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额定为 (NCHRP 350/MASH 2009/MASH 2016 - 测试等级 2) 的 TMA 可用于正常限速为 45 英里/小时或更低的非高速公路道路。测试等级 2 的 TMA 不得用于所有高速公路和快速公路以及限速为 45 英里/小时或更高的施工区。在高速公路、非高速公路道路以及限速为 45 英里/小时或更高的施工区使用额定为 (NCHRP 350/MASH 2009/MASH 2016 - 测试等级 3) 的 TMA。测试等级 3 的 TMA 可用于所有道路和施工区,无论限速如何。在 TMA 表面装饰高强度反光交替黄黑条纹,以便来往车辆可见,从衰减器中心向两个方向向下倾斜。参见图示的 MUTCD 物体标记 OM3-C。
起落架故障是航空业高度关注的问题。根据联邦航空管理局的报告,大多数飞机故障发生在飞机起飞和降落时。一般来说,飞机故障与起落架维护不当和健康监测检查有关。在本项目工作中,选择了三轮起落架减震器系统模型,并使用 AMESim 软件包在多物理域中对其进行了分析。AMESim 代表用于执行工程系统仿真的高级建模环境。该软件包提供了一个 1D 仿真套件,用于对多领域智能系统进行建模和分析,并预测其多学科性能。建模中考虑的各种多物理域包括机械、气动和液压。对这些域的每个子组件进行建模并检查其输出变量。在动态模拟下,绘制了减震器的垂直载荷、支柱位移和效率曲线,以适应各种下沉速度。使用 MATLAB 编程包执行数学函数,借助载荷和位移曲线图来查找减震器的效率。在多物理动态模拟中,绘制了相对于时间的垂直载荷和相对于时间的支柱位移。为了验证目的,这些图与实验图相吻合,并且这些图匹配良好。
乘坐舒适性和安全性是选择汽车时最重要的标准之一。高速行驶对现代减震系统的要求尤其高。现代车轴设计中使用的减震系统、麦弗逊支柱和减震器系统通常采用电子控制,承受极端负载,必须能够在几毫秒内根据不同的驾驶条件调整其阻尼特性。根据设计标准和相关车辆类型,减震器可能具有完全不同的特性。
乘坐舒适性和安全性是选择汽车时最重要的标准之一。高速行驶对现代减震系统的要求尤其高。现代车轴设计中使用的减震系统、麦弗逊支柱和减震器系统通常采用电子控制,承受极端负载,必须能够在几毫秒内根据不同的驾驶条件调整其阻尼特性。根据设计标准和相关车辆类型,减震器可能具有完全不同的特性。