平衡悬架的失效分析.docx





《平衡悬架的失效分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《平衡悬架的失效分析.docx(9页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、平衡悬架的失效分析 摘 要:平衡悬架在实际运用的过程中各个部件很简单发生失效,究其缘由是在实际运用的过程中经常出现严峻超载的现象,致使平衡悬架轴产生断裂等失效形式。针对这样的现象,文章对各部件在对失效进行理论分析后,建立CAE模型进行数值分析,又与实际的失效形式对比,并提出了相应的解决措施。 关键词:平衡悬架;CAE;失效;解决措施 中图分类号:U463.33 文献标识码:A 文章编号:1016-893706-0003-03 任何多轴汽车的全部车轮假如都是单独地刚性悬挂在车架上,则在不平的道路上行驶时将不能保证全部车轮同时接触地面。当有弹性悬架而道路不平度较小时,虽然不肯定会出现车轮悬空现象,
2、但各个车轮之间的垂直载荷安排比例会有很大的变更。个别车轮对地面的附着力也随之变小甚至变为零。转向车轮遇此状况将使汽车操纵实力大大降低,甚至失去操纵实力;驱动车轮遇此状况不能产生足够的驱动力。此外,还会使其他车轮有超载的危急。 若将两个车桥装在平衡杆的两端,而将平衡杆中部与车架作铰链式连接,则一个车桥抬高将使另一个车桥降低。而且,由于平衡杆两臂等长,两个车桥的垂直载荷在任何状况下都相等,不会产生个别车轮悬空的状况。这种能保证中、后桥车轮垂直载荷相等的悬架,称为平衡悬架。它一般可分为等臂式平衡悬架及摆臂式平衡悬架两种形式。 1 失效形式及缘由 1.1 平衡悬架失效模式 支架-平衡悬架:在与车架的安
3、装法兰上及过渡区旁边发生断裂;平衡悬架轴:在轴径的过渡处断裂;钢板弹簧座-平衡悬架:在钢板弹簧U形螺栓安装孔处断裂;衬套-平衡悬架钢板弹簧座:早期磨损与抱瓦。 1.2 产生失效的缘由 上述失效模式产生的主要缘由是用户严峻超载,若设计载货量为16 t,实际用户装载已达到50 t以上,使平衡悬架失效,其失效的主要缘由为早期发生衬套失效,即:早期磨损和抱瓦,轴套早期磨损后使轴瓦与平衡悬架轴间隙过大,增加了平衡悬架中各零部件所承受的冲击载荷;轴瓦抱死,增加了平衡悬架中各零部件所承受的弯曲力矩,使支架-平衡悬架、平衡悬架轴、钢板弹簧座等零件失效。 2 理论失效分析 2.1 支架-平衡悬架失效模式分析 由
4、于用户严峻超载,在路况极其恶劣的条件下,受到冲击载荷的作用,发生脆性断裂。 支架安装法兰的上平面全部为加工表面,由于铸件存在内应力,在加工后,因应力的改变,使安装法兰变形,其平面度要大于0.5 mm,同时与它相连接的车架为冲压件,其平面度也要在0.5 mm以上,支架在装配到车架上时,因安装平面过大,同时两联接件的平面度大,连接螺栓存在假力矩,在车辆行驶过程中,由于铸件内应力的消逝和边梁的变形,使连接螺栓松动,造成支架的安装法兰断裂。 在衬套磨损时,增加支架所受的弯曲载荷和冲击载荷使,导致其断裂。 2.2 平衡悬架轴失效模式分析 当用户严峻超载时,使轴瓦抱死,钢板弹簧座不能敏捷转动,在路面凸凹不
5、平常,此时中桥和后桥一侧的两车轮,只有其中一个单独受力,车轮不能同时接触地面,从而导致平衡悬架轴既受剪切力又承受扭转力矩,使平衡悬架轴断裂。 由于用户严峻超载,使轴瓦与平衡悬架轴的间隙渐渐扩大,有的甚至已无减摩层,此时,导致平衡悬架轴所承受的冲击载荷加大,平衡悬架轴受弯曲力矩加大,导致其断裂。 轴瓦抱死状态下平安系数校核计算。轴疲惫强度是依据长期作用在轴上的最大变载荷进行校核计算。危急截面平安系数S的校核计算公式为: 式中,只考虑弯矩作用时的平安系数;只考虑扭矩作用时的平安系数;S为按疲惫强度计算的许用平安系数,见机械设计手册4表38.3-4。 其中:, , 。 经查机械设计手册4中的相关表中
6、的系数并计算得到在车辆满载和超载时的平安系数分别为: 车辆满载时: 车辆超载时: 许用平安系数S值为1.82.5,满载时平安系数1.061.82.5,超载时安全系数0.381.8,安全系数均不符合设计要求,所以导致平衡悬架轴断裂。 2.3 钢板弹簧座-平衡悬架失效模式分析 由于轴瓦与平衡悬架轴的间隙增大,使钢板弹簧座所承受的侧向冲击载荷增加,侧向弯曲力矩加大,使钢板弹簧座断裂。 由于轴瓦与平衡悬架轴抱死,平衡悬架轴不能敏捷转动,在路面凸凹不平常,导致中桥和后桥只有其中一个单独受力,使U形螺栓对钢板弹簧座的安装孔产生弯曲力矩,产生断裂现象。 2.4 衬套-平衡悬架钢板弹簧座失效模式分析 衬套平均
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 平衡 悬架 失效 分析

限制150内