高速动车组用联轴节过盈配合分析.docx
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1、高速动车组用联轴节过盈配合分析 平安和过载爱护要求。进行联轴节滑移扭矩试验,验证联轴节过盈量设计的牢靠性,从而为动车组用联轴节过盈量的设计和优化供应依据。 关键词: 鼓型齿; 联轴节; 过盈协作; 滑移扭矩; 试验验证; 有限元; 动车组 中图分类号: U260.332 文献标记码: B Interference fit analysis of coupling for high-speed EMU MENG Yongshuai, ZHAO Yongqiang, WANG Qiliang, GAO Lei, WANG Bentao Abstract: To check whether or n
2、ot the interference of drum gear coupling for EMU meets the design requirements, the finite element model of the coupling is built using hexahedral solid element, equivalent stress and transmission torque in different amounts of interference fit are calculated and analyzed. The results show that the
3、 coupling can meet the requirements of safety and overload protection in the range of interference. A slip torque test is performed and the reliability of the interference design of the coupling is verified. It can provides a reference for the interference design and optimization of the EMU coupling
4、. Key words: drum gear; coupling; interference fit; slip torque; test verification; finite element; EMU 0 引 言 鼓型齒联轴节以其良好的轴线偏移补偿性能以及结构紧凑、承载实力高、运用寿命长、成本低等优点被广泛应用于高速动车组,作为驱动传动系统的重要组成部分,其性能的好坏干脆影响整个牵引传动系统的平稳性和牢靠性。 过盈连接结构简洁、定心性好、承载实力强、抗冲击性能好,是鼓型齿联轴节常用的连接方式。1已有文献主要是应用厚壁圆筒理论或LAME方程对联轴节过盈连接进行探讨,如许定奇等2基于厚壁圆筒
5、理论推导圆柱、圆锥过盈联接的设计计算方法,王正文3和史可忠4对无键齿式联轴节的过盈量设计进行论述,王冬梅等5依照圆锥过盈协作的计算和选用对电机中间联轴节的过盈量进行计算,徐俊良等6和陶德峰7对多层过盈联结的结合压力算法进行理论探讨,刘庆8对船用液压套筒式联轴器的过盈量范围进行计算。 这些探讨发觉,厚壁圆筒理论和LAME方程能有效解决外形较为简洁的联轴节过盈设计问题。但是,在本文联轴节设计中,由于鼓型齿的外径尺寸改变较大以及须要考虑联轴节过载爱护要求,因此对过盈量的设计提出更高的要求:过盈量既不能过大也不能过小,过大起不到过载爱护作用,过小则达不到传递载荷的要求。对于这类结构,传统设计计算方法会
6、导致连接牢靠性大大降低。9计算机和有限元方法的发展为过盈连接的设计和校核供应一种切实可行的探讨方法。本文利用先进的有限元技术对高速动车组鼓型齿联轴节的过盈协作进行模拟,并对其产生的应力以及其载荷传递实力进行分析。 1 鼓型齿联轴节结构 高速动车组用鼓型齿联轴节主要由电机侧鼓型齿、内齿套、齿轮箱侧鼓型齿、挡油圈、过载爱护衬套等零件组成,其中由电机侧鼓型齿、内齿套和齿轮箱侧鼓型齿等组成联轴节载荷传递部件,电机驱动载荷通过电机侧鼓型齿内齿套齿轮箱侧鼓型齿传递到驱动齿轮箱上,再经由齿轮传递到车轮上,从而驱动动车组列车前进。 为防止牵引载荷过大对齿轮箱传动部件造成损坏,在电机侧设计衬套作为过载爱护装置,
7、爱护扭矩范围为7 50012 000 Nm。当传递载荷超出设计范围时,衬套外协作面发生滑移,从而对齿轮箱起到过载爱护的作用。 2 过盈协作有限元分析 鼓型齿联轴节的三维模型见图2。电机轴与中间层衬套之间采纳过盈协作,衬套与鼓型齿之间采纳间隙协作,在安装时先将衬套放入鼓型齿中,再将鼓型齿和衬套一起与电机轴进行过盈装配。联轴节各零件的协作尺寸见表1。 由表1中的尺寸参数可知:电机轴和衬套之间的最大过盈量为0.280 mm,最小过盈量为0.231 mm,衬套和鼓型齿之间的最大间隙为0.059 mm,最小间隙为0.010 mm。 为降低计算困难性,对三维模型进行必要的简化。在有限元软件Abaqus中对
8、联轴节各零件模型采纳六面体网格C3D8进行划分,建立的有限元计算模型见图3。对衬套与电机轴和鼓型齿协作面建立面对面接触连接,依据阅历及有关文献,接触面摩擦因数10都取为0.11,同时在接触面之间通过Contact Interference设置定义过盈量或间隙,各零件的材料属性参数见表2。 计算时,对电机轴一端施加位移约束,在两接触面上定义过盈量,同时依据两协作面的过盈量及间隙范围确定4种计算工况,见表3。 在联轴节计算模型中,对表3中的4种计算工况进行有限元计算,对其应力分布进行分析,计算结果见图47。 为分析联轴节的载荷传递实力,在有限元模型中对鼓型齿施加轴向角位移,使鼓型齿与衬套发生整体相
9、对滑移,用电机轴的扭转反力对各计算工况下的最大传递扭矩进行分析,结果见表4。从图47看出,4种计算工况下,3个零件的应力分布趋势基本一样,电机轴的最大应力区域出现在中心孔内壁处,衬套的最大应力区域出现在法兰一端内孔处,鼓型齿的最大应力区域出现在壁厚较薄一端。 在EN 126632022中有关静强度的评定要求为:各部件的应力必需小于或等于其所选材料的许用应力11,即 式中:为各部件的计算应力;为各部件的许用应力。 由表4可知:在4种计算工况中,电机轴、鼓型齿、衬套等的最大应力都远小于其材料的许用应力,因此联轴节结构满意上述各计算工况下的静强度要求;从衬套最大传递扭矩来看,在4种计算工况下,联轴节
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- 高速 车组 联轴节 配合 分析
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