具有试样的试验台装置制造方法及图纸

技术编号:4033397 阅读:149 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
试验台装置与至少一个与试样(1)相连并用来驱动和/或加载试样(1)的电机(4)相连,此试验台装置还具有用于一个或每个电机(4)的调节装置(6)。在传动系及机动车模拟与真实的机动车特有的发动机燃烧性能和瞬间性能之间建立联系,在调节装置(6)中执行至少一个用于多质量飞轮的模型(7),由模型(7)确定对一个或每个电机(4)的调节要求中的至少一部分,并且所述模型(7)至少包含多质量飞轮的初级侧和次级侧的两个质量,并包含用于一个或每个弧形弹簧的替代模型,其中在调节装置(6)中执行通过时间步长积分法来评价用于多质量飞轮的模型的算法。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种具有试样的试验台装置,所述试样与至少一个电机和调节装置相 连,所述电机用来驱动和/或加载所述试样,所述调节装置用于一个或每个用来驱动和/或 加载试样的电机。
技术介绍
上涨的燃料价格、与气体排放和CO2相关的法律规定结合于顾客对舒适性的高期 望导致对于成本优化的且具有高度革新的传动系的汽车不断增长的需求。基于这些原因, 机动车制造商面对这样的挑战,即快速且目标明确地开发出非常复杂的传动系解决方案。 为了应对这些挑战,已经开发出了各种不同的策略,其中基于“道路_试验_数学”策略方 法的开发过程的“前重后轻(Front Loading)”作为核心策略明确下来。在此,先前只可 在昂贵的样机环境中工作的开发任务应该转到早期的过程阶段中,例如在Gschweitl L., Ellinger R. ,Loibner E.“在混合研发过程中的工具和方法”,第19届“发动机和环境”会 议,格拉茨2007 ;Schyr C. , Gschweitl K.“混合传动系的方法论的证实”,第2届研发系 统工程的国际研讨会,达姆施塔特,2007 ;或Beidl C.,Rainder G.,Schoeggl P.,Martini Ε.,Dener D.“通过创新模拟和测试工具链实现未来动力系的解决方案”,第32届FISITA 世界汽车大会,慕尼黑,2008中描述的一样。样机环境应该由模拟环境来代替。但此策略的 前提条件是,给开发人员提供连续的开发环境,开发人员在此开发环境中可以考虑整个系 统特性(机动车),并且还考虑与环境的相互作用。在许多开发方案中,重点是描绘多质量飞轮(大多数是双质量飞轮ZMS)在检验台 (尤其在发动机检验台)上的特性。在开发混合传动系的过程中,多质量飞轮(尤其是双 质量飞轮)变成为所有传动系的核心元件,因为它与合适的功能性一起实现了内燃机和传 动系良好的退耦。实际上,多质量飞轮的真实的特性只能借助检验台上的真实样机来描述。 对此人们依赖于双质量飞轮的可用性。为此,例如在Walter Α.,Kiencke U.,Jones S., Winkler Τ.;“多质量飞轮作为虚拟的传感器”,MTZ 06/2007 卷 68 ;Cavina N.,Serra G. “应用于发动机控制的双质量飞轮系统的分析”,SAE, 2004-01-3016 ;A. Walter, U. Kiencke, S. Jones和Τ. Winkler, “具有积分的分频振动补偿的抗抖动和怠速控制用于具有双质量飞 轮的汽车”,SAE, 2008 ;或 A. Walter, Μ. Murt, U. Kiencke, S. Jones 和 Τ· Winkler, “通过可变 的燃油喷射控制补偿发动机怠速期间的分频振动;接受于17thIFAC世界大会,汉城,韩国, 2008中可找到相关的例子。但在未来的、电气化的传动系中,提高了对这种用来退耦的模块的要求。一方面力 矩波动增大,另一方面在内燃机启动时的激励频率减小。此外,不仅在静止状态下,而且在 行驶运转时,混合系统都能够并且要求快速地起动和关闭内燃机。在此,当然应该对于驾驶 员没有可觉察到的在传动系和机动车上的反作用出现,尤其在起动是通过驾驶员的要求而 触发的情况下,要实现尽可能短的起动时间。而且,在起动过程的数量明显上升的情况下, 并且在构造和排气系统的加热性能变化的情况下,也要确保遵守所有的排放规定,并且要3求执行“改变主意”的情形,例如在停止过程中重新起动内燃机。在具有双质量飞轮的实际 解决方案中,这种重新起动可能会导致损坏。
技术实现思路
因此,本专利技术的目的是,提供一种试验台装置,尤其是用于内燃机和/或机动 车-传动系的试验台,它在避免上述已变得明显的缺点的情况下,可在传动系及机动车模 拟与真实的机动车特有的发动机的燃烧特性和瞬时特性之间建立联系。为了实现这一目的,按照本专利技术上述的试验台装置的特征在于,在调节装置中执 行至少一个用于能与试样连接的构件的模型,由所述模型确定对一个或每个电机的调节要 求中的至少一部分。按本专利技术的有利的第一实施例规定,在调节装置中执行至少一个用于多质量飞轮 的模型,所述模型至少包含多质量飞轮的初级侧和次级侧的两个质量,并包含用于一个或 每个弧形弹簧的替代模型,其中在调节装置中执行一种通过时间步长积分法来评价用于多 质量飞轮的模型的算法。通过这些特征能够在试验台上实时地模拟多质量飞轮的特性。较 大的优势还在于,现在能够快速且简单地考虑多质量飞轮的不同的特性,而无需依赖于样 机的可用性。有利地规定,算法通过具有固定步长的时间步长积分法来评价用于多质量飞轮的 模型。按本专利技术的有利的实施例规定,在调节装置中执行一种算法,所述算法在每个计 算步骤中评价单个弹簧元件和整个弧形弹簧的弹簧力和摩擦,其中额外地评价由各个弹簧 元件的质量惯性合成的力和力矩,并且所述合成的力和力矩确定为作用到初级侧和次级侧 上合成的总力或合成的总力矩。有利地,用于多质量飞轮的模型可以包含弧形弹簧的径向刚性的参数化描述。本专利技术的另一变型方案规定,用于多质量飞轮的模型包含接触摩擦特性的参数化 描述。接触摩擦力的参数化描述的例子关于法向力和摩擦系数(F_= χ摩擦系数); 可以非参数化地解决类似的例如有关赫兹接触的问题。按本专利技术的另一实施例可以规定,用于多质量飞轮的模型可以包含可变的自由轮 的参数化描述。还有利的是,按本专利技术的另一变型方案,用于多质量飞轮的模型包含附着和滑动 之间的状态转换。附着和滑动之间的状态转换优选通过系统中的自由度的损失或获得来实 现。为了进一步改进模拟还可以规定,用于多质量飞轮的模型在初级质量和次级质量 上的弧形弹簧的端部挡块上包含用于接触力学的模型。通过时间步长积分法,并通过方程 解算器(Gleichungsl5ser )的由实时应用决定的固定的时间步长,得出弧形弹簧的最 大许可的刚性。弧形弹簧的“正常”刚性(约3-20Nm/deg)也明显低于这个极限值。如果 弧形弹簧在最大变形时要变成块,则刚性达到了明显更高的数值(> 1500Nm/deg)。在端部 挡块上的刚性不再能实时地借助初级侧或次级侧的细小质量来模拟地描述。因此对于观察 步长来说,它假设是无限刚性的,因此所述的系统不再是力调节的、加速的系统。在端部挡 块的情况下,动量守恒定律仍适用,即它在端部挡块中在较快系统和较慢系统之间发生能量平衡。因此,可最精确地模仿出碰撞的效果。按本专利技术的另一备选实施例规定,在调节装置中执行至少一个用于试样的起动设 备的模型。因此,可测试各种不同的起动特性,而无需复杂的改装工作,并且没有损坏实验 台装置的构件或待检测构件的危险。附图说明在下面的描述中,借助实施例并参照附图详细地阐述本专利技术。附图以示意图示出了试验台装置。具体实施例方式附图以示意图示出了试验台装置,例如用于内燃机如汽油发动机或柴油发动 机作为试样1的试验台,所述内燃机通过它的曲轴来象征性地表示。此试样1通过一 根轴2与用来驱动和/或加载试样1的电机4相连,所述轴2可以包含转矩测量法兰 (Drehmomentmessflansch) 3。本专利技术还可应用在具有多个电机4的试验台装置上,例如应 用在用于汽车本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种具有试样(1)的试验台装置,所述试样与一个或多个用来驱动和/或加载所述试样(1)的电机(4)以及调节装置(6)相连,所述调节装置(6)用于所述一个或每个用来驱动和/或加载所述试样(1)的电机(4),其特征在于,在调节装置(6)中执行至少一个用于可连接到试样(1)上的构件的模型(7),由所述模型(7)确定对一个或每个电机(4)的调节要求的至少一部分。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:M丹克H科卡尔J迈尔霍费尔S琼斯D登格M施密特
申请(专利权)人:AVL里斯脱有限公司
类型:发明
国别省市:AT[奥地利]

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