滚动轮胎温度应变虚拟测试系统设计与试验研究

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滚动轮胎内部温度特性直接影响轮胎的经济性、安全性和使用寿命,严重时轮胎爆破会造成重大交通事故。轮胎生热包括内部滞后生热和轮胎与路面间的摩擦生热,在设计阶段进行轮胎滚动状态下内部温度、应变分布特性的测试和分析尤为必要。本文基于产学研合作项目研究滚动轮胎内部温度、应变测试方法,同时定制开发轮胎温度应变测试系统,研究具有重要的理论意义和工程应用价值。本文主要内容如下:(1)系统分析了轮胎生热及其热传导机理,基于台架和路试要求构建了轮胎温度应变测试方案。(2)基于虚拟仪器进行了系统硬件集成开发,包括传感器、数据采集器、上位机等。其中台架测试系统选用热敏电阻实现轮胎内部温度的测试,选用精密应变片实现对轮胎帘线应变的测试,通过精密滑环实现滚动轮胎传感器信号的外传,基于c RIO进行数据的采集和控制。路试测试系统选用体积小巧的my RIO安装在轮辋上实现温度信号采集和控制。硬件选型保证系统在高转速、大载荷极限工况下稳定工作。(3)基于LabVIEW进行了系统软件集成开发,包括数据采集器软件和上位机软件。根据系统对软件的需求,搭建了软件整体架构。通过多线程、状态机结构、队列等技术手段,实现数据采集、报告生成等功能,且软件运行稳定、可靠,占用资源少。(4)针对测试系统进行信号采集的准确性、通讯稳定性和硬件可靠性等功能验证试验,以及滚动轮胎温度应变试验,结果表明测试系统满足设计功能要求。本文定制开发的测试系统,具有集成度和可靠性高、扩展性好、易于操作和维护等特点。经过一年多的使用,性能良好,各项性能满足既定要求。
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