汽车电动助力转向机构的设计.doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录摘 要Abstract 1 1 1 2 2 3 35 5 5 5 5 7 8 8 8 10 12 12 12 15 21 24 25 25 致谢40参考文献41专心-专注-专业摘 要电动助力转向 (Electric Power Steering,简称EPS)系统,是继液压助力转向系统后出现的一种新型动力转向系统,具有液压助力转向系统无法比拟的优势,它不仅能节约能源,提高安全性,还有利于环境保护,是一项紧扣现代汽车发展主题的高新技术,是汽车转向系统发展的必然趋势。电动助力转向系统(EPS) 可解决小型汽车转向轻便性和灵敏性的矛盾, 使驾驶员在汽车低速行驶时获得较大
2、助力, 高速行驶时获得较强的路感。由ECU根据转向盘转矩信号控制电动机离合器, 使电动机在不需要助力时停止工作, 降低了能量消耗,该系统能满足不同车速下获得不同助力特性的要求。本论文为汽车电动助力转向机构的设计,首先对EPS的发展历程、发展现状、原理、结构等进行了阐述,然后确定了以齿轮齿条式转向为例进行设计,对齿轮、齿条、转向器等进行了设计与计算,并对齿轮齿条的齿面接触强度和齿根弯曲强度进行校核,最后利用AUTOCAD软件绘制了齿轮、齿条及装配图。关键词:汽车,电动助力转向系统,转向器,齿轮齿条,计算AbstractElectric Power Steering(EPS)System is a
3、 new type steering system, which can save energy, improve vehicle safety, and benefit environment protection. Its a new-high-tech that follows modern vehicle development topic closely. EPS is much superior to hydraulic power steering system. It will be the inevitable developing direction for automob
4、ile power steering.The electric power steering (EPS) system can solve the contradiction between steering handiness and delicacy that exists in small type of cars. It enable the driver to obtain stronger road sense when drive in high speed and bigger assist when drive in slow speed. According to by E
5、CU to dish torque signal control motor clutch, make the motor when in need not stop working, reduce boost of energy consumption, this system can satisfy different speeds get different dynamical characteristics requirement.The thesis is for the design of auto electric power steering. First, it discus
6、sed development history, EPS development present situation, the principle, and the structure. Then determine rack and pinion type steering with design. Design and calculate steering gear and rack, and test rack and pinion gear surface contact strength and tooth root bending strength.Finally, maked t
7、he pinion and rack and assembly drawing by using AUTOCAD software.Keywords: automobile,EPS, steering gear, rack and pinion,calculate1. 绪论随着汽车技术的发展,人们逐渐追求安全、舒适、轻便的驾驶环境,汽车转向系统由普通转向系统向动力转向系统发展。1.1 助力转向系统的分类 助力转向系统按照提供动力的形式大致可以分为3类:液压助力转向系统(Hydraulic Powered Steering, HPS),电动液压转向系统(Electrically Hydrauli
8、c Powered Steering, EHPS),电动助力转向系统(Electric Power Steering, EPS)。1.2 EPS系统国内外发展研究现状 在国外,从1979年开始研究电动助力转向系统,至今已有30多年的历史。1988年日本铃木公司首次开发出一种全新的电子控制式电动助力转向系统,并装在其生产的Cervo车上,随后又配备在Alto上。此后,其应用范围从微型轿车向大型轿车和客车方向发展。日本的大发汽车公司、三菱汽车公司、本田汽车公司,美国的Delphi公司,英国的Lucas公司,德国的ZF公司,都研制出了各自的EPS。在国外,EPS已经进入了批量生产阶段。在国内,EPS
9、技术大多还处于实验室开发研究阶段,部分科研院所已经进入了装车实验。国内的清华大学早在1992年就开始了EPS研究。2002年,经调查发现国内至少13家企业和科研院所正在研制中,如清华大学、吉林大学、江苏大学、同济大学以及南摩股份有限公司等。目前21个国内汽车厂家的43种品种均可装配EPS产品,其中六个厂家8个车型具有装配EPS的潜力,其中有重庆长安的奥拓、羚羊,吉利的美日、豪情,奇瑞的QQ,天津丰田的威驰,悦达起亚的千里马,东南汽车的菱帅,广州本田的飞度等。1.3 EPS的分类电动助力转向系统按照电动机布置位置的不同,可以分为:转向轴助力式(Column-assisttype EPS)、齿轮助
10、力式(Pinion-assisttype EPS)、齿条助力式(Rackassisttype EPS)3种。1.3.1 转向轴助力式 转向轴助力式电动助力转向器(C-EPS)的助力电机固定在转向柱的一侧,通过减速增扭机构与转向轴相连,直接驱动转向轴助力转向(图1-1)。这种形式的电动助力转向系统结构简单紧凑、易于安装。现在多数EPS就是采用这种形式。此外,C-EPS的助力提供装置可以设计成适用于各种转向柱,如固定式转向柱、斜度可调式转向柱以及其它形式的转向柱。但由于助力电机安装在驾驶舱内,受到空间布置和噪声的影响,电机的体积较小,输出扭矩不大,一般只用在小型及紧凑型车辆上。图1-1 C-EPS
11、1.3.2 转向小齿轮助力式 齿轮助力式电动助力转向器(PEPS)的助力电机和减速增扭机构与小齿轮相连,直接驱动齿轮实现助力转向(图1-2)。由于助力电机不是安装在乘客舱内,因此可以使用较大的电机以获得较高的助力扭矩,而不必担心电机转动惯量太大产生的噪声。该类型转向器可用于中型车辆,以提供较大的助力。图1-2 P-EPS1.3.3 转向齿条助力式 齿条助力式电动助力转向器(R-EPS)的助力电机和减速增扭机构则直接驱动齿条提供助力(图1-3)。由于助力电机安装于齿条上的位置比较自由,因此在汽车的底盘布置时非常方便。同时,同CEPS和P-EPS相比,可以提供更大的助力值,所以一般用于大型车辆上。
12、图1-3 R-EPS1.4 电动助力转向系统的优点1 (1)液压转向助力系统的油泵,不转向时也工作,加大了能量消耗。而EPS系统只在转向时电动机才提供助力,因而能减少能量消耗,并能在各种行驶工况下提供最佳的转向助力。 (2)减小了由于路面不平所引起的对转向系统的干扰,改善了汽车的转向性能,减轻了汽车低速行驶时的转向操纵力,提高了汽车高速行驶时的转向稳定性,进而提高汽车的主动安全性。 (3)由于不需要加注液压油和安装液压油管,所以系统的安装简便,自由度大,而且成本低,无漏油故障的发生,它比常规的液压转向助力系统具有更好的通用性。1.5 电动助力转向系统的工作原理 电动助力转向系统主要由机械转向系
13、统、转矩传感器、车速传感器、控制单元(ECU)、离合器、助力电动机及减速机构等组成。系统结构示意图如图1-4。图1-4 EPS结构示意图 工作原理:汽车在运行过程中,扭矩传感器、车速传感器会产生各自的电信号,这些信号经过滤波、信号电平调整后传给ECU,ECU经过分析处理后输出控制信号给电机驱动模块,实现对助力电机扭矩控制2。2 EPS方案设计2.1 电动助力转向系统选型 绪论中已经提到转向轴式电动助力转向系统虽然提供的助力没有其它两种方式提供的助力大,但在安装方面要方便的多。再者,这次设计的电动助力转向系统主要是针对经济型轿车来进行开发的,其空间相对较小,空间问题是要考虑的重点问题。转向轴式对
14、空间紧凑的经济型轿车很适合。综合以上原因,选择转向轴助力式。2.2 机械部分系统方案设计 机械转向系统由转向操纵机构、转向器和转向传动机构三大部分组成。2.2.1 机械部分设计要求分析 转向系是用来保持或者改变汽车行驶方向的机构,在汽车转向行驶时,保证各转向轮之间有协调的转角关系。 转向系应满足如下基本要求4: (1)汽车转弯行驶时,全部车轮应绕瞬时转向中心旋转,任何车轮不应有侧滑。 (2)汽车在转向行驶后,在驾驶员松开转向盘的条件下,转向轮有自动回正作用。 (3)汽车在任何行驶状态下,转向轮都不得产生自振。 (4)保证汽车有较高的机动性,具有迅速和小转弯能力。 (5)转向轮碰到障碍物以后,传
15、给转向盘的反冲力要尽可能小。 (6)操纵轻便。 (7)转向器和转向机构的球头处,有消除因磨损而产生间隙的调整机构。2.2.2 机械式转向器方案分析 目前汽车上广泛使用的是齿轮齿条式及循环球式。 (1)齿轮齿条式 齿轮齿条式转向器的主要优点是结构简单、紧凑、体积小、质量轻;传动效率高达90%;可自动消除齿间间隙;没有转向摇臂和直拉杆,转向轮转角可以增大;制造成本低。 齿轮齿条式转向器的主要缺点是:逆效率高达60%70%。因此,汽车在不平路面上行驶时,发生在转向轮与路面之间的冲击力,大部分能传至转向盘。根据输入齿轮位置和输出特点不同,齿轮齿条式转向器有四种形式4:中间输入,两端输出(图2-1a);
16、侧面输入,两端输出(图2-1b);侧面输入,中间输出(图2-1c);侧面输入,一端输出(图2-1d)。图2-1 齿轮齿条式转向器的形式 根据齿轮齿条式转向器和转向梯形相对前轴位置的不同,在汽车上有四种布置形式:转向器位于前轴后方,后置梯形;转向器位于前轴后方,前置梯形;转向器位于前轴前方,后置梯形;转向器位于前轴前方,前置梯形,见图2-2。图2-2 齿轮齿条式转向器的布置形式 齿条断面有圆形、V形和Y形三种。圆形断面制造简单;V形和Y形节约材料,质量小而且位于齿条下面的两斜面与齿条托坐接触,可以用来防止齿条绕轴线转动。 (2)循环球式循环球式转向器由螺杆和螺母共同形成的螺旋槽内装有钢球构成的传
17、动副,以及螺母上齿条与摇臂轴上齿扇构成的传动副组成3,如图2-3所示。 图2-3 循环球式转向器循环球式转向器的优点是:传动效率可达到75%85%;转向器的传动比可以变化;工作平稳可靠;齿条和齿扇之间的间隙调整容易;适合用来做整体式动力转向器。 循环球式转向器的主要缺点是:逆效率高,结构复杂,制造困难,制造精度要求高。循环球式转向器主要用于货车和客车上。 由于齿轮齿条式转向器与循环球式转向器相比4:结构简单,传动效率高,操纵轻便,质量轻;且不需要转向摇臂和转向直拉杆,使转向传动机构得以简化。针对本次设计,应该选用齿轮齿条式转向器。2.2.3 齿轮齿条式转向器布置和结构形式的选择 在前桥仅为转向
18、桥的情况下,由转向横拉杆和左、右梯形臂组成的转向梯形一般布置在前桥之后。当转向轮处于与汽车直线行驶相应的中立位置时,梯形臂与横拉杆在与道路平行的平面(水平面)内的交角90。 在发动机位置较低或转向桥兼充驱动桥的情况下,为避免运动干涉,往往将转向梯形布置在前桥之前,此时上述交角90。 本次设计是发动机前置前轮驱动,故采用如图2-4所示的布置形式。 图2-4 转向梯形前置 同时考虑到发动机前置前驱故采用如图2-5所示的侧面输入两端输出的结构形式。 图2-5 齿轮齿条位置布置2.2.4 转向梯形结构方案分析转向梯形有整体式和断开式两种。选择该转向梯形的方案时与悬架采用何种方案有关4。考虑到本次设计中
19、采用独立悬架,故设计中采用断开式转向梯形。2.3 控制部分系统方案设计2.3.1 控制部分性能要求分析电动助力转向系统除必须满足车辆对转向系统的一切性能要求外,还应满足控制、控制系统、传感器等性能要求,具体有以下几点11: (1)具有良好的转向助力特性转向盘力是驾驶者输入转向盘用以操纵汽车的力。EPS的基本目标是提高汽车停车泊位和低速行驶时的转向轻便性,高速行驶时的操纵稳定性6。在低车速、低侧向加速度行驶工况下,汽车应具有适度的转向盘力与转向盘转角,还应有良好的回正性能。在高车速和低侧向加速度范围内,汽车应具有良好的横摆角速度频率响应特性,直线行驶能力和回正性能。转向盘力的大小要适度,特别是随
20、着车速的提高,转向盘力不宜过轻而要保持一定的数值;采用随行驶车速而改变转向盘操作力特性的电动助力转向系统,可以显著地改善高速行驶时转向盘力的品质。因此,EPS系统的助力特性曲线是一族随车速变化的曲线,如图2-6。图2-6助力特性曲线 (2)应具有良好的操纵稳定性汽车行驶稳定性的影响因素很多,转向系统是其重要影响因素之一。所谓稳定性主要是指汽车在行驶过程中,当突然受到外界横向力作用而发生自动转向等不稳定现象时,转向系统应该具有使车辆在相当短的时间内迅速地回复正常行驶状态的能力。转向系一直存在着轻与灵的矛盾,在不同的工况下,对操作稳定性要求的侧重面是不一样的。一般转向力与路感是相互制约的,转向力小
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