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1)  Electric powered hydraulic steering
电动液压转向
1.
Electric powered hydraulic steering(EPHS)system can get over the bug of assist power that can’t be adjusted in the traditional hydraulic power steering system,because its assist power is large enough,it adapts to the steering system of medium and heavy vehicles.
电动液压转向(EPHS)系统能克服传统液压动力转向系统助力大小不可调节的缺陷,且其助力较大,因此适用于大中型汽车的转向系统。
2)  electric/hydraulic steering
电动/液压转向
3)  Electrically Controlled Hydraulic Steering
电控液压动力转向
4)  electro-hydraulic power steering
电动液压助力转向
1.
Research and Realization of Control Algorithm for Electro-Hydraulic Power Steering System;
电动液压助力转向(EHPS)系统控制算法研究及实现
2.
This paper studies the influence of Electro-Hydraulic Power Steering(EHPS) to handling and stability of vehicle.
控制汽车行驶方向的转向系统与汽车的操纵稳定性最为密切,本文对电动液压助力转向系统对汽车操纵稳定性的影响进行了研究。
3.
In order to research vehicle\'s electro-hydraulic power steering(EHPS) system,a hardware-in-loop simulation bench of EHPS system was designed and the bench hardware was set up,including EHPS system simulation master control platform,steering wheel driver module,test system module and steering resistance hydraulic load module.
为开发电动液压助力转向(EHPS)系统,设计了汽车EHPS系统硬件在环仿真试验平台,搭建了试验平台的硬件部分,包括EHPS系统仿真试验主控平台、方向盘驱动模块、测试系统模块和转向阻力液压加载模块。
5)  hydraulic power steering pump motor
液压动力转向油泵电机
6)  electric hydraulic power steering system
电动液压助力转向系统
补充资料:NX Senairo Motion 在车轮转向运动分析中的应用
前言:转向分析是开发新车新型换装车桥过程中重要的设计分析环节。现在用功能强大的UG软件作为设计分析工具提高了工作效率与工作质量,同时通过UG运动模块的动态模拟分析更便于对设计结果的验证与检查、评审。大大提高了设计的准确性,设计结果与实际产品状态非常一致。本文主要对UG运动分析模块在转向分析中的应用做详细的介绍。

    运动分析模型的建立:
    根据转向系设计参数、产品图纸对转向分析所涉及的部件进行了建模。建模部件如下:车架总成(前面部分)、前桥总成、车轮总成、转向系统各部件、前悬架系统各部件。建模如下图:



     建模过程:
    1.根据设计参数及零件图建立各个零件的数模,尽量做成实体。通过对转向运动特点的分析可确定哪些部件只做出外形尺寸即可不需要做其内部结构,哪些部件要做出具体的结构。这样可以简少建模时间,提高工作效率。
    2.建立装配主模型。把建好的各个部件按底盘布置参数要求装配好。
    3.检查及评审装配主模型,准备进入运动分析模块。


    运动分析:
    进入UG运动分析模块,创建机构Scenario模型如下图:



    1.设置机构分析环境为动态,即调用了静力和动力学仿真分析算解器。
    2.运动分析名称为默认的scenario_1。
    3.进入运动分析参数预设置,改变图标比例为3,角度单位为度,设置全局重力系数如下:



    因为考虑到转向分析的特点,转向纵拉杆两头由球面副连接,拉杆形状为在沿Y方向的拉杆轴平面上向内弯(为左转向轮转向运动让空间),故设置重力系数为Gy=1,以保证拉杆在运动分析过程中内弯形状一直沿Y方向。其它部件由于受运动副限制其运动不受此参数影响。(以上关于球面副运动问题,我认为软件应该有所改进,使分析过程的参数与实际情况更一致)


    4.创建构件(Links)
    根据转向分析的需要,这里创建了5个构件。如图所示:


    构件1(L001): 转向垂臂与转向纵拉杆前球头


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条