汽车后桥壳结构强度的有限元分析及轻量化_刘建泽.docx
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1、 Finite Element Analysis and Lightweight Optimization of Drive Axle Bridge Shell Structure Strength by LIU Jianze A thesis submitted in partial fulfillment of the Requirements for the degree of Master of Engineering Supervisor Professor TANG Xiaohong Central South University of Forestry and Technolo
2、gy 498 Shaoshan South Road, Tianxin District Changsha Hunan 410004, P.R.CHINA June, 2015 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究 所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文 不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品,也不包含 为获得中南林业科技大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的 材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明 确方式表明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解
3、学校有关保留、使用学位论文的规定,同 意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件或电子版, 允许论文被 查阅或借阅。本人授权中南林业科技大学可以将本学位 论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以釆用影印、 缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于: 1、 保密口,在年解密后适用本授权书。 2、 不保密 0。 (请您在以上相应方框打 “ V ”) 作者签名: 年 / 月 曰 摘要 作为汽车上重要的传力件和承载件,驱动桥桥壳具有着广泛的应用市场,它 不仅承载着汽车总的重量,传递动力,还承受由驱动轮传递的制动力、牵引力、 垂向力、侧向力的反力和反力矩,并由悬架传给车身
4、或车架。合理地设计驱动桥 壳,保证其具有足够的刚度、强度和安全系数,是保证汽车安全性、平顺性的重 要措施。而通过有限元法分析驱动桥壳结构的性能,优化驱动桥壳的设计,对提 高车辆行驶时的安全可靠性,保证驾驶人员与乘车人员的人身安全,以及减轻车 身自量,降低驱动桥壳的制造成本等有着十分重大的意义。 本文拟以某公司客车的 153驱动桥桥壳为研究对象,在对该车桥进行受力分 析后,以有限元线性静态分析、自由模态分析、约束模态分析以及机械结构优化 设计为理论基础,将建模软件 UG与有限元分析软件 ANSYS结合使用。在建立 驱动桥壳三维模型时进行了一定程度上的简化处理,然后将 UG模型导入到 ANSYS
5、workbench中,进行赋予结构材料属性及网格划分的有限元模型建立。 本文结合驱动桥壳实际运行环境的四种典型工况,分析了驱动桥壳在四种典 型工况下的等效应力与形变量,及其在自由模态下与约束模态下的固有频率和振 型,结果表明驱动桥壳在各种工况下运行可靠、安全且不会与路面激振引起共振, 满足设计要求。最后,在保证安全系数的前提下,通过改变驱动桥壳的厚度参数, 对驱动桥壳进行了优化,减轻了驱动桥壳的质量,达到了轻量化的目标。本文的 研究有一定的经济价值,并为绿色低碳、节能减排做出了间接贡献,有较好的实 际工程应用意义。 关键词:驱动桥壳;受力分析;有限元分析;轻量化 Abstract With w
6、ide application market,drive axle bridge shell is an important part to withstand the load and transmission torque.Not only supports vehicle weight, transfers the load to the wheels,but also affords the traction N the braking force、 the lateral force and the vertical force of reaction and the reverse
7、 torque.Therefore,it is an important measure to improve the comfort and security by designed the drive axle shell reasonably and guaranteed the sufficient strength、 stiffness and good dynamic characteristics.With the finite element method to analyze structural performance and optimal design of drive
8、 axle shell.lt has an very important significance to improve the traffic safety and reliability,if s also can ensure drivers and driving safety. This paper uses 153 drive axle bridge shell of a bus company as the research object.After the force analysis of drive axle bridge shell,it bases on finite
9、element linear static analysis,free modal analysis,constraint modal analysis and the theoretical basis of mechanical structure optimization design?then combines modeling software UG with finite element analysis software ANSYS.Its simplified the model when set up the 3D model of drive axle shell,then
10、 imports the UG model into the ANSYS workbench.Finally gives the structural material properties to drive axle shell and mesh finite element model. This paper combines with actual operation environment about four kinds of typical working condition of drive axle shell,analyzes its equivalent stress an
11、d total deformation,as well as its natural frequency and mode shapes under the free modal and constraint modal,the results show that the drive axle shell can operation reliably and security,also not cause resonance with the road vibration under various condition,so meet the design requirements.F目录 .
12、 I Abstract .II 第一章概述 . 1 1.1研究背景和意义 . 1 1. 2国内外研究现状 . 2 1. 3课题的来源和本论文工作 . 4 第二章 驱动桥壳有限元模型的建立 . 6 2. 1有限元法分析基本方法介绍 . 6 2. 1. 1有限元法简介 . 6 2. 1.2有限元法分析流程 . 7 2. 2驱动桥壳三维模型的建立 . 8 2.2. 1UG软件简介 . 8 2. 2. 2驱动桥的基本结构简介 . 8 2. 2. 3UG建模简化原则及方法 . 9 2. 2. 4驱动桥壳的模型建立 . 10 2.3驱动桥壳有限元模型的建立 . 11 2. 3. 1 ANSYS Workb
13、ench 软件介绍 . 11 2.3.2有限元单元模型单元和材料的选取 . 13 2.3.3划分网格 . 15 2. 4本章小结 . 17 第三章驱动桥壳不同工况的受力分析 . 18 3. 1汽车的参数 . 18 3.2工况的确定 . 19 3.3不同工况下的受力分析 . 19 3.3. 1最大驱动力工况下桥壳的受力分析 . 19 3.3.2最大制动力工况下桥壳的受力分析 . 21 3. 3. 3最大垂向力工况下桥壳的受力分析 . 23 3.3.4最大侧向力工况下桥壳的受力分析 . 25 3. 4本章小结 . 26 第四章驱动桥売结构强度分析 . 27 IN 4. 1驱动桥壳材料的设定 . 2
14、7 4. 2驱动桥壳的载荷与约束 . 29 4.3桥壳在四种典型工况下的静力分析 . 30 4. 3. 1最大驱动力工况 . 30 4. 3. 2最大制动力工况 . 31 4.3. 3最大垂向力工况 . 32 4. 3. 4最大侧向力工况 . 33 4.4本章小结 . 34 第五章驱动桥売模态分析 . 35 5. 1模态分析简介及作用 . 35 5. 1. 1模态分析的基本概念及理论基础 . 35 5. 1_ 2模态分析的作用 . 38 5. 2桥壳的模态分析 . 38 5.2. 1模态分析流程 . 38 5. 2. 2在 workbench中的桥壳模态分析 . 39 5.2. 3桥壳自由模态
15、分析的结果及分析 . 39 5. 2. 4桥壳约束模态分析的结果及分析 . 42 5. 3本章小结 . 44 第六章驱动桥壳轻量化设计 . 45 6. 1轻量化设计简述 . 45 6. 2轻量化设计 . 45 6.2. 1结构的安全系数与许用应力 . 45 6. 2. 2优化设计 . 47 6. 3优化后驱动桥壳的有限元分析验证 . 50 6. 3. 1优化后驱动桥壳的结构强度分析 . 50 6. 4本章小结 . 56 结论与展望 . 57 结论 . 57 后续研究展望 . 58 . 59 酬 . 63 IV 中南林业科桔大学专业硕士学位论玄 第一章概述 汽车后桥壳结构强度的有限元分析及轻量化
16、 1.1研究背景和意义 在公路安全保护条例 m的正式实施以来,国家和地方政府在超载运输执 法中有了更严格的规定和处罚,在车辆实施计重收费制后,物流行业的模式正在 发生转变,从以前的 “ 多拉多运 ” 违法方式逐渐向 “ 少拉快运 ” 高效、安全的运 输方式过渡。人们的思想观念也开始转变,开始渴望高质量、轻量化的产品,这 也是汽车行业的重要趋势之一,大力发展汽车轻量化将成为市场的趋势和主流。 为了应对未来可能出现的能源资源危机,在不改变汽车性能的前提下,减轻 汽车的重量,追求轻量化来降低汽车油耗的方法具有很重大的现实意义 2。 汽车一般由发动机 、底盘、车身及其电器配件等组成的,而底盘是由传动系
17、 统、转向系统、制动系统和行驶系统组成的,其中驱动桥是必不可少的传输系统 组件。 位于传动系的末端的汽车驱动桥,提供汽车左、右驱动轮的差动功能,这是 汽车的行驶运动所需要的;同时,驱动桥还要承受垂直力、横向力和纵向力,这 些力作用在路面和车架或承载式结构的车身上。驱动桥桥壳作为汽车的主要传力 件和承载件,频繁使用,容易发生故障,其性能和质量的好坏将直接影响汽车的 有效的使用寿命和整体的性能 3。因此驱动桥壳必须有足够的刚度、强度和安全 系数,才能改善车辆舒 适性和平顺行,由于要保证在各种不同的路况,如车辆加 速、紧急制动、转弯等情况下的正常工作,驱动桥壳是汽车工作环境最恶劣的部 件,有经验数据
18、表明,驱动桥壳的损坏大部分是在外界路面激励的频率与车桥固 有频率相同而产生了共振的情况下,产生了较大动应力,使驱动桥壳的材料疲劳 断裂而造成的,因此,保证驱动桥壳的强度、刚度,是车辆零部件破坏研究的重 点。 汽车行驶工况十分复杂,驱动桥壳承载着各种复杂的动态负载,它们产生的 应力和变形远大于汽车正常行驶时所受到的应力和变形,他们是导致驱动桥壳破 坏的主要因素 W。 分析驱动桥 壳各种典型工况下的静态和动态特征有利于合理地 减少桥壳的质量,降低动载荷,改善汽车的舒适性,研究这一问题,具有重要的 现实意义。 1 中 南抹女 举告 #砸 士荸位 论 t 汽车后桥壳结构睇摩的有限元分析及轻量化 1.2
19、国内外研究现状 国外对桥壳结构进行静、动态分析的研究现状如下: (1) 汽车驱动桥挢壳结构计算 日本五十铃公司曾经略去桥壳后盖,将挢壳中部安装主减速器处的凸包简化 成规则环形的前提下,利用弹性力学方法对桥壳进行变形和应力计算虽然弹 性力学计算方法本身虽精确,但在桥壳的结构上却做了很多简化,所以它的计算 结果并不精确。 (2) 对汽车驱动挢桥壳的有限元分析 1995年,法国的 SOMA公司应甩 ALGOLFES软件对 SOMA C116转向驱动 桥桥壳进行了有限元的静力学分析,并提出了驱动桥桥壳强度校核方法,得出在 三种典型工况下的最大应力及应力分布位置 6。 2009年,土耳其的 M.MTop
20、ic7,研究了后桥壳在垂直疲劳试验中过早失效 的问题,在通过 CAD建立详细的后桥模型后,运用有限元法对桥壳的固有频率、 振型以及疲劳寿命、应力和应变进行分析,将分析结果和实验数据做对比,找出 并确定桥壳失效的真实原因,通过这种方法设计优化了桥壳,提高桥壳的使用寿 命。 国内对桥壳结构进行有限元分析的研究现状如下: (1) 汽车驱动桥桥壳的有限元分析计算 在杨波,罗金桥 8的基于 ANSYS汽车驱动桥壳的有限元分析通过使用 有限元分析软件 ANSYS对某汽车的驱动桥壳进行分析和计算,并简要分析了驱 动桥壳强度计算的传统方法,得出有限元法分析法的诸多优点:可提高产品质量, 缩短设计开发周期,减少
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