Please wait a minute...
工程设计学报  2012, Vol. 19 Issue (4): 274-277    
工程设计理论、方法与技术     
基于遗传算法和ADAMS的麦弗逊悬架优化研究
 吴晓君, 郑超, 路超, 刘建辉
西安建筑科技大学 机电工程学院,陕西 西安 710055
The research on optimization of Macpherson suspension based on genetic algorithm and ADAMS
 WU  Xiao-Jun, ZHENG  Chao, LU  Chao, LIU  Jian-Hui
School of Mechanical and Electrical Engineering, Xi ′an University of Architecture and Technology, Xi′an 710055, China
 全文: PDF(555 KB)   HTML
摘要: 为了改善汽车麦弗逊前独立悬架的运动学特性,从而解决轿车前轮胎磨损较严重的问题,将遗传算法与机械系统动力学自动分析软件ADAMS相结合,根据悬架空间结构建立了麦弗逊悬架理论模型,利用ADAMS/View建立了该轿车的麦弗逊前悬架虚拟样机模型,利用ADAMS自带OPTDESGRG算法和用户自定义的遗传算法,选择对轮距变化影响较大的悬架结构参数作为设计变量,分别对该轿车的麦弗逊前悬架虚拟样机模型进行优化设计.经过2种算法的优化,悬架的运动学特性得到了不同程度的改善;而且通过2种算法优化结果的比较,得出了遗传算法和ADAMS软件相结合的优化设计方法在汽车悬架参数优化问题中的优越性、可行性.
关键词: 遗传算法麦弗逊悬架优化ADAMS    
Abstract: To improve the kinematic characteristics of front Macpherson suspension and solve the front wheels wear problem,the independent suspension system of a car was studied.The genetic algorithm and ADAMS(automatic dynamic analysis of mechanical systems)software were combined together.According to spatial structure of Macpherson suspension,its theoretical model was established. A virtual prototype model of front Macpherson suspension was built by using the ADAMS/View module.The virtual prototype model of suspension was optimized with two methods,which were the OPTDESGRG algorithm of ADAMS software and the genetic algorithm combined with ADAMS software.For optimization,the Macpherson suspension structure parameters which had great influence on the wheel track change were chosen as the design variables.After the two algorithms optimization,the kinematics characteristic of suspension get different degrees of improvement.By comparing the optimization results of the two algorithms,the genetic algorithm combined with ADAMS software has the superiority and feasibility.
Key words: genetic algorithm    Macpherson suspention    optimization    ADAMS
出版日期: 2012-08-28
作者简介: 陕西省教育厅专项科研项目(10Jk153);高校基础研究基金资助项目(JG021134)
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
吴晓君
郑超
路超
刘建辉

引用本文:

吴晓君, 郑超, 路超, 刘建辉. 基于遗传算法和ADAMS的麦弗逊悬架优化研究[J]. 工程设计学报, 2012, 19(4): 274-277.

WU Xiao-Jun, ZHENG Chao, LU Chao, LIU Jian-Hui. The research on optimization of Macpherson suspension based on genetic algorithm and ADAMS. Chinese Journal of Engineering Design, 2012, 19(4): 274-277.

链接本文:

https://www.zjujournals.com/gcsjxb/CN/        https://www.zjujournals.com/gcsjxb/CN/Y2012/V19/I4/274

[1] 宁志强,卫立新,权龙,赵美卿,高有山. 变排量非对称轴向柱塞泵抗扰控制及并行整定方法[J]. 工程设计学报, 2022, 29(4): 401-409.
[2] 张嘉宁,张明路,李满宏,张坦. 面向灰库清理的超大伸缩比机械臂结构设计与刚度优化[J]. 工程设计学报, 2022, 29(4): 430-437.
[3] 王景良,朱天成,朱龙彪,许飞云. 连续体结构的变密度拓扑优化方法研究[J]. 工程设计学报, 2022, 29(3): 279-285.
[4] 孙光明,王奕苗,万仟,弓堃,汪文津,赵坚. 考虑装配变形的精密机床床身优化设计[J]. 工程设计学报, 2022, 29(3): 318-326.
[5] 张春燕,丁兵,何志强,杨杰. 转盘式多足仿生机器人的运动学分析及优化[J]. 工程设计学报, 2022, 29(3): 327-338.
[6] 刘洪江,胡腾,何勇,董峰,罗为. 基于CSO-SVM的数控机床主轴热误差建模[J]. 工程设计学报, 2022, 29(3): 339-346.
[7] 李琴,贾英崎,黄玉峰,李刚,叶闯. 一种工业机器人多目标轨迹优化算法[J]. 工程设计学报, 2022, 29(2): 187-195.
[8] 辛传龙,郑荣,任福琳,梁洪光. AUV接驳装置悬浮平衡分析与配重优化设计[J]. 工程设计学报, 2022, 29(2): 176-186.
[9] 肖圳, 何彦, 李育锋, 吴鹏程, 刘德高, 杜江. 改进MDSMOTEPSO-SVM在汽车组合仪表分类预测中的应用[J]. 工程设计学报, 2022, 29(1): 20-27.
[10] 梁栋, 梁正宇, 畅博彦, 齐杨, 徐振宇. 多臂机提综臂辅助旋铆并联机器人优化设计[J]. 工程设计学报, 2022, 29(1): 28-40.
[11] 钟道方, 田颖, 张明路. 轮腿式爬壁机器人的永磁吸附装置设计与优化[J]. 工程设计学报, 2022, 29(1): 41-50.
[12] 杨世香, 李文强. 焚烧灰处理装备密封结构的创新设计[J]. 工程设计学报, 2021, 28(6): 679-686.
[13] 倪维宇, 张横, 姚胜卫. 基于多工况的汽车座椅骨架轻量化设计[J]. 工程设计学报, 2021, 28(6): 729-736.
[14] 赵波, 赵海鸣, 刘晨, 胡刚. 悬立式深海钴结壳采矿头的参数化设计与优化[J]. 工程设计学报, 2021, 28(5): 559-568.
[15] 陈振, 李涛, 薛晓伟, 周阳, 敬爽, 陈言. 基于模糊综合评价法的可控震源振动器平板疲劳可靠性分析与优化[J]. 工程设计学报, 2021, 28(4): 415-425.