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      整車經(jīng)濟性的提升措施

      2014-06-22 09:26:40張珍劉棟
      汽車工程師 2014年5期
      關鍵詞:油耗整車輪胎

      張珍 劉棟

      (1.江淮汽車技術中心;2.北京汽車研究總院)

      為了推進節(jié)能減排,國家實施了1.6 L 及以下節(jié)能環(huán)保汽車推廣政策。要求推廣車輛污染物排放能滿足GB 18352.5—2013《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第五階段)》標準中Ⅰ型試驗的限值要求。推廣車輛能達到產(chǎn)品綜合燃油消耗量標準的可以獲得政府補貼。因此對整車經(jīng)濟性能的要求變得越來越高,如何提高整車經(jīng)濟性成了各個整車項目開發(fā)的難題。文章以某款車型為研究對象,分析整車輕量化、低滾阻輪胎和啟停系統(tǒng)對整車經(jīng)濟性的影響情況。

      1 整車基本參數(shù)及技術指標

      以某款車型為研究對象,其基本參數(shù),如表1 所示。

      表1 整車基本參數(shù)表

      2 整車經(jīng)濟性提升措施

      2.1 整車輕量化

      汽車行駛是由于發(fā)動機克服整車阻力做功,汽車阻力包括滾動阻力、坡道阻力、空氣阻力和加速阻力,其中滾動阻力、坡道阻力和加速阻力與整車質(zhì)量有直接關系[1]。汽車行駛方程式為:

      式中:Ft——整車驅(qū)動力,N;

      m——整車質(zhì)量,kg;

      g——重力加速度,9.8 m/s2;

      f——輪胎滾動阻力系數(shù);

      i——道路坡度,%;

      CD——風阻系數(shù);

      A——整車迎風面積,m2;

      ua——車速,km/h;

      δ——旋轉(zhuǎn)慣量;

      目前,整車研發(fā)過程中整車阻力通常由道路滑行試驗依據(jù)Q/JQ 13000—2010《乘用車道路滑行的試驗方法》測得,分別進行經(jīng)濟性滑行阻力測試和動力性滑行阻力測試[2]?;凶枇M合成道路滑行阻力計算系數(shù)為:F0,F(xiàn)1,F(xiàn)2(加速度法)。不同速度下的滑行阻力(F/N)計算公式為[3]:

      道路滑行阻力隨質(zhì)量變化(K/N)的計算公式為:

      式中:m1——質(zhì)量減少后質(zhì)量,kg;

      m2——汽車原質(zhì)量,kg。

      質(zhì)量減少后道路滑行阻力為:F滑=F+K。

      通過對整車經(jīng)濟性滑行阻力數(shù)據(jù)進行處理,擬合系數(shù)為:F0=135.844,F(xiàn)1=0.320 49,F(xiàn)2=0.039 055。通過cruise 仿真,計算不同整備質(zhì)量下的綜合工況油耗值,如表2 所示。

      表2 不同整備質(zhì)量對應的油耗值

      從表2 中可以看出,通過對汽車質(zhì)量加載不同整備質(zhì)量的試驗值,整車整備質(zhì)量每增加或減少10%,則綜合循環(huán)100 km 油耗增加或減少約3.3%。通過結(jié)構優(yōu)化及“以塑帶鋼”等措施,整車整備質(zhì)量由915 kg降低到865 kg,共降低50 kg,綜合工況油耗可以降低0.1 L/100 km。

      2.2 更換低滾阻輪胎

      整車道路滑行阻力分解圖,如圖1 所示。

      更換低滾阻輪胎目的是降低輪胎滾阻,進而降低整車道路滑行阻力。目前輪胎滾動阻力系數(shù)為10.5 N/kN(25 ℃,80 km/h),更換為滾動阻力系數(shù)為8.5 N/kN(25 ℃,80 km/h)的輪胎。更換輪胎后滾動阻力下降19%,通過cruise 仿真計算,更換后綜合循環(huán)工況油耗值由原來的6 L/100 km 下降為5.79 L/100 km。

      通過對不同滾阻系數(shù)輪胎進行實車試驗,結(jié)果驗證輪胎滾動阻力系數(shù)每降低10%,油耗降低約0.1 L/100 km。

      2.3 增加啟停系統(tǒng)

      啟停系統(tǒng)的工作原理為通過控制發(fā)動機在特定條件下怠速工況時停機,停止供油來實現(xiàn)節(jié)油。圖2 示出汽車在一個完整的整車綜合循環(huán)工況(NEDC)啟停系統(tǒng)工作圖。

      根據(jù)汽車綜合油耗的測定方法(4 個城區(qū)循環(huán)工況和1 個城郊循環(huán)工況),結(jié)合對啟停系統(tǒng)的標定,對啟停系統(tǒng)發(fā)揮作用的時間和節(jié)油量進行統(tǒng)計和計算。表3~表5 分別示出整個NEDC 工況各怠速區(qū)間段啟停系統(tǒng)起作用狀況。

      表3 首個城區(qū)循環(huán)工況啟停系統(tǒng)工作時間 s

      表4 第2~4 個城區(qū)循環(huán)工況啟停系統(tǒng)工作時間(每個) s

      表5 郊區(qū)循環(huán)工況啟停系統(tǒng)工作時間 s

      由表3~表5 計算可得,各循環(huán)工況啟停系統(tǒng)合計起作用時間分別為:首個城區(qū)循環(huán)工況17 s,第2~4 個城區(qū)循環(huán)工況36×3=108 s,郊區(qū)循環(huán)工況34 s。統(tǒng)計整個NEDC 工況啟停系統(tǒng)工作時間為159 s。發(fā)動機怠速油耗為0.6 L/h,一個NEDC 工況行駛路程為11 007 m,因此,進行仿真計算,增加啟停系統(tǒng)后節(jié)油量為:

      通過對加裝啟停系統(tǒng)后的汽車進行試驗,整車綜合油耗降低0.22 L/100 km,與仿真計算值(0.24 L/100 km)較為接近。增加啟停系統(tǒng)節(jié)省油耗一般為3%~5%。

      3 結(jié)論

      文章通過降低整車質(zhì)量、更換低滾阻輪胎和增加啟停系統(tǒng),保證在不降低汽車其他性能的情況下,提高汽車經(jīng)濟性,降低整車綜合工況油耗共0.53 L/100 km。由于整車整備質(zhì)量降低50 kg,整車動力性也略有提高。另外,整車通過增加高效電子燃油泵、智能發(fā)電機、開發(fā)發(fā)動機熱管理技術、使用低粘度潤滑油和降低發(fā)動機怠速轉(zhuǎn)速以及怠速油耗等,提高整車綜合油耗效果也很明顯。

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