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1)  steering wheel flutter
汽车的转向轮摆振
2)  steering wheel shimmy
转向轮摆振
1.
Numerical analysis of bifurcation character of steering wheel shimmy;
汽车转向轮摆振分岔特性的数值分析
2.
Study on Mechanism and Control Strategies of Vehicle Steering Wheel Shimmy with Bifurcation Theories;
分岔理论在汽车转向轮摆振机理及其控制策略研究中的应用
3)  steerable wheel
汽车转向轮
1.
Measure principle of steerable wheel alignment;
汽车转向轮定位角的测量原理
4)  vehicle shimmy
汽车摆振
1.
Previous studies show that single clearance of movement pair of steering mechanism can make great influence on nonlinear dynamic response of vehicle shimmy system .
考虑到含有两个运动副间隙的转向梯形可简化为含有两个运动副间隙的曲柄连杆机构,故本文基于单个运动副间隙对曲柄连杆机构及汽车摆振系统有关研究成果,重点探究了多个运动副间隙对曲柄连杆机构及汽车摆振系统的影响,并通过算例与只考虑单个间隙对曲柄连杆机构及摆振系统的影响进行了比较分析。
5)  WS
汽车四轮转向
1.
Mixed H_2/H_∞ Control for Vehicle 4WS System;
汽车四轮转向系统的H_2/H_∞混合控制
6)  4WS Vehicle
四轮转向汽车
1.
Joint Optimization and Simulation Research of 4WS Vehicle Handling and Stability;
四轮转向汽车操纵性和稳定性的联合优化及仿真研究
补充资料:交通运轮机械:车辆转向机构

      用以控制各类轮式或履带式车辆的行驶方向的机构。轮式车辆的转向机构一般由转向机和转向杆系组成。采用动力转向时﹐还需要装备液压泵﹑操纵阀﹑作用缸和贮油罐﹐合称液压助力机构。
      转向方式 轮式车辆的转向机构有轴转向﹑轮转向和铰接式转向 3类。早期的汽车和现代某些全挂车上采用轴转向。这种转向方式虽然几个车轮轴线在转向时交于一点﹐但转向时车轮前后位移过大﹐转向阻力大﹐轮胎磨耗大﹐所以不适用于高速行驶的车辆。在艾克曼于19世纪末发明梯形连杆转向机构后﹐汽车已普遍采用轮转向。为使结构简单﹐大多数车辆用前轮转向。转向时尽量使全部车轮绕同一个瞬时转向中心作圆周运动


(见图 轮转向运动图 )﹐以保证转向轮不发生滑移。由于各转向轮的转弯半径不同﹐其转角也不相同﹐内外转向轮的转角之间应保持下列关系
        
      式中为外转向角﹐i为内转向角﹐L 为轴距﹐为轮距。梯形连杆机构能近似地满足这一关系。与车辆悬架配合﹐连接车轮和转向机的转向杆系有整体式和各种分段式。杆系一般布置在前轴之后﹐有时也布置在前轴之前。有的车辆因前轴为驱动轴或载荷较重或对机动性有特殊要求而用后轮转向。等轴距3轴﹑4轴或多轴车辆也有用前﹑后轮同时转向的(有的4轮驱动拖拉机采用全轮转向﹐可根据情况随时以前轮﹑后轮转向或4轮同时转向﹐甚至可以蟹行)。
      铰接式车辆的转向动作类似于轴转向﹐即车轮无转向动作而用液压或气压机构推动车辆的铰接部分使车辆转向。铰接式车辆大都是行驶于松软地面的越野车辆或工程机械﹐车速也较低﹐可以用这种转向方式。
      履带式车辆只要使左右侧履带的速度不同即可转向﹐因此﹐一侧制动就可以在原地转向。

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