四轮独立转向电动车辆关键零件结构设计及有限元分析本科毕业设计论文.docx
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1、本科毕业设计(论文)FINAL PROJECT/THESIS OF UNDERGRADUATE(2016届)上海理工大学本科毕业设计(论文)四轮独立转向电动车辆关键零件结构设计及有限元分析Structural design and finite element analysis of the key parts of the four wheel independent steering electric vehicle 学院机械工程学院专业车辆工程学生姓名学号指导教师完成日期2016年5月承诺书本人郑重承诺:所呈交的毕业论文“四轮独立转向电动车辆关键零件结构设计及有限元分析”是在导师的指导下
2、,严格按照学校和学院的有关规定由本人独立完成。文中所引用的观点和参考资料均已标注并加以注释。论文研究过程中不存在抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。如若出现任何侵犯他人知识产权等问题,本人愿意承担相关法律责任。承诺人(签名):_日期: 年 月 日摘 要汽车作为主要的交通运输工具之一,发挥着非常重要的作用。随着国民经济的快速发展,汽车工业也得到了飞速的发展,因此要求我们提供更多更好的结构轻、性能好、质量高、用途广、安全可靠的汽车。但是当车架受到一定的损伤之后,车辆在行驶的过程中就会发生一些不良的影响,如果当汽车在转向的过程中存在不稳定的情况时,由于直线行驶车辆的车轮就会有一定的声音,轮胎会有一
3、定量的磨损痕迹,转向时侧面会产生不均匀的现象或是存在汽车跑偏等问题,这些都是和车架的弯曲度有很大的关系。汽车车架作为汽车总成的一部分,承受着来自道路及各种复杂载荷的作用,而且汽车上许多重要总成件都是以车架为载体,因而,车架的强度和刚度在汽车总体设计中显得非常重要。本文主要是有关于某四轮独立转向实验电动车车架的结构设计及强度和刚度的分析,根据轻量化要求优化车架截面及尺寸。为了满足汽车具有良好的使用性能和较高的安全性,利用ANSYS有限元分析软件,分析车架危险工况下应力与应变。提出两种结构优化方案,对比优化前后ANSYS云图从而选择最终方案。通过合理性优化降低了汽车车架的制造成本,降低能量消耗,提
4、高了整车的性能。关键词:车架 优化 ANSYS 结构ABSTRACTAs one of the main means of transport, the car is playing a very important role. With the rapid development of the national economy, the automobile industry has also been rapid development, and therefore require us to provide more and better structure of light, good
5、 performance, high quality, wide range of use, safe and reliable car. But when the frame by a certain injury, vehicle in running process occurs some adverse effects, if when the car in the process of steering exists unstable situation, because: a sound will of wheels of a vehicle is moving in a stra
6、ight line, the tire will be a certain amount of traces of wear and tear, steering side will produce the phenomenon of uneven or automotive deviation problems, these are and frame of bending of a great relationship. Part of automobile frame as the automobile assembly, suffer from the road and various
7、 complex loads and cars on many important assembly parts are in the frame carrier. Therefore, frame strength and stiffness in automobile overall design is very important. In this paper, the structure design, strength and stiffness of the four wheel independent steering electric vehicle frame are ana
8、lyzed, and the frame cross section and dimension are optimized according to the light weight requirement. In order to satisfy the vehicle with good performance and high safety, using ANSYS finite element analysis software to analyze the stress and strain. Two kinds of structure optimization schemes
9、are proposed, which are compared with the ANSYS image before and after optimization to select the final scheme. The manufacturing cost of the automobile frame is reduced by the rationality optimization, the energy consumption is reduced, and the performance of the whole vehicle is improved.KEY WORDS
10、: frame optimization ANSYS structure目 录摘要ABSTRACT第1章 绪论11.1 课题研究的目的与意义11.2 有限元技术的发展及研究现状21.3 本文研究的主要内容4第2章 三维模型的建立52.1 CATIA软件介绍52.1.1 发展历史52.1.2 功能和模块62.1.3 汽车工业的运用72.2 建模前数据准备82.3 CATIA车架原始模型92.4 有限元模型92.4.1 坐标系及各节点的坐标92.4.2 单元的生成102.4.3 ANSYS初始模型及单位统一112.5 本章小结12第3章 强度与刚度分析133.1 行驶工况分析及载荷确定133.2
11、弯曲工况分析143.2.1 网格划分143.2.2 加载与求解153.2.3 计算结果及分析173.3 扭转工况分析183.3.1 约束条件183.3.2 计算结果分析223.4 制动工况分析203.4.1 约束条件213.4.2 计算结果分析223.5 转弯工况分析233.5.1 约束条件233.5.2 计算结果分析243.6 本章小节25 第4章 优化264.1 优化方案一264.1.1 弯曲工况分析264.1.2 扭转工况分析284.2 优化方案二294.2.1 弯曲工况分析304.2.2 扭转工况分析314.3 方案的对比32 第5章 总结34参考文献35致 谢36I四轮独立转向电动车
12、辆关键零件结构设计及有限元分析第1章 绪论1.1 课题研究的目的与意义汽车作为一种商品在世界各处都有着非常广阔的经济市场,又因为其生产批量大而给企业带来了丰厚的经济利润。汽车品种的多样性是可以满足各种生产、生活活动的需求,而且又有着良好的社会效益。伴随着汽车工业的迅速发展,带动了许多与此相关的企业、事业,其中包括钢铁、石油、橡胶、机床、塑料、道路、汽车销售、售后服务、运输、交通管理、金融业、教育、科研等领域的快速发展,因而解决了大批人员的就业问题与生活的难题。汽车同样也是衡量人们的生活水平好坏的重要标准之一,购买汽车或者因此而形成的日常消费也能促进货币的回笼。在近百年来,汽车工业之所以长盛不衰
13、,主要得益于市场和科学技术的不断进步和完善,使汽车的各种性都能逐渐完善并满足消费者的需求。现在不仅在技术生产活动中,同样在日常生活中人们也离不开汽车了。对于一些经济发达的国家,选择汽车行业作为国民经济产业的支柱之一是完全正确的。而汽车车架作为汽车总成的一个重要部分,支撑车身及其它部件的总成,承受着道路施加的各种载荷和冲击,也是车身主要受力的部分。所以保证车架的刚度及强度是特别重要的。本文建立了车架的有限元模型,对车架的强度、刚度等进行了静力分析,由于车架的实际结构都相对来说比较复杂,在建立车架有限元模型一般都进行了简化,然而假设不恰当又无法满足到实际工程的需要,所以对车架分析的要求比较的高。本
14、文建立了一个可信赖的车架有限元模型,然后利用车架有限元模型对车架进行了静态强度分析,刚度分析。最后进行了优化,再从两种优化方案中择优,使车架的设计能够满足使用要求。随着现在汽车设计的要求一天天提高,将有限元法运用于车架的设计已经成为必然的趋势,利用有限元分析法对初步设计的车架进行辅助分析将会大大的提高车架开发、设计、车架的性能和制造的效率。车架在路面不平及各种载荷的作用下,将会发生弯曲、扭转和整体扭转等变形。以前传统的车架设计方法一般很难综合考虑到汽车的复杂受力和变形的情况,有限元法恰好能帮助解决这一难题。同时利用有限元法进行车架结构的模态分析,可以得出车架结构的静、动态特性。从设计角度上避免
15、车架出现共振的现象。当然,通过对车架结构方面的优化设计,可以大大减小车架的体积和重量,也可以节省很多材料,对降低车架的成本也有着非常重大的意义。有限元分析法已经成为现代汽车在设计时主要工具之一,合理的运用有限元法可以提高汽车车架的质量、降低生产制造成本,提高汽车作为商品在市场上的竞争能力1.2 有限元技术的发展及研究现状早期的车架设计采用设计和试验同时进行的方法。需要经过样品制造试验修改再设计的往复,这种方式导致整个设计过程周期长,以及人力、物力和财力资源的严重浪费。随着设计经验的累积,人们将计算机技术应用于车架结构性能的分析及设计中。初期的车架结构性能计算是通过将车架简化成单根纵梁,进行弯曲
16、强度校核。这种计算方法至今还在沿用,显然满足不了现代汽车车架结构整体性能的设计要求。后来提出的车架结构扭转强度计算方法,只能计算纯扭转工况,不能考虑车架的实际工况,并且计算比较复杂,工作量大,在实际运用中有很大的困难。再后来,人们将类比设计的思想应用于车架设计中。这种设计方法是以同一类型的成熟样车为参考来进行车架的设计,目前依然是车架结构初步设计的主要方法。但是,这种方法可能造成车架各处强度不均匀,某些局部强度较大,产生材料浪费等现象。计算机辅助设计工程分析兴起及它在各种行业里的应用,和计算机辅助设计技术有着很大的关系,特别是在汽车工业以及在机械行业中。目前在中国,汽车行业CAD技术已经得到较
17、为广泛的应用,同时在实际的产品设计过程之中已经摈弃手工绘图的时代,将企业中的图纸信息数字化存储起来,大大的节省了各方面的成本。另一方面,CAE技术在国外大型企业同样也是已经广泛的应用,但是在国内的发展应用还是刚刚起步。有限元单元是一种非常有效数值计算的方法,能对工程实际几何形状不怎么规则,载荷和支撑又相对较为复杂的各种结进行变形计算、应力分析以及动态特性可以进行合理的分析。有限元的基本思想就是:把一个连续的弹性体划分成为有限多个彼此在有限多个节点相互连接的单元组合起来研究。也就是说就是用一个高度离散的结构来代替原有的这个结构,这样就可以作为一个真实结构的近似力学模型。后面所有的有限元分析计算也
18、都是在这个离散的结构上进行的。有限元之所以能求解结构的异常复杂的模型,从而得到一个精度比较高、较可靠的结果,其中的原因之一就在于它有着丰富的单元集和,能够用有效的为各种结构的简化。对于结构分析来说,常见的单元结构类型包括梁单元、板单元、壳单元、管单元、弹簧单元等等,所以我们能够非常方便的用有限元模型来描述分析实际存在的问题。“有限元法”这一名称来自于1960年美国的Clough R W在一篇名为“平面应力的有限元法”论文中最先使用的。在近40年来,有限元法的应用已经从弹性力学平面问题扩展到空间问题、板壳问题,由原来的静力学平衡扩展到了稳定问题、动力问题和波动问题,分析对象也从原来的弹性材料扩展
19、到塑性、粘弹性和复合型材料等等,从原来的固体力学扩展到流体力学、传热学、电磁学等领域。伴随着计算机技术的飞速发展,有限元在工程上同样得到了广泛的运用。特别是从上世纪80年代开始,随着我国计算机技术的迅猛发展,国外先进的计算机软件也纷纷引进入到我国,我们国家有限元技术已经进入到了实用性的阶段,有限元法的运用也从弹性力学平面问题扩展到空间问题、板壳问题:从静力平衡的问题扩展到了塑性、粘性。粘塑性和复合材料等问题:从固体力学扩展到了流体力学、电磁学、传热学、声学、等连续性介质的领域之中。有限元法发展到今时今日,相对来说各方面都已经较为完善,已经被认为是工程中最强有力而且是最通用的计算方法,运用的特别
20、特别广泛,并且具有较高的实用性和非常强大的生命力。利用有限元法进行结构的分析,实际上也可以看作是“计算机的数值实验”,它不仅使过去无法运算的课题获得了解答,而且逐渐代替了原来那些成本高、时间长的常规性试验。随着市场竞争的加剧,产品更新的周期也愈来愈短,企业对新技术的需求更加迫切,而有限元技术就是提升产品质量、缩短设计的周期、提高产品竞争力的一项有效方法,所以,随着计算机技术和计算方法的发展,有限元法在工程设计和科研领域得到了越来越广泛的重视和应用,已经成为解决复杂工程分析计算问题的有效途径,从汽车到航天飞机几乎所有的设计制造都已经离不开有限元分析计算了,有限元法在机械制造、材料加工、航空航天、
21、汽车、土木建筑、电子电器、国防军工、船舶、铁道、石化、能源和科学研究等各个领域的广泛使用已使设计的水平发生了质的飞跃。其中在汽车行业中运用主要概括可以主要有以下几个方面:汽车结构的强度、刚度计算;结构的模态分析;汽车整车性能的分析;传热分析;汽车动力学的分析;汽车结构噪声的分析;汽车被动安全等等。有限元法在汽车方面的运用更是特别广泛,不仅可以拿来分析成型汽车的性能,同时也可以运用于还在开发过程中的汽车性能,为汽车的设计提供指导和依据。早期汽车车架在进行有限元分析时把车架简化成简支梁,但对于一些低合金钢板冲压成型或槽钢,工字钢等材料制作而成的车架,这种简化方法存在许许多多不足的地方,也无法反映车
22、架横纵梁之间的连接方式,所以很难准确的计算车架的全部应力,计算结果仅仅代表各节点的应力分布情况,而且计算的精度也较低。板壳单元模型用板壳单元将车架的横纵梁连接板进行离散化,这样就可以更加准确的反映形状复杂的车架的模型,非常有效的提高了有限元分析的精度,同时也能更好的处理连接部位的应力问题,但这种单元模型和点数都比较多,前处理的工作量大,计算速度也慢。板壳单元适用与对车架分析精度要求都比较高的场合,采用板壳单元建立的车架有限元模型板壳之间的焊接及螺栓连接的模拟情况对分析结果影响都较大,如何处理焊接点模拟与螺栓连接是关键的问题。汽车结构参数的优化是汽车工业近些年研究的主要方面。汽车车架是汽车结构件
23、,结构和载荷都较复杂的重要部件,也是结构优化和设计研究的对象。汽车车架的结构和载荷都比较复杂,很难形成较好的数学模型,所以有限元法分析汽车车架是很有必要的。目前国内有很多企业已经着手建立有限元分析规范和仿真教程。在这一领域,电动桥车的轻量化,提高汽车的续航里程,降低能源消耗显得尤为重要。因此,大力发展对于电动车辆车架有限元分析的研究具有重大意义。随着有限元法在汽车结构性能分析中的应用与发展,汽车车架结构静力有限元分析已经成为汽车车架结构性能分析必不可少的内容。为了使计算符合实际使用工况,一般将悬架结构与车架一起考虑进行静力有限元分析。这样,就可以把路面的影响直接作为工况进行处理。在进行静力有限
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