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“翻轉+工程案例”車輛專業本科教學實驗改革探索
——以“空氣彈簧性能實驗”為例

2021-03-16 04:01:36魏政君姜長城李廣龍李利平鄭益謙
裝備制造技術 2021年11期
關鍵詞:工程實驗學生

魏政君,姜長城,李廣龍,李利平,鄭益謙

(華南理工大學機械與汽車工程學院,廣東 廣州 510641)

0 引言

新工科建設浪潮下,為培養具有工程實踐能力的創新型人才,本科實驗教學內容應貼近工程實際,緊跟科研步伐,使其更具設計性、探索性、研究性的特征;實驗教學模式因學生志趣而改進,借助現代信息技術,線上線下,課內課外,拓展學生實驗學習時間與空間,提高學生對課程學習的興趣,積極挑戰學習上的難題,提升實驗參與度,培養學生解決復雜工程問題的素質能力[1-6]。

空氣彈簧作為汽車空氣懸架系統的核心部件,其優良性能對于提升乘坐舒適度,減少大型汽車對路面破壞起著關鍵的作用。空氣彈簧在主要發達國家商用車中的配置率超過80%,而中國用車的配置率還非常低。空氣彈簧作為減振元件已跨領域使用,如軌道交通、機械工業、防微振領域等[7]。廣闊的市場需求與技術進步要求揭示了空氣彈簧的研究有重要價值。

鑒于此,將實際工程案例中的“空氣彈簧性能實驗”引入車輛工程本科實驗,以學生為中心,以工程正向研發為主線,借助翻轉課堂,進行課前建模仿真,課中實驗實施,課后總結答辯,在有限的實驗課時下,將線上線下、虛實結合,促使教師主講的課堂轉變為學生實驗的殿堂,將知識傳授過程轉變為個人能力培養的過程。

1 實驗對象

空氣彈簧是在柔性密閉氣囊中充入壓縮空氣,利用氣體非線性的受壓恢復特性的非金屬彈簧,其質量輕、摩擦少、隔振好、噪音低、高度可調,具有較好的行駛平順性和道路友好性[7,8]。實驗對象為某款雙曲囊式橡膠空氣彈簧,結構如圖1 所示。其中的橡膠氣囊由氣密層橡膠、外表層橡膠、簾線層和成形鋼絲圈硫化而成,是決定空氣彈簧性能的關鍵部件[9-10]。

圖1 實驗對象

2 課前任務

實驗課前任務,不能局限于狹義的實驗,而是要求學生進行實驗相關的文獻研讀、建模、仿真、設計方案等,縱向拓展實驗,增加內容吸引力、挑戰度和探索性。看幾十頁書的學習效果不如動手完成一個作品來得深刻,它有助于學生理解實驗內容,更促使學生掌握現代CAE 工具,提升工程實踐能力[11]。

以表1 基本參數為例,安排學生進行建模、仿真、實驗準備等,明確整個任務流程。

表1 舉例參數

2.1 建模仿真

根據參數,用三維建模軟件,創建一個軸對稱結構的雙曲囊式空氣彈簧數模,如圖2 所示。導入Hypermesh中前處理,網格劃分如圖3 所示。在Abaqus 中進行設置計算,用流體單元模擬氣體單元,賦予材料屬性,將上、下蓋板及卡環設置為剛體,利用rebar 單元模擬橡膠氣囊中的簾線層,仿真過程中,固定下蓋板,對上蓋板施加垂向位移[12-13]。初始工作氣壓為0.4 MPa,初始工作高度為190 mm,定義受壓為負方向,豎直位移量-30 mm~+30 mm,載荷-位移結果如圖4 所示,應力云圖如圖5 所示。

圖2 模型

圖3 網格劃分

圖4 仿真結果

圖5 應力云圖

2.2 實驗設計

利用MTS(Mechanical Testing & Simulation,以下簡稱MTS)測試儀,實驗設計方案如圖6 所示,空氣彈簀下蓋,通過設計的工裝夾具與MTS 試驗臺下端的作動器連接。上蓋通過工裝與MTS 試驗臺的固定端相連接。壓縮空氣經過一系列閥門管路至空氣彈簧內。在對空氣彈簧垂直拉壓循環下,傳感器獲得位移、壓力,氣囊內部壓強等信號,由MTS 測試儀采集與處理。

圖6 實驗方案

3 課中實驗實施

實驗實施是實驗課程的核心,將課前虛擬仿真與課中空氣彈簧實驗相結合,揚長避短,相互促進。在有限的課堂時間里,盡可能提高學生的興趣度和參與度,引導學生發現問題、思考問題、解決問題,使其在實驗中學習,在疑問中提高,在爭辯中內化。

3.1 實驗過程

按設計的實驗方案連接工裝、管路等,實驗現場如圖7 所示。在臺架上調整空氣彈簧至工況要求的初始工作高度,設置空氣壓縮機輸出壓力,打開閥門對空氣彈簧充氣至初始氣壓,并檢查壓降,確保氣密性。

圖7 實驗現場

在MTS 測試軟件中,編制靜態、動態下的特性測試程序。靜態特性實驗,采用位移控制模式,壓縮為負方向,控制傳動器以5 mm/min 的速率緩慢在-30 mm ~+30 mm 之間垂直循環拉壓。動態特性實驗,激勵振幅為2 mm,激勵頻率為0.5 ~18 Hz,步長為0.5 Hz,在不同頻率下進行垂直振動。MTS 測試系統采集循環過程的載荷、位移、壓強信號并處理。

3.2 結果分析

實驗結果不僅僅是驗證,也是正向設計,或是研究模型獲得參數的重要途經,如需要的空氣彈簧有效面積、面積變化率等結構參數主要靠實驗直接或間接獲取。通過實驗明確參數對性能的影響以正確指導空氣彈簧設計,減少反復試制,節省成本,提高效率。

結果如圖8 所示,在工作壓力0.4 MPa 下,隨初始高度降低,其有效的氣體承載面更大,即空氣彈簧的有效面積更大,故承載能力增大。遲滯回線在極限位移處均存在尖角效應,190 mm 的工作高度的曲線遲滯損耗較大。對比190 mm 初始高度下的靜態剛度仿真與實驗結果,整體斜率偏差較小。有限元法獲取的仿真結果的遲滯效應不明顯,而試驗法實驗結果呈現明顯的遲滯效應,這是仿真中忽略了橡膠氣囊的材料非線性,此時彈簧載荷主要由壓縮空氣反作用力決定,載荷-位移趨于一條直線。

圖8 靜態剛度

空氣彈簧支承力的主要影響因素是囊內氣壓與有效面積。根據測得囊內氣壓,間接獲取有效面積,見圖9、圖10,空氣彈簧內部氣體壓力在初始氣壓0.4 MPa 附近變化,在壓縮行程,壓力逐漸升高,在拉伸行程,壓力逐漸降低。初始工作高度為190 mm 的氣壓曲線隨位移的變化更為明顯,非線性更強。這是由于較低的初始工作高度使空氣彈簧內部體積量較小,其調節壓力波動的能力較弱。從圖10 可知,有效面積隨則壓縮位移的增大而增大,空氣彈簧的承載能力也有所提高,這與圖8 結果具有相同的趨勢。當初始氣壓相同時,初始工作高度越低,其有效面積也越大。

圖9 囊內氣壓

圖10 有效面積

動態剛度具有明顯的頻率相關性,實驗結果如圖11所示,動態剛度要大于靜態剛度,不同的初始工作高度,其動態剛度量值雖然不同,但其整體的變化趨勢是一致的,隨著激勵頻率的增大,動態剛度量值逐漸增大。在汽車正常工作頻率18 Hz 范圍內時,動剛度整體的平穩緩慢增加有利于保持較低的固有頻率,以獲得更好的隔振性能,提高乘坐舒適性。

圖11 動態剛度

4 課后總結拓展

4.1 總結答辯

課后,教師與學生都要進行總結、評價、反思,形成有效的閉環反饋。學生總結報告涵蓋課前、課中的內容,以小論文的形式提交,并以答辯的形式結課。課程評價注重整個過程質量監控,關注學生的知識與能力的達成情況。

4.2 實驗拓展

必修的第一課堂完成,順勢而為地引導學生進入第二課堂,讓更多的學生學以致用,深度科研,進一步鍛煉自己,最終結出果實。

(1)研究附加輔助氣室對空氣彈簧隔振性能的影響。不同輔助氣室體積下、在空氣彈簧與附加氣室之間設置阻尼裝置,研究其對動靜態特性影響。

(2)用試驗法、有限元法、圖解法等,研究影響參數變化下的性能變化,如:不同初始壓力、不同簾線角、簾線層數、皮囊長度影響下的空氣彈簧載荷-位移關系,動態剛度的變化情況。

(3)研究空氣彈簧在空氣懸架實驗臺架上的高度自適應調節的原理,進而拓展到剛度調節、阻尼調節等主動控制方面的實現方法。

5 結語

將工程案例實驗內容引入車輛專業本科實驗教學,借助翻轉課堂模式,沿著工程正向研發的邏輯順序,進行課前建模仿真、課中實驗分析、課后總結答辯,強化學生工程意識的同時,促使學生實驗準備更充分,使其更能在課堂中得心應手,樹立自信,更加主動學習實驗探索。在有限的寶貴的課堂時間里,學生獲得更多的實驗機會,探索更多的知識,進行更深的交流,有效鍛煉其工程實踐創新能力。

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