搜索
您的当前位置:首页(整理)车辆怠速振动研究现状及解决途径

(整理)车辆怠速振动研究现状及解决途径

来源:智榕旅游
精品文档

车辆怠速振动研究现状及解决途径

一、 车辆怠速振动概述

随着汽车工业的不断发展,人们对汽车舒适性的要求也越来越高,车内的噪声振动问题日益成为用户关注的焦点。车辆怠速时出现的共振问题,常表现为车内噪声大以及车身等部位振动大,对车内乘坐舒适性造成很大影响。

车辆怠速状态是指发动机空转时一种工作状况,发动机怠速时的转速被称为怠速转速,是发动机在没有对外输出功并维持正常运转的最低转速。一般发动机怠速为550-800r/min。

由于车辆零部件设计、装配不当或减震隔音装置设计不合理,车辆中经常会有共振现象发生,这势必引起车内振动、噪声过大,车内门窗、行李架等抖振剧烈。车辆常常在发动机处于怠速状态时,即发动机转速在550-800r/min时,车体产生强烈的噪音,振动较大,使车辆的舒适性降低,厂家急需消除此振动问题。

从目前国内、外对汽车发动机怠速振动及其引起的整车共振研究情况来看,主要侧重于具体的故障原因分析及故障排查,甚至是具体车型的故障分析,从理论上研究的论文很少,且没有进行系统深入的研究,也没有得出系统的科学的解决方法,无法指导实践。然而,从理论上对发动机怠速振动的形成机理进行研究十分必要,一方面可以根据理论研究出一套有效的排查故障的方法提高社会效益和经济效益,另一方面,也可以为发动机的设计、改进及实际运用提供指导。

二、 车辆怠速振动原因分析

车辆车身怠速共振的根源是发动机怠速振动。 一、发动机怠速振动的机理及原因 怠速振动机理汽缸内气体作用力的变化(一个汽缸气体作用力变化或几个汽缸气体作用力变化),引起各汽缸功率不平衡,导致各活塞在做功行程时的水平方向分力不一致,出现对发动机横向摇倒的力矩不平衡,从而产生发动机抖动。也可以说,凡是引起发动机汽缸内气体作用力变化的故障都有可能导致发动机怠速振动。

①直接原因,指机械零件脏污、磨损、安装不正确等,导致个别汽缸功率的变化,从而造成各汽缸功率不平衡,致使发动机出现怠速振动;

②间接原因,指发动机电控系统不正常,导致混合气燃烧不良,造成各汽缸功率难以平衡,使发动机出现怠速振动。

按故障系统分析怠速振动的原因有以下四个方面:①进气系统;②燃油系统;③点火系统;④发动机机械系统。

1.进气系统

(1)进气歧管或各种阀泄漏当不该进入的空气、汽油蒸汽、燃烧废气进入到进气歧管,造成混合气过浓或过稀,使发动机燃烧不正常。当漏气位置只影响个别汽缸时,发动机会出现较剧烈的抖动,对冷车怠速影响更大。常见原因有:进气总管卡子松动或胶管破裂;进气歧管衬垫漏气;进气歧管破损或其它机件将进气歧管磨出孔洞;喷油器O型密封圈漏气;真空管插头脱落、破裂;曲轴箱强制通(PCV)阀开度大;活性炭罐阀常开;废气再循环(EGR)阀关闭不严等。

(2)节气门和进气道积垢过多节气门和周围进气道的积炭污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常。常见原因有:节气门有油污或积炭;节气门周围的进气道有油污积炭;怠速步进电机、占空电磁阀、旋转电磁阀有油污、积炭。

(3)怠速空气执行元件故障怠速空气执行元件故障导致怠速空气控制不准确。常见原因有:节气门电机损坏或发卡;怠速步进电机、占空比电磁阀、旋转电磁阀损坏或发卡。 精品文档

精品文档

(4)进气量失准控制单元接收错误信号而发出错误的指令,引起发动机怠速进气量控制失准,使发动机燃烧不正常,属于怠速振动的间接原因。常见原因有:空气流量计或其线路故障;进气压力传感器或其线路故障;发动机控制单元插头因进水接触不良或电脑内部故障。

2.燃油系统

(1)喷油器故障喷油器的喷油量不均、雾状不好,造成各汽缸发出的功率不平衡。常见原因有:喷油器堵塞、密封不良、喷出的燃油成线状等。

(2)燃油压力故障油压过低,从喷油器喷出的燃油雾化状态不良或者喷出的燃油成线状,严重时只喷出油滴,喷油量减少使混合气过稀;油压过高,实际喷油量增加,使混合气过浓。常见原因有:燃油滤清器堵塞;燃油泵滤网堵塞;燃油泵的泵油能力不足;燃油泵安全阀弹簧弹力过小;进油管变形;燃油压力调节器有故障;回油管压瘪堵塞。

(3)喷油量失准各传感器或线路故障,导致控制单元发出错误指令,使喷油量不正确,造成混合气过浓或过稀,属于怠速振动的间接原因。具体原因有:空气流量计(或进气歧管压力传感器)故障;节气门位置传感器故障;节气门怠速开关故障;冷却液温度传感器故障;进气温度传感器故障;氧传感器失效;以上传感器的线路有断路、短路、接地故障;发动机控制单元插头因进水接触不良或电脑内部故障。

3.点火系统

(1)点火模块与点火线圈近些年各车型多将点火模块与点火线圈制成一体,点火模块或点火线圈有故障主要表现为高压火花弱或火花塞不点火。常见原因有:点火触发信号缺失;点火模块有故障;点火模块供电或接地线的连接松动、接触不良;初级线圈或次级线圈有故障等。

(2)火花塞与高压线火花塞、高压线故障导致火花能量下降或失火。常见原因有:火花塞间隙不正确;火花塞电极烧蚀或损坏;火花塞电极有积炭;火花塞磁绝缘体有裂纹;高压线电阻过大;高压线绝缘外皮或插头漏电;分火头电极烧蚀或绝缘不良。

(3)点火提前角失准由于传感器及线路故障属于引起怠速振动的间接原因,控制单元发出错误指令,使点火提前角不正确,或造成点火提前角大范围波动。常见原因有:空气流量计或进气压力信号故障;霍尔传感器故障;冷却液温度传感器故障;进气温度传感器故障;爆震传感器故障;以上传感器的线路有断路、短路、接地故障;发动机控制单元因进水引起插头接触不良或内部电路损坏。

(4)其它原因三元净化催化器堵塞引起怠速振动,这种故障在高速行驶时最易发现。自动变速器、空调、转向助力器有故障会增加怠速负荷,引起怠速振动。发动机控制单元与空调、自动变速器控制单元之间的怠速提升信号中断,在安装CAN-BUS的车辆存在总线系统故障。随着新技术、新结构的增加,引起怠速振动的因素会更多,诊断者必须全面考虑问题。

4.机械结构

(1)配气机构配气机构故障导致个别汽缸的功率下降过多,从而使各汽缸功率不平衡。常见原因有:正时皮带安装位置错误,使各缸气门的开闭时间发生变化,导致配气相位失准,各汽缸燃烧不正常。气门工作面与气门座圈积炭过多,气门密封不严,使各汽缸压缩压力不一致。凸轮轴的凸轮磨损,各缸凸轮的磨损不一致导致各汽缸进入空气量不一致。气门相关件有故障,如气门推杆磨损或弯曲,摇臂磨损,气门卡住或漏气,气门弹簧折断等。

(2)发动机体、活塞连杆机构这些故障都会使个别汽缸功率下降过多,从而使各汽缸功率不平衡。常见原因有:汽缸衬垫烧蚀或损坏,造成单缸漏气或两缸之间漏气;活塞环端隙过大、对口或断裂,活塞环失去弹性;活塞环槽内积炭过多;活塞与汽缸磨损,汽缸圆度、圆柱度超差;因汽缸进水后导致的连杆弯曲,改变压缩比;燃烧室积炭会改变压缩比,积炭精品文档

精品文档

严重导致怠速振动。

(3)其它原因曲轴、飞轮、曲轴皮带轮等转动部件动平衡不合格,发动机支脚垫断裂损坏,发动机底护板因变形与油底壳相撞击等,这些原因只会造成发动机振动而不影响转速。

二、发动机悬置系统的隔振设计

发动机悬置系统的隔振设计可有效地控制发动机振动的传递, 避免共振的发生。发动机产生的振动激励,经过动力总成悬置系统传递到车身,悬置应具有良好的隔振效果,以减小传递到车身的振动。通过测量悬置主动侧振动加速度和被动侧振动加速度,采用振动传递率(TdB)来评价悬置隔振效果,通常当TdB > 20 dB,即意味着加速度从主动侧传递到被动侧,衰减了10 倍,悬置隔振性能被认为满足要求。

不平衡惯性力将引起发动机动力总成产生竖向、横向、纵摇、平摇等振动, 波动的倾覆力矩容易使发动机产生横摇、平摇等振动。实际的发动机悬置系统, 其固有振型一般不是单一地沿上述6个方向的, 而是沿着某几个方向的运动合成, 并且在发动机激振以后还存在耦合振动, 即同时存在2个以上的振型, 应对原有悬置系统的固有频率、固有振型以及每个悬置的隔振效率进行分析。针对车辆怠速共振现象进行测试分析, 查明发动机振动的传递途径、声振耦合情况, 并对该车悬置系统重新进行隔振设计, 可以减轻其怠速共振现象。

三、车身或车架的固有频率和振型

对于车辆的白车身或车架分析其固有频率和振型, 怠速时发动机产生的激振频率与车身1 阶或2阶固有频率接近时,在发动机振动激励下,车身易产生共振并辐射噪声,频率较低时易产生较强的耳压,车身刚度过强或过弱都不适宜。因此,在设计车辆车身或车架时应避免与怠速时发动机产生的激振频率耦合。

三、

四、 车辆怠速振动的解决方法

一、对车辆发动机怠速振动常见零部件故障进行排除,对易产生怠速振动的四个系统:进气系统;燃油系统;点火系统;发动机机械系统分别进行排除故障,使发动机自身的怠速振动得到控制。

二、优化车辆悬置系统,通过对发动机三维振动传递途径、声振耦合情况测试分析, 使悬置系统对于发动机振动进行有效衰减, 避免发动机二倍转频激励与车身固有频率产生耦合。对发动机动力总成悬置系统进行建模计算, 分析原有悬置系统的固有频率、固有振型以及每个悬置的隔振效率, 提高其隔振效率。通过对发动机的主要激振力矩、二阶惯性力和曲轴扭矩的二次谐波分量进行解耦设计, 优化悬置系统各阶模态固有频率及悬置刚度, 提高悬置系统的隔振效率,能够较好地解决怠速共振问题。

三、对车身或车架的固有频率和振型进行优化设计,利用相关设备及软件对问题车辆进行了振动测试和模态实验。通过车身或车架的振动测试可以测出车体振动的频率成分及振动强度大小;找出车体振动的振源并分析出整车振动特性,得出振动较大的结构或零部件,从振动较大的结构入手来解决振动问题,对其结构进行特性仿真分析和改进。利用模态实验找出车体的固有频率,为结构的模态仿真分析及共振研究提供实验依据。经过系统的测试及关精品文档

精品文档

键结构的仿真分析,找出了怠速振动问题的原因,提出合理的解决方案,改进结构使所有阶固有频率,避开怠速时相应的振动频率。

精品文档

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top