大卡车液压助力转向系统设计.docx
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1、大卡车液压助力转向系统设计广东技术师范学院本科毕业设计2标准对车辆转弯能力的要求,给转向系统的设计提出了新的课题。对于长轴距的汽车,必须通过增加转向轮转角才能提高其转弯能力。对于载货车惯常采用的转向系统构造,大的转角设计很容易造成转向轮与周边部件干预及转向机构卡死、左右转向不对称等后果。因而,必须建立转向系统设计计算的辅助分析方法,提高转向系统设计的能力和水平。转向系统性能和整车及其它总成、系统的性能息息相关,在系统设计的每一个环节都需要考虑整车及其它总成的性能。首先,转向系统必须能够实现整车所要求的车轮转角,这为转向机构的设计及动力转向器匹配提出了基本要求。其次,转向机构和悬架系统必须有协调
2、的运动学关系,这就对转向机构设计提出了附加的要求。这两项要求基本能够在系统设计层面进行分析解决,而和转向系统相关的行驶稳定性及行驶路感则必须在整车层面进行计算分析。综上所述,随着我国大型载货汽车的发展,新的问题及要求不断涌现,在车辆设计与开发领域尚存在很多的问题需要研究和解决,怎样使基础研究与产品设计实践严密结合,将研究成果最大限度地应用于产品开发经过,不断提高大型载货汽车的性能水平是摆在汽车产品研究与开发人员面前的重要课题。1.2汽车转向系的类型和组成汽车在行驶经过中,需按驾驶员的意志经常改变其行驶方向,即所谓汽车转向。就轮式汽车而言,实现汽车转向的方法是,驾驶员通过一套专设的机构,使汽车转
3、向桥(一般是前桥)上的车轮(转向轮)相对于汽车纵轴线偏转一定角度。在汽车直线行驶时,往往转向轮也会遭到路面例向干扰力的作用,自动偏转而改变行驶方向。此时,驾驶员可以以利用这套机构使转向轮向相反的方向偏转,进而使汽车恢复原来的行驶方向。这一套用来改变或恢复汽车行驶方向的专设机构,即称为汽车转向系。因而,汽车转向系的功用是,保证汽车能按驾驶员的意志而进行转向行驶。汽车转向系可按转向能源的不同分为机械转向系和动力转向系两大类。机械式转向器由转向器、转向操纵机构和转向传动机构三大部分组成。根据转向器的不同形式可分为循环球式、齿轮齿条式、蜗杆曲柄指销式等转向器。不同的转向器有着不同的特点应用于不同的汽车
4、上。其中小轿车上常用的是齿轮齿条式的转向器。在本文的后面分析中,就是以这种转向器来做分析的。动力式根据加力装置的不同能够分为液压助力式、气压助力式和电动助力式三种。气压助力式主要应用于一部分其前轴最大轴载质量为3一7t并采用气压制动系的货车和客车上。由于气压系统的工作压力较低(一般不高于0.7MPa),使得其部件的尺寸比拟庞大;同时压缩空气工作时的噪声和滞后性使得这种助力方式的转向器只配置在极少一部分车辆上。相比之下,液压助力式的转向器成了当今汽车助力转向器的主流。1.2.1机械转向系机械转向系以驾驶员的体力作为转向能源,其中所有传力件都是机械的。机械转向系由转向操纵机构、转向器和转向传动机构
5、三大部分组成。1一转向盘;2一转向轴;3一转向万向节;4一转向传动轴;5一转向器;6-转向摇臂;7一转向直拉杆;8一转向节臂;9一左转向节;10、12一梯形臂;11一转向横拉杆;13一右转向节图1-1机械转向系示意图图1-1所示为机械转向系的组成和布置示意图。当汽车转向时,驾驶员对转向盘1施加一个转向力矩。该力矩通过转向轴2、转向万向节3和转向传动轴4输入转向器5。经转向器放大后的力矩和减速后的运动传到转向摇臂6,再经过转向直拉杆7传给固定于左转向节9上的转向节臂8,使左转向节和它所支承的左转向轮偏转。为使右转向节13及其支承的右转向轮随之偏转相应角度,还设置7转向梯形。转向梯形由固定在左、右
6、转向节上的梯形臂10、12和两端与梯形臂作球铰链连接的转向横拉杆n组成。从转向盘到转向传动轴这一系列部件和零件,均属于转向操纵机构。由转向摇臂至转向梯形这一系列部件和零件(不含转向节),均属于转向传动机构。目前,很多国内外生产的新车型在转向操纵机构中采用了万向传动装置(转向万向节和转向传动轴)。这有助于转向盘和转向器等部件和组件的通用化和系列化。只要适广东技术师范学院本科毕业设计4当改变转向万向传动装置的几何参数,便可知足各种变型车的总布置要求。即便在转向盘与转向器同轴线的情况下,其间可以采用万向传动装置,以补偿由于部件在车上的安装误差和安装基体(驾驶室、车架)的变形所造成的二者轴线实际上的不
7、重合。转向盘在驾驶室安顿的位置与各国交通法规规定车辆靠道路左侧还是右侧通行有关。包括我国在内的大多数国家规定车辆右侧通行,相应地应将转向盘安置在驾驶室左侧。这样,驾驶员的左方视野较广阔,有利于两车安全交会。相反,在一些规定车辆靠左侧通行的国家和地区使用的汽车上,转向盘则应安置在驾驶室右侧。1.2.2动力转向系动力转向系是兼用驾驶员体力和发动机动力为转向能源的转向系。在正常情况下,汽车转向所需的能量,只要一小部分由驾驶员提供,而大部分是由发动机通过动力转向装置提供的。但在动力转向装置失效时,一般还应当能由驾驶员独立承当汽车转向任务。因而,动力转向系是在机械转向系的基础上加设一套动力转向装置而构成
8、的。对最大总质量在12t以上的大型汽车而言,一旦动力转向装置失效,驾驶员通过机械传动系加于转向节的力远缺乏以使转向轮偏转而实现转向。故这种汽车的动力转向装置应当十分可靠。图1-2为一种液压动力转向系的组成和液压动力转向装置的管路布置示意图。其中属于动力转向装置的部件是:转向油罐、转向油泵、转向控制阀和转向动力缸。当驾驶员逆时针转动转向盘(左转向)时,转向摇臂带动转向直拉杆前移。直拉杆的拉力作用于转向节臂,并依次传到梯形臂和转向横拉杆,使之右移。与此同时,转向直拉杆还带动转向控制阀中的滑阀,使转向动力缸的右腔接通液面压力为零的转向油罐。转向油泵的高压油进入转向动力缸的左腔,于是转向动力缸的活塞上
9、遭到向右的液压作用力便经推杆施加在转向横拉杆上,也使之右移。这样,驾驶员施于转向盘上很小的转向力矩,便可克制地面作用于转向轮上的转向阻力矩。1.3动力转向技术的发展汽车转向一直存在着“轻与“灵的矛盾。尽管,人们采用了变速比转向器等手段,但始终不能从根本上解决这一矛盾。在20世纪50年代初出现了液压动力转向技术,比拟好地缓解了“轻与“灵的矛盾,符合人们对转向轻便性更高的要求,在保证其他性能的条件下,能大大降低转向盘上的手力,十分是原地转向时转向盘上的手力。1.3.1液压动力转向液压动力转向首先是在大型车辆上得到发展的,随着当时汽车装载质量和整备质量的增加,在转向经过中所需克制的前轮转向阻力矩也随
10、之增加,进而要求加大作用在转向盘上的转向力,使驾驶员感到“转向沉重。当前轴负荷增加到某一数值后,靠人力转动转向轮就很吃力。为使驾驶员操纵轻便和提高车辆的机动性,最有效的方法就是在汽车转向系中加装转向助力装置,借助于汽车发动机的动力驱动油泵、空气压缩机和发电机等,以液力、气力或电力增大驾驶员操纵前轮转向的力矩。使驾驶员能够轻便灵敏地操纵汽车转向,减轻了劳动强度,提高了行驶安全性。液压动力转向系统除了传统的机械转向器以外,尚需增加控制阀、动力缸、油泵、油罐和管路等。轿车对动力转向的要求与重型车辆不完全一样。比方大型车辆对动力转向系统噪声的要求较低,轿车则对噪声要求很高,轿车还要求装用的转向器系统构
11、造要更简单、尺寸更小、成本更低等。但是重型车辆动力转向技术的发展无疑为轿车动力转向技术奠定了基础。开场阶段液压动力转向的控制阀采用滑阀式,即控制阀中的阀以轴向移动来控制油路。滑阀式控制阀构造简单,生产工艺性好,操纵方便,宜于布置,使用性能较好。但是滑阀灵敏度不够高,后来逐步被转阀代替。20世纪50年代末沙基诺发明了转阀式液压动力转向,即控制阀中的阀芯以旋转运动来控制油路。与滑阀相比,转阀的灵敏度高、密封件少、构造比拟先进。固然由于转阀利用扭杆弹簧来使阀回位,构造较复杂,十分是对扭杆的材质和热处理工艺要求较高。但是其性能相对于滑阀有很大改良,到达令人满意的程度,并且在齿轮齿条式转向器中布置转阀比
12、拟容易,目前在轿车及大部分重型汽车上的液压动力转向采用的均是转阀式控制阀。在大型汽车上装备液压动力转向系统有如下优点:(1)减小驾驶员的疲惫强度。动力转向能够减小作用在转向盘上的力,提高转向轻便性。(2)提高转向灵敏度。能够比拟自由地根据操纵稳定性要求选择转向器传动比,不会遭到转向力的制约。允许转向车轮承受更大的负荷,不会引起转向沉重问题。(3)衰减道路冲击,提高行驶安全性。液压系统的阻尼作用能够衰减道路不平度对转向盘的冲击;另一方面,当汽车高速行驶时,假如发生爆胎,将导致汽车转向盘难以把握,应用动力转向能够使驾驶员较容易把握转向盘。同时液压动力转向系统也有缺乏:(1)选定参数完成设计之后,助
13、力特性就确定了,不能再进行调节与控制。因而协调轻便性与路感的关系困难。低速转向力小时,高速行驶时转向力往往过轻、“路感差,甚至感觉汽车发“飘,进而影响操纵稳定性;而按高速性能要求设计转向系统时,低速时转向力往往过大。(2)(2)即便在不转向时,油泵也一直运转,增加了能量消耗。(3)(3)存在渗油与维护问题,提高了保修成本,泄漏的液压油会对环境造成污染。(4)低温工作性能较差。(4)随着人们对汽车经济性、环保、安全性的日益重视以及大型汽车技术的发展,人们开场对液压动力转向存在的缺乏进行改良,开发出一些新型液压动力转向技术。这种技术上的改良主要围绕第(1)、(2)点缺乏。对第(1)点缺乏的主要改良
14、措施是将车速引入动力转向系统,得到车速感应型助力特性,发展了两种车速感应型液压动力转向系统。一种是机械式,通过与调速器及变速器相连的泵来控制油压阀,如今已经很少采用;另一种是电子控制式,通过传感器由EUC控制阀操作,如今用得比拟多。对第(2)点缺乏,主要通过开发节能泵、提高系统的效率以及电控液压动力转向系统来加以改良。(5)1.3.2电动动力转向(6)电动助力转向系统是汽车转向系统的发展方向。该系统由电动助力机直接提供转向(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)助力,省去了液压动力转向系统所必需的动力转向油泵、软管、液压油、传送带和装于发动机上的皮带轮,既节省
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