明:
a.輪轂寬度對載荷靈敏度-前軸(1°)影響最為顯著,兩者呈正相關(guān),表明輪轂寬度增加,載荷轉(zhuǎn)移靈敏度也隨之提高;
b.輪轂寬度對側(cè)偏系數(shù)-前軸(1°)影響較大,呈正相關(guān),表明在側(cè)向加速度線性區(qū),隨輪轂寬度增加,輪胎側(cè)偏剛度增大,影響不足轉(zhuǎn)向度;
c.輪轂寬度對載荷轉(zhuǎn)移靈敏度-前軸(2°)影響較大,呈負(fù)相關(guān),表明在非線性區(qū),隨輪轂寬度增加,車輛操控線性度增強。
單體臺架試驗結(jié)果表明,相同輪胎裝配不同寬度輪輞的試驗結(jié)果差異明顯,隨輪輞寬度的增大,影響操縱穩(wěn)定性能的各參數(shù)均向操縱穩(wěn)定性提升的方向變化。
3.2.1 穩(wěn)態(tài)回轉(zhuǎn)試驗結(jié)果
穩(wěn)態(tài)回轉(zhuǎn)試驗結(jié)果如表6所示。
表6 穩(wěn)態(tài)回轉(zhuǎn)試驗結(jié)果
試驗結(jié)果表明,不同輪轂寬度對不足轉(zhuǎn)向梯度影響較大,呈負(fù)相關(guān)。
3.2.2 頻率掃描試驗結(jié)果
頻率掃描試驗結(jié)果如表7所示。
表7 頻率掃描試驗結(jié)果
3.2.3 實車主觀評價試驗結(jié)果
實車主觀評價試驗結(jié)果如表8所示。
表8 實車主觀評價試驗結(jié)果
試驗結(jié)果表明,不同輪轂寬度對橫擺角速度增益及時間滯后影響較大,寬度越大,橫擺角速度增益越大,時間滯后越短。
實車操縱穩(wěn)定性試驗結(jié)果表明,相同輪胎裝配不同輪輞寬度的試驗結(jié)果差異明顯,其中不足轉(zhuǎn)向梯度、側(cè)傾梯度、0.5 Hz的橫擺角速度增益、側(cè)向加速度對轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)角滯后時間變化明顯,且均趨向操縱穩(wěn)定性提升的方向。
本文結(jié)合單體輪胎臺架試驗、實車操縱穩(wěn)定性試驗及實車主觀評價,對輪胎裝配不同寬度的輪輞進(jìn)行試驗,試驗結(jié)果表明,不同輪輞寬度的輪胎對操縱穩(wěn)定性能影響顯著,相同輪胎裝配的輪輞越寬,操縱穩(wěn)定性越好。