用于大角度转向轮的轮毂电机驱动汽车的双纵臂式悬架的制作方法

文档序号:10380459阅读:437来源:国知局
用于大角度转向轮的轮毂电机驱动汽车的双纵臂式悬架的制作方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型设及电动汽车技术领域,具体来说设及一种用于大角度转向轮的轮穀 电机驱动汽车的双纵臂式悬架。
【背景技术】
[0002] 能源短缺、环境污染、气候变暖是全球汽车和能源产业面临的共同挑战,节能与新 能源汽车已成为各个国家汽车工业未来的发展方向,而电动汽车作为未来发展的主要方向 之一,受到各个国家的高度重视,其中W轮穀电机直接驱动的电动汽车是电动汽车技术中 最具发展潜力的。
[0003] 轮穀电机驱动技术巧妙地将动力、传动和制动功能整合于轮辆中,但由于上述结 构占用了轮内空间,导致了传统汽车悬架转向节无法布置,减震器、弹黃与电机干设,如果 为了保留传统汽车悬架结构,将整个悬架系统向车辆内侧平移,则主销偏距会增大,造成车 辆转向时转弯半径变化偏大、车辆跳动时四轮定位参数变化偏大等带来的一系列不良影 响。
[0004] 另一方面,一般汽车转向时轮胎的最大转角在30°到40°之间,由于不能实现大的 转向角,在复杂狭窄的道路工况下难W灵活移动与行驶。
[0005] 专利号为201420659879.6的实用新型专利提及了一种轮穀电机驱动电动车的多 节臂悬架,但由于上控制臂的存在,不适用于转向轮。 【实用新型内容】
[0006] 本实用新型的目的是克服现有技术存在的不足,提供一种用于大角度转向轮的轮 穀电机驱动汽车的双纵臂式悬架,转向时两根控制臂形成的虚拟较接点会随之变化,使轮 胎转动时绕的轴时刻变化,减小主销偏距,减少轮胎的磨损;同时,本实用新型配合特定的 转向结构,可实现电动汽车的大角度转向而不干设。
[0007] 本实用新型用于大角度转向轮的轮穀电机驱动汽车的双纵臂式悬架,包括车轮1、 轮穀电机2、制动系统总成、转向节5、上前控制臂6、上后控制臂7、下前控制臂8、下后控制臂 9、减震器弹黃10和减震器阻尼器11;
[000引所述制动系统总成和转向节5均与轮穀电机2的输出轴相连;
[0009] 上前控制臂6、上后控制臂7、下前控制臂8、下后控制臂9的一端分别与转向节5相 连,另一端分别通过吊耳与车架连接;上前控制臂6、上后控制臂7、下前控制臂8、下后控制 臂9为四根单独控制的连杆式控制臂,所述上前控制臂6、上后控制臂7和车架、转向节5构成 一个自由度为1的全较四杆机构,所述下前控制臂8、下后控制臂9和车架、转向节5构成一个 自由度为1的全较四杆机构;上前控制臂6与上后控制臂7的延长线交于一虚拟较接点,下前 控制臂8与下后控制臂9的延长线交于另一虚拟较接点,两个虚拟较接点的连线构成虚拟的 主销;
[0010] 所述减震器弹黃10套装在减震器阻尼器11上,构成减震器总成,减震器总成一端 安装在转向节5上,另一端安装于车架上。
[0011]所述上前控制臂6、上后控制臂7、下前控制臂8、下后控制臂9,由钢管、螺纹杆13和 杆端关节轴承12组成,两螺纹杆13-侧与钢管相连,两螺纹杆13另一侧设置有杆端关节轴 承12,杆端关节轴承12上套有紧固螺母15。
[0012]上前控制臂6、上后控制臂7、下前控制臂8、下后控制臂9与转向节5连接端的紧固 螺栓16上还设置有锥形垫片17。
[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
[0014] 1、本实用新型双纵臂式悬架,通过设置合理的几何参数,巧妙地避开了与车架、车 轮之间的干设,可实现万向行驶功能;
[0015] 2、本实用新型双纵臂式悬架,由于上前控制臂、上后控制臂、下前控制臂、下后控 制臂两端各安装有杆端关节轴承,与转向节、车架采用球面副连接,上前控制臂、上后控制 臂与转向节、车架构成一个全较四杆机构,具有一个自由度;同理,下前控制臂、下后控制臂 与转向节、车架也构成一个全较四杆机构。采用运样的结构,使得前控制臂与后控制臂延长 线的虚拟交点构成了虚拟的主销轴线,虚拟的主销轴线靠近轮胎中屯、平面,使转向时转向 半径不会改变过大、悬架定位参数变化较小等。
【附图说明】
[0016] 图1为本实用新型的整体结构示意图;
[0017] 图2为本实用新型的俯视图;
[0018] 图3为本实用新型的拆分示意图;
[0019] 图4为本实用新型大角度转向时车轮中屯、运动轨迹;
[0020] 图5为现有技术双纵臂式悬架应用于轮穀电机驱动的电动车上时的大角度转向时 车轮中屯、运动轨迹。
[0021] 图中,1为车轮,2为轮穀电机,3为制动盘,4为制动卡错,5为转向节,6为上前控制 臂,7为上后控制臂,8为下前控制臂,9为下后控制臂,10为减震器弹黃,11为减震器阻尼器, 12为杆端关节轴承,13为螺纹杆,14为转向节臂安装耳,15为紧固螺母,16为紧固螺栓,17为 锥形垫片。
【具体实施方式】
[0022] 下面结合附图对本实用新型进行进一步说明。如图1-图5所示,用于大角度转向轮 的轮穀电机驱动汽车的双纵臂式悬架,包括车轮1、轮穀电机2、制动系统总成、转向节5、上 前控制臂6、上后控制臂7、下前控制臂8、下后控制臂9、减震器弹黃10、减震器阻尼器11、杆 端关节轴承12和螺纹杆13。
[0023] 本实施例中制动系统总成包括制动盘3和制动卡错4,但不限于此种盘式制动,也 可为鼓式制动。
[0024] 所述的上前控制臂6、上后控制臂7、下前控制臂8、下后控制臂9,是将钢管与一小 段螺纹杆13焊接在一起,再将杆端关节轴承12套上紧固螺母15后旋入螺纹杆13中,钢管两 端均采用此方式处理,控制臂一端用紧固螺栓16安装在转向节5的转向节臂安装耳14上,并 且为了使车轮1可W达到一定的跳动量,采取了在安装孔间垫入锥形垫片17的方式,控制臂 另一端用同样的方式安装在吊耳上,吊耳焊接于车架上。四只控制臂均采用运样的安装方 式。减震器弹黃10套在减震器阻尼器11上,减震器阻尼器11 一端固定在转向节5上,另一端 固定在车架的吊耳上。
[0025] 本实用新型巧妙地应用了全较四杆机构自由度为1的特性。现结合图4加 W说明。 上前控制臂AB、上后控制臂CD与转向节BC、车架AD构成一个四杆机构,运里四根杆的长度均 不变,由于车架为固定件,故该四杆机构有3根杆为活动构件,又因为杆与杆之间采用杆端 关节轴承连接,所W各构件间共构成了4个低副和0个高副,于是此四杆机构的自由度为:
[0026] F = S X 3-2 X 4-0 = 1
[0027] 同理,下前控制臂8、下后控制臂9与转向节5、车架也构成一个自由度为1的全较四 杆机构。运个自由度为1的四杆机构在具有一个原动件时可W获得确定的运动。上前控制臂 AB、上后控制臂CD与转向节BC、车架AD的长度关系满足:
[0028] DC+AD>AB+BC [00 巧]DC-AD<AB+BC
[0030] 且封闭回路ABCD满足矢量方程:
[0032] 满足上述关系,即可实现车轮的大角度转向而不与车轮、车架干设。一般汽车转向 时轮胎的最大转角在30°到40°之间,而本实用新型可实现轮胎最大转向角为90°,如图4所 /J、- O
[0033] 可W模拟出当车轮大角度转向时,车轮中屯、点运动时产生的轨迹,如图4所示;直 接将现有双纵臂式悬架应用于轮穀电机驱动电动车上,当车轮大角度转向时,车轮中屯、点 的运动轨迹如图5所示。通过比较图4和图5,可W发现,图4所示的车轮中屯、运动范围远远小 于图5所示的车轮中屯、运动范围。
[0034] 进一步,上前控制臂6与上后控制臂7的延长线形成了虚拟的较接点,下前控制臂8 与下后控制臂9的延长线也形成了虚拟的较接点,两个虚拟较接点的连线即为虚拟的主销, 与直接应用现有双纵臂式悬架相比,本实用新型的主销更靠近车轮中屯、面,大大减小了主 销偏距,即本实用新型所采用的悬架,运用于轮穀电机驱动电动车时,能有效地减少轮胎磨 损,转向时转向半径不会改变过大,主销偏距的减小使得车轮在跳动时悬架定位参数变化 较小等。
[0035] 上述对实施例的描述是为便于该技术领域的普通技术人员能理解和应用本实用 新型。熟悉本领域技术的人员显然可W很容易地对运些实施例做出各种修改,并把在此说 明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本实用新型不限于运 里的实施例,本领域技术人员根据本实用新型的掲示,对于本实用新型做出的改进和修改 都应该在本实用新型的保护范围之内。
【主权项】
1. 用于大角度转向轮的轮毂电机驱动汽车的双纵臂式悬架,其特征在于:包括车轮 (1)、轮毂电机(2)、制动系统总成、转向节(5)、上前控制臂(6)、上后控制臂(7)、下前控制臂 (8)、下后控制臂(9)、减震器弹簧(10)和减震器阻尼器(11); 所述制动系统总成和转向节(5)均与轮毂电机(2)的输出轴相连; 上前控制臂(6)、上后控制臂(7)、下前控制臂(8)、下后控制臂(9)的一端分别与转向节 (5)相连,另一端分别通过吊耳与车架连接;上前控制臂(6)、上后控制臂(7)、下前控制臂 (8) 、下后控制臂(9)为四根单独控制的连杆式控制臂,所述上前控制臂(6)、上后控制臂(7) 和车架、转向节(5)构成一个自由度为1的全铰四杆机构,所述下前控制臂(8)、下后控制臂 (9) 和车架、转向节(5)构成一个自由度为1的全铰四杆机构;上前控制臂(6)与上后控制臂 (7)的延长线交于一虚拟铰接点,下前控制臂(8)与下后控制臂(9)的延长线交于另一虚拟 铰接点,两个虚拟铰接点的连线构成虚拟的主销; 所述减震器弹簧(10)套装在减震器阻尼器(11)上,构成减震器总成,减震器总成一端 安装在转向节(5)上,另一端安装于车架上。2. 如权利要求1所述的双纵臂式悬架,其特征在于:所述上前控制臂(6)、上后控制臂 (7)、下前控制臂(8)、下后控制臂(9),由钢管、螺纹杆(13)和杆端关节轴承(12)组成,两螺 纹杆(13) -侧与钢管相连,两螺纹杆(13)另一侧设置有杆端关节轴承(12),杆端关节轴承 (12)上套有紧固螺母(15)。3. 如权利要求1所述的双纵臂式悬架,其特征在于:上前控制臂(6)、上后控制臂(7)、下 前控制臂(8)、下后控制臂(9)与转向节(5)连接端的紧固螺栓(16)上还设置有锥形垫片 (17)。
【专利摘要】本实用新型公开了一种用于大角度转向轮的轮毂电机驱动汽车的双纵臂式悬架,包括车轮、轮毂电机、制动系统总成、转向节、上前控制臂、上后控制臂、下前控制臂、下后控制臂、减震器弹簧和减震器阻尼器;上前控制臂、上后控制臂、下前控制臂、下后控制臂的一端分别与转向节相连,另一端分别通过吊耳与车架连接。本实用新型所述的双纵臂式悬架,通过设置合理的几何参数,巧妙地避开了与车架、车轮之间的干涉,轮胎最大转角可达90°,可实现万向行驶功能;采用本实用新型的结构,使得前控制臂与后控制臂延长线的虚拟交点构成了虚拟的主销轴线,虚拟的主销轴线靠近轮胎中心平面,使转向时半径不会改变过大、悬架定位参数变化较小。<b />
【IPC分类】B60G3/20, B60G7/00
【公开号】CN205292170
【申请号】
【发明人】严运兵, 沈琪, 叶刚, 许小伟, 郑志阳, 陈涛
【申请人】武汉科技大学
【公开日】2016年6月8日
【申请日】2016年1月20日
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