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检索条件"主题词=液压悬置"
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基于木橡胶主簧的新型半主动式液压悬置在汽车上的应用
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《林业科学》2017年 第1期53卷 128-134页
作者:杨杭旭 马岩 孙巍金华职业技术学院金华321017 东北林业大学林业与木工机械工程技术中心哈尔滨150040 一汽大众汽车有限公司长春130013 
【目的】针对目前汽车半主动式液压悬置主要隔振元件——橡胶主簧(其材料主要是传统橡胶)存在的隔振效果不理想、易老化、隔音效果不好等缺点,基于木橡胶理论,提出用木橡胶主簧代替液压悬置中的橡胶主簧,并在一款常用的半主动汽车悬置...
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解耦液压悬置建模及时域仿真研究
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《振动与冲击》2021年 第20期40卷 135-142页
作者:刘雪莱 杜浩 陈俊杰上海汽车集团股份有限公司技术中心上海201804 江西理工大学机电工程学院江西赣州341000 
在分析解耦液压悬置的内部结构和考虑橡胶、液压模块非线性特性基础上,建立了能表征解耦液压悬置动态特性的物理模型,计算分析了解耦液压悬置的动态特性,研究了解耦盘及惯性通道在不同振幅条件下对悬置动态特性的影响。试验结果表明:所...
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液压悬置系统的幅频特性分析及优化设计
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《合肥工业大学学报(自然科学版)》2021年 第8期44卷 1009-1012,1025页
作者:胡金芳 张博阳 徐有忠 李宗保 杨晋合肥工业大学汽车与交通工程学院安徽合肥230009 安徽省汽车NVH与可靠性重点实验室安徽芜湖241000 
为提高动力总成液压悬置系统的隔振性能,文章考虑了惯性通道解耦盘式液压悬置的幅频非线性特性,通过对液压悬置的上液室刚度和惯性通道内液阻进行参数识别,建立了具有幅频特性的液压悬置动刚度模型,并通过试验数据验证了该模型的准确性...
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液压悬置动特性实验分析
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《机械设计与制造》2010年 第7期 21-23页
作者:戚宝欢 黄鼎友江苏大学汽车与交通工程学院镇江212200 
建立了被动式惯性通道—解耦盘式液压悬置动特性集总参数模型,探讨了悬置动态特性的试验测试方法,建立了相应的测试平台,对相同工况下液压悬置动态特性进行了测试及分析,并运用Matlab/Simulink软件对其动特性进行了仿真计算,仿真结果与...
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液压悬置动特性实验分析及模型修正方法研究
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《汽车工程》2005年 第6期27卷 736-739页
作者:潘双夏 王芳 王维锐浙江大学机械设计研究所杭州310027 浙江交通职业技术学院汽车系杭州311112 
在综合分析现有悬置非线性数学模型的基础上,重点分析了惯性通道弯管损失系数对悬置动态性能的影响,建立了包含惯性通道弯管损失系数的更精确的数学模型,并探讨了悬置及橡胶主簧动态、静态特性的试验测试方法,建立了相应的测试平台,对...
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液压悬置参数对其动特性的影响
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《机械设计与制造》2010年 第4期 90-92页
作者:岳跃珍 黄鼎友江苏大学汽车与交通工程学院镇江212200 
对被动式惯性通道—解耦盘式液压悬置结构、工作原理进行了分析,建立了液压悬置动特性集总参数模型,并利用Matlab建立了仿真模型,对其动特性进行了仿真分析,深人分析了各参数对动特性的影响规律。
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基于遗传算法的液压悬置元件优化设计
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《机械设计》2010年 第10期27卷 76-79页
作者:王芳 王维锐浙江交通职业技术学院汽车学院浙江杭州311112 浙江大学电气工程学院浙江杭州310027 
在对悬置结构参数进行敏度分析的基础上,以敏感参数作为设计变量,以传递到固定端的力最小为优化目标,建立了液压悬置元件的优化模型,采用遗传算法对模型进行了优化设计,并对优化结果进行了分析。
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轿车动力总成-液压悬置-副车架系统参数的优化设计
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《汽车技术》1998年 第7期 1-6页
作者:裘新 吕振华( 林逸 邵成清华大学 吉林工业大学 
建立了轿车动力总成-液压悬置-副车架系统的非线性力学模型;以液压悬置的参数为设计变量,以合理的固有频率配置和振动传递率最小为目标函数进行了动力总成-液压悬置-副车架系统的优化设计,并对优化前后的系统进行了隔振特性的对...
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汽车动力总成液压悬置建模与仿真研究
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《拖拉机与农用运输车》2007年 第4期34卷 31-33页
作者:黄鼎友 武玉臣江苏大学汽车学院江苏镇江212013 
介绍功率键合图在动态系统特性分析中的特点和优势,以此为理论基础建立汽车动力总成液压悬置的数学模型,并结合MATLAB进行仿真,为液压悬置的研究提供了一种高效的建模仿真方法。应用这种方法,可以在液阻悬置的设计开发阶段较精确地预测...
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惯性通道解耦盘-膜式液压悬置动特性仿真
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《噪声与振动控制》2009年 第2期29卷 115-118页
作者:宋才礼 黄鼎友江苏大学汽车与交通工程学院江苏镇江212013 
建立带惯性通道的解耦盘式液压悬置动特性的力学模型和数学模型,并结合MATLAB进行仿真。应用这种方法,可以在液阻悬置的设计开发阶段较精确地预测产品的性能和进行优化设计,有利于提高产品设计质量、缩短开发周期。
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