Fahrwerke Flashcards
Auslegung Feder/Dämpfer auf Fahrkomfort und warum?
Federn weich, damit Aufbaubeschleunigung klein, Dämpfer nach Anregungsfrequenz
Auslegung nach Fahrsicherheit und warum?
harte Dämpfer, damit dynamische Radlasten klein. Federn nach Anregungsfrequenz
1/4-Fahrzeug-Modell
starres Rad - Feder/Dämpfer - ungefederte Massen - Feder/Dämpfer - gefederte Massen je für ein Rad
was sind ungefederte Massen?
Rad, Radträger, Bremse, Lenker
Größenordnung Aufbaueigenfrequenz
1-2 Hz
Größenordnung Eigenfrequenz ungefederte Massen
10-15 Hz
Formel Eigenfrequenz allgemein
sqrt(c/m)
welche Sensoren braucht man für ein Adaptives Fahrwerk?
Vertikalbeschleunigung Karosserie, Lenkwinkel & Fahrgeschwindigkeit (schneller verhärten), Karosserieniveau (auch Niveauausgleich Kofferraum)
Unterschied semiaktiv zu adaptiv
semiaktiv:
30 Hz
F stufenlos geregelt, Relativgeschwindigkeit Rad-Aufbau muss gemessen werden
was ist beim aktiven Fahrwerk verstellbar und wie schnell?
Federn und Dämpfer bis 3 Hz
Idee von schnellen aktiven Systemen
Feder und Dämpfer stufenlos mit bis zu 30 Hz verstellbar -> Achse kann man ruhig halten. Theoretisch braucht man keine Feder mehr (nur Gumminoppen)
Idee eines Skyhook-Dämpfer
Regelung von Feder und Dämpfer so als wäre das Fahrzeug an einer Seilbahn über Dämpfer aufgehängt
Dämpfereinstellung Skyhook bei v_b(v_b - v_a) je nach Vorzeichen
> 0 hart
< 0 weich
kann man sich in unterschiedlichen Situationen überlegen
Idee Huang-Algorithmus und angenäherte Formel
Aufbaubeschleunigung bei a_b(v_b - v_a) je nach Vorzeichen Dämpfer hart/weich wie bei Skyhook
exakt (mit verstellbarer Feder) als Optimierungsalgorithmus