
上QQ阅读APP看书,第一时间看更新
2.3.2 电动汽车动力学方程
根据图2-8所示的电动汽车纵向受力情况,作用在车辆上的主要外力包括:前、后车轮的滚动阻力Frf和Frr(它们分别能够产生滚动阻力矩Trf和Trr);空气阻力Fw;爬坡阻力Frd;加速阻力Fj;分别作用于前、后车轮的牵引力Ftf和Ftr。对后轮驱动的车辆而言,Ftf为0;而对前轮驱动的车辆,则Ftr为0。
电动汽车纵向运动的动力学方程可表示为

式中,等号右边的第一个括号中是总牵引力,第二个括号中是总阻力;dv/dt为电动汽车沿纵向的线加速度;M为电动汽车的质量。
若想获得轮胎与地面接触面所能支持的最大牵引力,必须确定前、后车轴上铅垂方向的载荷。通过累加作用于点R(轮胎与地面接触面的中心)的所有力矩,便可得到前轴上铅垂方向的载荷Wf:

同理,可得到作用于后轴上的铅垂方向载荷Wr:

对于电动汽车,假设空气阻力作用点高度hw近似于车辆质心的高度hg,则式(2-16)和式(2-17)可简化为

式中,rd为车轮的有效半径。
根据式(2-9)和式(2-11),可将式(2-18)、式(2-19)重写为

式(2-20)和式(2-21)中,等号右边的第一项分别是当电动汽车静止在水平地面上时作用在前、后车轴上的静载荷,第二项分别为其铅垂方向载荷的动态分量;Ft=Ftf+Ftr为车辆的总牵引力;Fr为车辆的滚动阻力。
轮胎与地面接触面所能支持的最大牵引力(大于该最大牵引力的任意小量的变化将引起轮胎在地面上的自旋),通常以铅垂方向载荷和路面附着系数μ的乘积方式给出。
对前轮驱动的车辆有

式中,fr为滚动阻力系数。
而对于后轮驱动的车辆有

车辆行驶时,通过传动装置并由动力装置转换而来的驱动轮上的最大牵引力,不应超过轮胎与地面间附着力的最大值,否则驱动轮将在地面上打转,导致车辆行驶不稳定。