浅析汽车空调箱风门驱动机构设计-精品文档.docx
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1、浅析汽车空调箱风门驱动机构设计摘要:运用机械机构设计原理和CATIA软件的运动学模块,创立汽车空调箱风门驱动机构的运动仿真。使用CATIA的law特性驱动风门和凸轮,生成曲柄销轴在凸轮上的运动轨迹的方法来设计凸轮。对其轨迹进行压力角的分析与调整,减小压力角来减小机构的扭矩。对机构零件的配合间隙和材料特性的选用,来减小机构的噪音。通过凸轮槽的设计以及机构零件的配合间隙和材料的选用,为运动机构设计及改良提供理论根据和设计经历。关键词:运动机构;压力角;凸轮;CATIA;Law在汽车工业的高速发展的今天,汽车技术也围绕着安全、舒适和节能环保方向发展。汽车空调系统是汽车安全和舒适性的一个重要组成部分,
2、为汽车提供制冷、采暖、除霜/除雾、除湿调节、过滤空气的功能。汽车空调箱的运动机构设计的能否合理,会直接影响到产品的质量。吹面、吹脚风门漏风给乘客带来不舒适感。除霜风门漏风,会导致前挡风玻璃起雾,严重影响行车安全。所以空调的机构是空调系统的一个重要组成部分1。在空调机构中,形式凸轮盘是重要组成部分,它控制着吹面、吹脚、除霜三个风门的运动,凸轮槽轨迹是三个风门驱动的耦合,精度高,设计难度大。传统的设计方法是图解法和解析法,图解法设计需要绘制大量的工程图2,3;解析法设计需要大量的设计计算,设计周期很长,已经远远不能知足设计要求。随着UG,CATIA等三维软件发展,通过三维实体建模实现虚拟运动仿真,
3、能够在设计阶段发现设计问题4-8。但是凸轮盘驱动槽轨迹的设计还是传统设计方法,机构运行经过中受力分布不平衡,轨迹干涩,易卡死。本文拟使用CATIA的Kinematics虚拟仿真模块逆向设计凸轮轨迹,即便用CATIA的law特性通过风门旋转角度的角位移关系驱动风门和凸轮,生成曲柄销轴在凸轮上的运动轨迹的方法来设计凸轮。对其轨迹进行压力角分析与调整,使之减小压力角,进而减小机构的运动扭矩。2风门机构的运动形式及力学分析在汽车空调箱风门的驱动机构基本上用的是连杆机构和凸轮机构,还有齿轮机构,或者是通过几种机构混合传动来到达控制风门的效果。凸轮连杆机构是机构中使用最多的机构形式,凸轮直径的大小,直接决
4、定控制机构驱动力的大小。典型的凸轮连杆机构形式,机构通过步进电机带动凸轮的转动,使凸轮驱动连杆机构带动风门的开合,通过凸轮的休止行程控制不同形式间的风门状态的准确定位。凸轮压力角是从动件的运动方向与传动轴线的方向的夹角。压力角是衡量一个凸轮机构传动好坏的一个重要参数。当压力角减小,从动件运动矢量方向的分力越大。为减小操作力,使机构具有良好的受力状况,应尽量减小压力角。建议压力角不大于65。凸轮操作角是主动件与从动件运动方向的夹角,假如操作角等于90,机构会出现自锁。凸轮机构压力角有如下公式:驱动凸轮的阻力矩与其大小直接相关,凸轮越小,阻力矩越大。而在实现一样运动规律的情况下,基圆半径越大,从动
5、件在凸轮上升程越大,凸轮的尺寸就越大,同时凸轮的偏摆也会严重,机构的稳定性降低。因而,要获得轻紧凑的凸轮机构,就应当在平衡阻力矩的基础上使基圆半径尽可能地小。本文建议凸轮盘半径在75mm下面比拟适宜。凸轮机构有两种形式:1凸轮和从动件同向;2凸轮和从动件反向。我们以符号作为系数进行区别,=1时为反向,=-1时为同向。通过解析法求得理论轮廓线直角坐标方程为:注:公式中上面一组加、减号用于滚子内包络线,下面一组减、加号用于滚子外包络线。另外,由于空调风门机构高频次往返运动,所以凸轮接头采用几何外形锁和,即便用凸轮槽与滚子始终保持高副接触,这样风门的角度比拟容易控制。缺点是,凸轮的轨迹槽的精度要求较
6、高,凸轮槽的宽度与曲柄销的间隙需要有比拟好的配合,以免卡死或产生异响和噪音。3风门机构的设计和运动仿真汽车空调的形式通常分为五个形式,即面部形式、面部/足部形式、足部形式、足部/除霜形式、除霜形式。根据车况和天气情况,司机或者乘客能够选择比拟舒适的形式。以上的五种形式是由风门的开关来调节出风形式。根据以上的形式,风门的开关如表1。本文利用CATIA软件中的DMUKinematics模块运动仿真设计风门驱动件凸轮。再利用零件的运动轨迹设计凸轮轨迹槽。首先利用CATIA软件根据零部件的位置进行实体建模,做出风门和壳体的位置以及风门的转动轴位置。根据风门位置,初步分析,三个风门位置距离比拟远,直接用
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