本文说的专用力学接触是指Adams Car中的轮胎与路面之间的接触力。
一)基于模板的Car轮胎路面接触
- ADAMS/Car 自带的整车模板中,车身、悬架、转向、制动等是刚体 / 柔性体,用铰 + 力元连接;车身与路面之间没有直接接触。
- 唯一的 “车 - 路接触” 在轮胎与路面之间,由 ADAMS/Tire 模块计算接触力(垂向、纵向、侧向、回正力矩)。
二)轮胎–路面接触的两种算法
1.2D 路面(Point-Follower)
- 路面是 XZ 平面的线 / 剖面,轮胎看作随动点,只算垂向穿透与摩擦力。
- 适合:平顺性、直线 / 弯道操稳、简单障碍(凸块、坑洼)。

2.3D 等效容积路面(3D Shell)
- 路面由三角面片组成,轮胎由圆柱段组成,求交计算重叠体积→接触力。
- 适合:越障、台阶、斜向冲击、非对称粗糙路面。
三)什么时候需要 “实体接触”
- 常规行驶仿真:不用,轮胎模型足够。
- 特殊场景(如车轮撞路肩 / 护栏、车身托底、轮胎脱离地面后再撞击):
需手动在 轮胎 / 轮辋 / 车身 与 路面刚体 之间添加 Solid-Solid 接触(冲击 + 摩擦)。
四)本质上是一样的
Adams Car中的轮胎(Tire)与路面(Road)之间的力与对象间的接触力在基本原理上是相同的。
1.接触力本质
都是由于两个物体相互接触而产生的力
都遵循牛顿第三定律(作用力与反作用力)
都包含法向力和切向力(摩擦力)分量
2.力学原理
基于相同的接触力学理论
都考虑几何接触、材料特性和相对运动
都需要计算接触点的位置、面积和压力分布

五)Adams Car轮胎-路面力的特殊性
1.专用轮胎模型
- Adams Car使用专门的轮胎模型(如PAC89、PAC2002、PAC2006等)
- 这些模型专门考虑轮胎的结构特性和力学行为
- 包含轮胎的径向、侧偏、扭转等特性
2.路面模型集成
- 路面模型(Road)提供几何轮廓和摩擦特性
- 支持不同路面类型(平整、不平、特殊纹理等)
- 考虑路面附着系数变化
3.汽车应用特性
- 关注纵向力(驱动力/制动力)
- 侧向力(转向特性)
- 回正力矩(轮胎自回正效应)
- 考虑轮胎滑移和滑转现象
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