车辆工程毕业设计(论文)基于UG与ANSYS的大学生节能车(HLJIT3A型)结构优化设计【全套图纸】

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黑龙江工程学院本科生毕业设计I摘 要汽车工业随着国民经济发展和交通运输体系的全面建立得到了飞速发展。汽车车架作为汽车总成的一部分,承受着来自道路和装载的各种复杂载荷作用,并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起到非常重要的作用,节能车架的轻量化设计有助于对节能车节能提高性能。全套图纸,加全套图纸,加153893706153893706本设计利用UG软件三维建模,有限元分析软件ANSYS对节能车车架进行绘制建模和分析研究。分别讨论该车架静态时在纯弯曲工况和扭转工况下的静强度分析,进行静态时的刚度分析;分析车架在弯曲工况、扭转工况、搓板路工况和紧急转弯情况下的静态动强度分析。预期分析,该车架的应力值小于材料的强度极限,是否满足设计的要求,是否强度偏大,比较经济性。本文还进行了车架的动态分析,主要是模态分析,它是结构动态设计的核心,克服了静态方法的局限性,强调从结构的整体考虑问题。通过对车架进行模态分析,设计中提出几种方案对车架进行了轻量化设计,优化的结果使得车架自身重量减少,节约原材料,降低生产的成本,提高汽车的燃油经济性,并且有利于环保。关键词:节能车车架;有限元;静力学分析;模态分析;轻量化设计黑龙江工程学院本科生毕业设计II黑龙江工程学院本科生毕业设计IIIABSTRACTWith the national economy and automobile transportation system has been the rapid development of fully established. Automobile frame assembly as part of a vehicle to withstand the load from the road and the various complex loads, and the cars are based on many important pieces of the frame assembly as the carrier, which frame the overall strength and stiffness in the car Design to a very important role to play, saving lightweight frame design helps improve performance of energy saving vehicles.The three-dimensional modeling software designed by UG, ANSYS finite element analysis software to draw on the energy-saving vehicle frame modeling and analysis. Discussion of the frame, respectively, in pure bending static conditions and to reverse the condition of the static strength analysis of the static stiffness analysis; analysis of frame conditions in bending, torsion condition, washboard road conditions and emergency situations turn static dynamic strength analysis. The results show that the stress of the frame is less than the ultimate strength of the material to meet the design requirements, but the intensity is too large, so the relatively poor economy. This frame also carried out a dynamic analysis, modal analysis are mainly, it is the core of the structure dynamic design overcomes the limitations of static methods, emphasizing the whole to consider the issue from the structure. By modal analysis frame, the design of several options put forward were a lightweight frame design and optimization of the result that the weight reduction of the frame itself, saving raw materials, lower production costs and improve vehicle fuel economy, and conducive to environmental protection.Keywords:Energy saving vehicles;Finite element;Static analysis;Mmodal analysis;Lightweight design黑龙江工程学院本科生毕业设计I目目 录录摘 要.IABSTRACT.II目 录.I第 1 章 绪 论.11.1 选题的背景、研究目的及意义.11.2 节能车国内外研究现状.11.2.1 节能车发展历程.11.2.2 节能车国内外研究状况及结果.21.3 研究内容及研究方法.51.3.1 研究内容.51.3.2 研究方法.5第 2 章 节能车车架整体结构方案选定.72.1 节能车的工作原理与设计理念.72.2 节能车的主要结构方案确定.82.2.1 节能车车架设计要求.82.2.2 节能车的整体结构形式及基本组成.112.2.3 节能车的各零部件之间的连接关系.132.2.4 节能车架制作工艺分析.172.3 节能车车架的结构尺寸.192.3.1 节能车整体结构.192.3.2 节能车车架各部位的定位.202.4 本章小结.21第 3 章 节能车车架建模设计.223.1 基于 UG 软件三维建模.223.1.1 UG 软件简介.223.1.2 节能车架三维建模.23黑龙江工程学院本科生毕业设计II3.1.3 零配件三维建模.263.1.4 轻量化分析.273.2 车架装配.273.3 干涉检查.283.4 整体车架轻量化分析.283.5 本章小结.31第 4 章 节能车车架参数分析.324.1 节能车重量计算.324.2 节能车车架建模.324.2.1 节能车车架力学建模与分析.334.2.2 节能车车架参数化建模与分析.334.3 节能车车架结构加强措施.374.4 本章小结.38第 5 章 节能车车架轻量化分析.395.1 ANSYS 有限元分析软件介绍.395.2 ANSYS 与 UG 接口的建立.415.3 节能车架静力学分析.425.4 节能车架模态分析.455.5 本章小结.49致 谢.53附 录 A.54附 录 B.58黑龙江工程学院本科生毕业设计1第 1 章 绪 论1.1选题的背景、研究目的及意义本田(Honda)科研工业(中国)投资有限公司主办的以“挑战一升、环保一生”为口号的 Honda 中国节能竞技大赛,在参与比赛的实践中,培养高素质的工程师。在这样的背景下,汽车领域的节能和减排,对保障国民经济健康持续发展、保护我们赖以生存的环境具有重要的现实意义。从技术方面来讲主要措施有轻量化和电子化,可以将汽车的燃料或能量消耗量、废气排放量减到最低。汽车领域的节能和减排,对保障国民经济健康持续发展、保护我们赖以生存的环境具有重要的现实意义。从技术方面来讲主要措施有轻量化和电子化,可以将汽车的燃料或能量消耗量、废气排放量减到最低。节能车采用非常规车用能源或采用常规的车用燃料,采用新型车载动力装置,综合节能车的动力控制和驱动方面的先进技术,形成技术原理先进,具有新技术,新结构的汽车。载运节能汽车包括有:混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、氢发动机汽车、其他新能源(如高效储能器,二甲醚)汽车等。但针对现阶段节能竞赛仅需常规车用燃料,对其机构优化达到单位有效能源所能达到到最大期望值。在汽车技术发展日新月异的今天, “节能、环保、安全”已成为未来汽车工业发展的主题,汽车的轻量化设计对提高车辆动力性、减少能源消耗与降低污染、结构轻量化具有重要的实际意义。本设计为全国大学生节能车比赛用车,在详细分析节能车结构形式及工作原理基础上,完成总体方案设计,利用 UG 完成节能车二维结构设计并进行校核计算,分析节能车制作工艺,利用 UG 软件完成节能车的三维建模及虚拟装配,利用ANSYS软件对车架进行有限元分析,依据分析结果进行结构优化设计。1.2 节能车国内外研究现状随着对汽车安全、节能、环保的不断重视,汽车车架一个关键部件,其结构产品的质量对整车的安全使用及整车的经济性的影响非常巨大的,因而对车架进行有效的优化设计计算是非常必要的。1.2.1 节能车发展历程目前国内随着居民收入水平的提高和政府鼓励轿车进入居民家庭政策的出台,汽车正在快速进入普通家庭。与此同时,汽车增购和换购的比例将会上升。首次购车的目的以家用和商务为主,二次及以上购车偏向于休闲娱乐车型。如黑龙江工程学院本科生毕业设计2F1 赛车已成为世界广大车迷追捧的焦点。世界一级方程式锦标赛是当今世界最高水平的赛车比赛,它与奥运会、世界杯足球赛并称为“世界三大体育” 。我们国家的赛车运动虽说还处于起步阶段,但发展势头很好,各项赛事将是一个综合性、立体性的传播载体,是众多企业展示实力与技术的一个良好平台。大学生方程式赛车是大学生自主设计、制造的一款用于业余汽车比赛的赛车。它具有外型小巧、重心低、易操控,加速时间短、最高车速高、转弯能力强等特点,并且成本低廉、易于维修、可靠性好,逐渐引起了人们的兴趣。它较高的车速和灵活的转弯能力在很大程度上满足了当代青年人追求速度与感受刺激的需求,成为当代青年的热宠,人们休闲娱乐的好工具。大学生方程式赛车更能适合大众消费者的口味,因为它不但具有赛车的各项功能和刺激而且比 F1 赛车还减少了一些严格的规定和限制,如轮胎的规定、风翼的规定、及使用电子辅助驾驶的规定等。为了满足人们对大学生方程式赛车的具体需求,为了促进汽车行业的发展,对大学生方程式赛车市场需求进行分析显得尤其重要。大学生方程式赛车在中国是一个新型的车型,随着国内油价上涨,国际原油不稳定,到底它有没有市场空间,空间有多大,我们从目标市场及人们对节能车的认识评价等方面进行了调查。人们生活水平的提高和消费观念的转变,越来越多的人开始关注休闲娱乐,为此我们做了一个问卷调查,结果显示一定考虑和会考虑使用或购买带有竞技性和娱乐性车的人群比例为 37.7%,这表明有三分之一的人群对本款车有浓厚的兴趣,喜欢本车带来的刺激性和竞争性,乐意为本车付出自己的金钱和时间,只要我们做好相应的营销活动,相信本车会有很好的前景。不一定购买的占 36%,结果如图 1.1 所示。图 1.1 考虑购买竞技娱乐车人群的比例分布当然不一定购买的人群也是一种潜在的消费者,如经济收入达到一定的水平后,在年轻朋友的带领下,对赛车产生浓厚兴趣后,当更有利于他们的促销方式出现时,这种潜在消费者就可能变成直接消费者。因此本设计车型有很大的需求空间。1.2.2 节能车国内外研究状况及结果人们不仅把汽车做为代步工具,而且越来越多的人开始喜欢充满刺激、竞黑龙江工程学院本科生毕业设计3争性强的赛车。其次本车的直接销售对象为中青年,其中青年占多数,在营销推广中我们需要考虑他们的需求特点。例如随着计算机的发展,更多的青年人从网络接受广告而不是传统的方式。本车型与沙滩车、卡丁车的不同之处还在于其要求驾驶者必须持有驾驶执照,所以对受访对象是否拥有驾照这一项目进行了统计,其中有驾照的占到58%,调查结果如图1.4 所示。图 1.2 受访者有驾照比例购车决策者的男女比例我们可以看出驾驶技能已经成为人们工作和生活中的一项基本技能,在不久的将来越来越多的人会成为汽车的消费者及使用者。据了解,男性在购车决策中的影响较大,对有驾照的受访者进行了调查,在购车过程中是唯一决策者或决策者之一的男性人数比例高达86%,统计结果如图1.5 所示。图 1.3 有驾照的购车决策者男女比例有人认为男人天生与汽车有着难解的缘分。一家汽车销售店的店员表示,“每三个来买车的人中,至少有两个是男的。”心理学家分析汽车能满足男性的控制欲。从社会心理学的角度看,现代社会对男性的社会角色要求是坚强、果敢,这都与控制性有关。尤其是驾驭一辆方程式赛车,它的高加速性、灵敏性及刺激性更是男士们追求的目标。因此本设计车会更加受到男士们的青睐。在家庭购车方面男性朋友自然当起了决策者的角色,因为他们更爱车、关注车,也懂车。为了考察消费者对本款车型的价格承受能力,我们还对受访者的家庭年收入进行了统计,结果显示家庭年收入在4 万元以上的人数比例占到约60%,结果黑龙江工程学院本科生毕业设计4如图1.6 所示。大学生方程式赛车的研发成本控制在8 万元左右,实际投入生产后,由于批量生产及技术改进成本会大大降低,其销售价格在5-6 万元间,所以大部分家庭是有能力来购买此车的。综上所述,我们把目标消费群锁定在年龄介于18-35 岁,有驾照并且家庭可支配收入可以用来支付汽车消费的男性身上。图 1.4 家庭年收入对汽车市场的消费需求拥有一个更加充分和明确的认识,我们进行了多角度的市场调查活动,消费者在购车过程中所考虑的因素主要包括:汽车的动力性、加速性、安全性、油耗、车辆配置以及其他显示汽车的质量和性能的指标,通过我们对受访人群的调查可知,结果表明较多的人更加注重汽车的安全性能,这也会成为汽车的研发者和制造商需要重点关注和改进的方面,调查结果如图7 所示。调查结果显示:购车时考虑车的安全性的人数为80,占总人数的比例为75%;其次为汽车的价格、油耗和加速性,考虑加速性的人数为51,所占的比例为48%。这表明安全性一直是人们购车时考虑的首要因素,在满足了日常需求和安全的情况下,越来越多的人开始注重汽车所带来的速度和刺激,这要求汽车的加速时间短,最高车速高。由此可见加速性能好,安全性能高的汽车将会受到更多人的青睐。我们的方程式赛车正是在考虑了这些因素的情况下而设计的,相信一定会拥有很好的市场发展前景。黑龙江工程学院本科生毕业设计5图 1.5 购车考虑关系因素图综上所述,大学生方程式赛车具有广阔的市场空间,尤其是年龄在18-35 岁之间有驾照的男性朋友对这款车情有独钟。安全性、加速性及销售价格是大家关注的主要因素。大学生方程式赛车满足消费者需求,在消费者的经济能力承受范围内,适应汽车市场的发展趋势,一定会在未来汽车市场中占有一席之地。1.3研究内容及研究方法目前,在我国还没完全开发节能车的模拟仿真实验平台及完整的节油、测控体系,只有将汽车节油工程实践和虚拟测控仿真结合起来,才能真正加快汽车节油节能的发展历程。1.3.1 研究内容(1)节能车总体方案设计;(2)节能车 AutoCAD 二维结构设计及校核计算;(3)节能车制作工艺分析;(4)节能车 UG 三维建模及虚拟装配;(5)车架 ANSYS 有限元分析及结构优化设计。1.3.2 研究方法本课题基于 UG 与 ANSYS 的大学生节能车(HLJIT-3A 型)结构优化设计,应用当前 CAD/CAE 领域应用比较广泛的三维软件 UG、有限元软件 ANSYS 进行节油汽车的整体结构的强度、刚度、稳定性及动态特性等方面的计算机仿真研究与分析,为我国节油汽车产品的设计、技术开发方面提供更多的理论参考,进一步提高节油节能汽车的稳定性和可靠性。研究采用的技术流程如图 1.8 所示。黑龙江工程学院本科生毕业设计6图 1.8 技术流程收集相关资料及数据软件接口分析结果总体方案的设计UG 三维建模手绘二维设计及建模ANSYS 有限元分析攥写说明书 轻量化设计 黑龙江工程学院本科生毕业设计7第 2 章 节能车车架整体结构方案选定2.1 节能车的工作原理与设计理念节能竞技大赛是搭载 Honda 低油耗摩托车的 4 冲程发动机,通过动手制作挑战节能极限的竞技赛事,在等油耗的行驶中让车手走有发挥走的更远。该赛事任何人都可以轻松参与,队员们通过自我创意,设计出世界上独一无二的赛车参与角逐,人们不仅可以感受到“创造”与“交流”的乐趣,同时还可以体会到“低油耗就是环保” 。 为了把我们赖以生存的地球更完好地传递给下一代,让肩负着人类未来的年轻人通过思考和实践,亲身体会如何利用有限资源的重大意义,一起动手共同感受制作车辆的乐趣。大赛三个理念为: 2.1.1 节能减排 节能大赛是一项以注重能源,创造节约型社会为主体的活动,希望所有参赛者能够共享这种对地球环境保护的挑战精神。现在的中国正面临着经济的快速发展,在工业化进程不断推进的同时,能源问题、环境问题变成我们迫切需要解决的课题。自 1958 年起,拥有超前环保意识的 Honda 就开始思索起了环保课题,着手并开发了更节能更环保的发动机产品。1981 年,Honda 在日本举行了首届节能竞技大赛,至今已有 29 届的历史。在大赛中,选手们最大程度地有效利用能源,开拓思路,为创造全新的节能低碳生活,争相展示他们的智慧与信念。2.1.2 挑战与创造 超越家人、朋友、年龄、辈份和地域带来的各种限制,Honda 希望有更多的人们来参加比赛,在竞技中互相交流,尽情享受创意与惊奇的乐趣。面对环保的挑战,Honda 不断自我超越, 从 50 年前,Honda 研发出轻便、节能的Supercub 引擎开始,从不间歇、挑战极限,在上世纪八十年代,成功地将 1 升汽油的行驶距离从 105 公里提升至 180 公里。而节能竞技大赛于 2001 年更是创造了 3435 公里/升的记录,这是用崭新的创意和新技术所积累的成果,是不断挑战的结果。节能竞技大赛正是提供给大家一个共同来实现梦想和挑战的舞台。2.1.3 人人参与 简单的竞技规则,为每个人提供了一个参赛的机会。通过体验比赛过程,黑龙江工程学院本科生毕业设计8培养人们丰富的创意和动手能力,体验学习和创造带来的乐趣。如何保护我们赖以生存的地球,是目前急需解决的问题,需要社会每一成员贡献力量,而这恰好契合了节能竞技大赛创始人本田宗一郎先生的初衷,让每一个普通人都能参与到环保事业中。在日本,超越职业、地域、年龄各种限制,每年都有来自学校、企业以及来自社会上共约 500 多支代表队参赛。在提高节能环保意识的同时,更能培养动手能力与团队协作精神。2.2 节能车的主要结构方案确定减轻汽车车身重量,可以减少燃油消耗,装配更多的装备,提高汽车的性能。为了减少汽车重量,工程师主要从材料、工艺和结构上想办法。高强度钢已成为近年来车身制造的首选材料。材料与加工工艺是密切相关的,新材料的应用伴随新工艺的产生,现代汽车制造技术得到新的发展。汽车车身各结构的形状、受力不一样,对强度、刚度、拉延和塑性变形的要求各有不同,一般要根据构件的形式、要求和的使用材料来选择冲压工艺。过去的冲压工艺首先把钢板剪裁成冲压板料,然后冲压成为冲压件,再将各个冲压件焊接成所需要的部件。一种新的工艺方式则将这种顺序颠倒过来,它称为“拼焊”,就是将不同厚度和不同性能的钢板剪裁后拼焊起来的一种钢板,这种拼焊钢板可以冲压加工。采用拼焊钢板可以按照汽车的不同部位对应采用不同的板材,更好地发挥其作用。例如在负荷大的地方采用较厚的高强度钢板,而在其他部位则使用较薄的高强度钢板。拼焊采用激光焊接,经过激光焊接的拼焊钢板允许进行冲压加工,经冲压成型而成为车身上的冲压件。拼焊钢板的应用简化了生产工艺、改善了构件性能、减轻了重量。汽车上采用 “拼焊”的部件常有侧面框架、车门内板、车身底板、立柱等。采用轻质材料代替钢材是近年汽车制造常用的方法,铝材料已经广泛应用在发动机、轮圈、仪表板装饰及其它零部件上,但是大量用于车身制造上还是少见,主要是受到加工技术和成本的约束。现在,还有一种镁合金已经出现在车坛上。镁除了重量比铝轻以外,还具有比强度和比刚度高、导热导电性能好、阻尼减震和电磁屏蔽性好、易于加工成形、可以回收等优点,是理想的金属结构材料。汽车上有 60 多种零部件适合采用镁合金,例如发动机零件、变速器零件、仪表板、轮圈等。据介绍,对于使用镁金的汽车而言,一般欧洲车用镁合金 9 公斤至 20 公斤,北美车用镁合金6 公斤至 26 公斤。镁合金也在日本生产的汽车上采用,例如镁合金变速杆、变速箱体、车门内框、扶手等等。由于镁是地球储量最丰富的金属元素,加上它黑龙江工程学院本科生毕业设计9的合金材料优点明显,越来越受到汽车业的重视。2.2.1 节能车车架设计要求根据设计原则、目标和用户的需求特点,整车设计人员要提出被开发的车型的整车型式方案,主要包括以下几个部分:设计参数要求:驱动型式:31;总质量:0.12t;最高车速55km/h;最大爬坡:20%;车身长小于3m,自重小于60kg,乘载1人,驾驶员重量小于40kg,1公升汽油能行驶里程大于300公里,行驶速度大于50km/h,能够变速,要求零部件材质轻,车身外形设计要求风阻小,流线型好,即节油又要美观。本设计几个方面主要包括;(1)车架的种类和型式;(2)发动机布置和驱动型式;(3)车头和驾驶室的型式及发动机与前轴的位置关系;(4)轮胎的选择。1.发动机的种类和布置型式HLJIT-3A 专用发动机。既保持了发动机寿命长、动力强、声音轻、省油、环保等五大特点。 功能介绍:单缸水冷二气门四冲程化油器发动机,具有前后轴传动输出,电和手拉两种起动方式,带发动机易起动减压功能,带下坡发动机制动,带停车变换的发动机体内一体化高档、低档、空档、停车档、倒档和档位显示,带车速里程输出,带汽车式易更换机油滤;还可以根据厂家需要选择配套 4x4 车、4 独立悬架的前后桥和所有传动轴,可以电控方式方便的进行 4x2、4x4、前桥差速锁死的变换,ECU 点火器带危险工况的保护功能,还可以选装空滤器、散热器、风扇。发动机:HLJIT-3A 型;缸径行程:87.582;最大功率:24kW/6500r/min;点火方式:无触点、CDI 直流点火;外形尺寸:长 x 宽 x 高(mm):610587.5519;发动机形式:单缸、四冲程、水冷、四气门、顶置式凸轮轴、单平衡轴压缩比:10.2:1;最低燃油消耗率(g/kw.h ): 340;润滑方式:压力飞溅润滑 ;启动方式: 电起动/手拉起动。如图 2.1 所示:黑龙江工程学院本科生毕业设计10图 2.1 发动机特性曲线驾驶室与发动机、前轴的布置位置,可组成不同的布置结构,形成不同的整车外型,当然对使用性能也有一定的影响方案一 发动机前置前轮驱动(FF) 。优点分析:与后轮驱动的乘用车相比较,前轮驱动乘用车的前桥轴荷大,有明显的不足转向性能;因为前轮是驱动轮,所以越过障碍的能力高;主减速器和变速器装在同一个壳体内,动力总成结构紧凑,且不需要在变速器与主减速器之间设置传动轴,车内地板凸包高度降低,有利提高乘坐舒适性;发动机布置在轴距外时,汽车的轴距可以缩短,因而有利于提高汽车的机动性;汽车的散热器布置在汽车前部,散热条件好,发动机可以得到足够的冷却;行李箱布置在汽车后部,固有足够大的行李箱空间;容易改装为客货两用车或救护车;供暖机构简单,且因管路短而供暖效率高;发动机、离合器、变速器与驾驶员位置近,所以操纵机构简单;发动机横置时能缩短汽车的总长,加上取消了传动轴等因素的影响,汽车消耗的材料明显减少,使整备质量减轻;发动机横置时,原主减速器的锥齿轮需要用圆柱齿轮取代,这又降低了制造难度,同时在装配和使用时也不必进行齿轮调整工作,此时,变速器和主减速器可以使用同一种润滑油。缺点分析:前轮驱动并转向需要采用等速万向节,其结构和制造工艺均复杂;前桥负荷较后轴重,并且前轮又是转向轮,故前轮工作条件恶劣,轮胎寿命短;上坡行驶时因驱动轮上的附着力减小,汽车爬坡能力降低,特别是在爬越泥泞的坡路时,驱动轮容易打滑并使汽车丧失操纵稳定性;由于后轴负荷小而且制动时轴荷要前移,后轮容易抱死并引起汽车侧滑;当发动横置时受空间限制,总体布置工作困难,维修与保养时的接近性变差;一旦发生正面碰撞事故,因发动机及其附件损失较大,维修费用高。方案二 发动机中置后轮驱动(RR)优点分析:动力总成布置成一体而使机构紧凑,因为发动机后置,汽车前部高度有条件降低,改善驾驶员视野;同时排气管不必从前部向后部延伸,加上可以省掉传动轴,故可向内地板凸包只需要有较低的高度用来容纳操纵机构的杆件和加强地板刚度即可,这就改善了后排座椅中间座位乘员出入的条件;黑龙江工程学院本科生毕业设计11整车整备质量小;乘客座椅能够布置在舒适区域;上坡行驶时,由于驱动轮上的附着力增加,爬坡能力提高;当发动机布置在轴距外时轴距短,汽车机动性能好。缺点分析:后轴负荷重,使汽车具有过多转向倾向,操纵性变坏;前轮附着力小,高速行驶时转向不稳定,影响操纵稳定性;行李箱在前部,受转向轮转向时要占据一定空间和改善驾驶视野的影响,行李箱体积不够大;因动力总成在后部,距驾驶员较远,所以操纵机构复杂;驾驶员发现发动机故障不如发动机前置容易;发动机后置不仅对发动机冷却和前风挡玻璃除霜带来不利,而且发动机工作噪声容易传给驾驶员,一旦汽车发生追尾事故,又会对后排乘员构成危险;受发动机高度影响,改装为客货两用车或救护车困难。难点分析:因车型的布置结构紧凑,选用此种布置发动机2.轮胎方案选择规定赛车可装备如下两套轮胎: 干胎在检查时安装在赛车上的轮胎定义为干胎。干胎尺寸任意,型号任意。他们可以是光头胎,也可是有纹的 雨胎雨胎可以是如下规定的任何型号和尺寸的有花纹和沟槽的样式:2.2.2 节能车的整体结构形式及基本组成车架是支撑赛车其他部件,构成赛车主体的重要部件。本文叙述车架从最初设计到制造整个过程,其主要包含二大部分内容:车架设计、车架制作。车架设计从车架的结构设计、材料选择、管件规格选择与力学分析方面进行了叙述。车架制作部分详细阐述了车架制造基本要求。汽车车身既是驾驶员的工作场所,也是承载整车机械及部件的场所。 车身应对驾驶员提供便利的工作条件,对乘员提供舒适的乘坐条件,保护他们免受汽车行驶时的振动、噪声,废气的侵袭以及外界恶劣气候的影响。汽车车身上的一些结构措施和设备还有助于安全行车和减轻事故的后果。 车身应保证汽车具有合理的外部形状,在汽车行驶时能有效地引导周围的气流,以减少空气阻力和燃料消耗。此外,车身还应有助于提高汽车行驶稳定性和改善发动机的冷却条件,并保证车身内部良好的通风。 汽车车身是一件精致的综合艺术品,应以其明晰的雕塑形体、优雅的装饰件和内部覆饰材料以及悦目的色彩使人获得美的感受,点缀人们的生活环境。 汽车车身结构主要包括:车身壳体、车门、车窗、车前钣金制件、车身内外装饰件和车身附件、座椅以及通调节装置等等。车身壳体是一切车身部件的安装基础,通常是指纵、横梁和支柱等主要承力元件以及与它们相连接的钣金件共同组成的刚性空间结构。客车车身多数具黑龙江工程学院本科生毕业设计12有明显的骨架,而轿车车身和货车驾驶室则没有明显的骨架。车身壳体通常还包括在其上敷设的隔音、隔热、防振、防腐、密封等材料及涂层。 封闭制钣制制件形成了容纳人、发动机、车轮等部件的空间。 车身外部装饰件主要是指装饰条、车轮装饰罩、标志、浮雕式文字等等。车几部装饰件包括仪表板、顶篷、侧壁、座椅等表面覆饰物。在轿车上广泛采用天然纤维或合成纤维的纺织品、人造革或多层复合材料、连皮泡沫塑料等表面覆饰材料;在客车上则大量采用纤维板、纸板、工程塑料板、铝板、花纹橡胶板以及复合装饰板等覆饰材料。 车身内部的通风、暖气、冷气以及空气调节装置是维持车内正常环境、保证驾驶员和乘客安全舒适的重要装置。座椅也是车身内部重要装置之一。座椅由骨架、座垫、背和调节机构等组成。座垫和背应具有一定的弹性。调节机构可使座位前后或上下移动以及调节座垫和背的倾斜角度。某些座椅还有弹性悬架和减振器,可对其弹性悬架加以调节以便在驾驶员们不同的体重作用下仍能保证座垫离地板的高度适当。保证行车安全,在现代汽车上广泛采用对乘员施加约束的安全带、头枕、气囊以及汽车碰撞时防止乘员受伤的各种缓冲和包垫装置。按照运载货物的不同种类,货车车箱可以是普通栏板式结构、平台式结构、倾卸式结构、闭式车箱、气、液罐以及运输散粒货物(谷物、粉状物等)所采用的气力吹卸专用容罐或者是适于公路、铁路、水路、航空联运和国际联运的各种标准规格的集装箱。针对于大学生节能车要求在等油耗情况下,不采取 ECU 智能化调节的模式,在具备基本汽车特性上的同时减轻汽车自身自重,减轻车架质量,通过 UG 三维建模运用 ANSYS 分析优化车架设计。保持普通汽车基本安全性、操控性、舒适性的情况下,以求等油耗的情况下行驶距离最远有效距离,以求追寻大赛口号“挑战一升,节油一生”的宗旨。1.车架的设计车架的形式多种多样,参赛的规则对车架结构有着很多的要求,本部分首先介绍了车架的形式,然后对车架的具体结构设计进行了阐述,最后对车架进行了分析,确定了各管件的材料与壁厚、外径。车架形式的选择根据规则要求,通过翻阅与查询资料,我们发现车架有很多的方案可供选择:(1)一体式金属车架一体式车架是车架与车身融合成一体的车架,整个车身的外壳本身就属于车架的一部分。通过这样的结合,可以使得到的一体式车架具有较小的重量。一体式金属车架大多选用钢或者铝制成,用焊接或铆接的方法把各组件连接成黑龙江工程学院本科生毕业设计13一个整体。一体式车架的各组件一般都是用高压冲压机冲压而成,这就需要专用的设备、模具以及较大的前期配套资金与技术投入,所以这种车架适于大规模生产,而不适用于中小批量生产。(2)一体式复合材料车架此类车架结构形式与一体式金属车架相同,只是所选用的材料变为复合材料,如碳纤维。复合材料与钢或者铝相比在同等质量下有着更高的强度与刚度,所以此类车架的重量在各类车架中是最轻的。但是生产这种车架需要专用的加工模具,并且如果车架的设计发生修改的话模具还需要重新再制造一个。一体式复合材料车架不易于修理、制作车架的复合材料的价格一般较贵、加工过程困难这些都是该种车架的缺点。(3)桁架式金属车架所谓桁架式金属车架就是由金属管焊接成具有空间三角结构的框架,车上的其它零部件全都以此框架作为安装基础。这种车架生产工艺简单,不需要特殊的加工技术与专用的设备,只用焊接或者铆接即可完成车架。这种方式的加工成本较低,并且对车架进行修改或局部加强十分容易,只须修改金属管的焊接位置或加焊金属管即可。在质量相等的情况下,桁架式车架往往可以得到比承载式车架(目前轿车车架的主流,所谓承载式车架就是是用金属制成坚固的车身,再将发动机、悬架等机械零件直接安装在车身上。这个车身承受所有的载荷,充当车架,所以准确称呼应为“无车架结构的承载式车身”)更好的刚度。该种车架的材料也可用高强度复合材料来代替,但是因为高强度复合材料成本较高,所以桁架式车架多是金属制的。赛车应该从车架强度刚度、加工难易程度,是否需要专用设备与技术,材料成本与加工成本等各方面来进行综合考虑,这样才能使赛车有在比赛中有良好的表现。因为桁架式属车架具有较好的强度与刚度,加工容易,不需专业的设备与技术、材料成本与加工成本都较为低廉,所以参加这次节能车大赛的赛车选用的是桁架式金属车架。2.车架具体部分设计规则对车架有很多的要求,同时结合各个部件如发动机、差速器、转向、制动的安装要求,本设计车架的结构如图2.2所示。图 2.2 车架的三维结构图黑龙江工程学院本科生毕业设计142.2.3 节能车的各零部件之间的连接关系1.车架制造的基本要求节能车车架是赛车的支撑体,是赛车的基本部分,对赛车起着举足轻重的作用,因此对赛车车架的制造过程有一定的要求。(1)节能车车车架的制造过程尺寸误差必须在允许范围内。节能车车架的设计是根据规则要求与各部件布置确定的,制造过程中尺寸的偏差有可能不符合规则的要求,也有可能致使部分部件不能顺利安装在车架上。特别是对于精度要求高的部分更要高精度加工,比如悬架安装处,确保误差在更小的范围。(2)节能车车架的制造过程必须保证所要求的强度。赛车在运动过程的力最后都会传到车架上由赛车的车架承受,车架必须有一定的强度以保证在车运动过程中不会出现断裂。车架在设计中已经进行过受力分析,但是在制作时还必须达到设计时要求,特别是焊点的强度。2.节能车车架个支撑梁及各部件之间的连接关系大学生节能车结构优化设计主要针对节能车整体结构进行设计,其中主要针对车架进行优化设计,车架基本结构有焊接相连,部分配件需要螺栓链连接及其通过螺栓进行定位固定。之间关系如三维图所示。图 2.3 车架主体边框图 2.4 车架底部加强板图2.5 车架底部支撑梁黑龙江工程学院本科生毕业设计15图 2.6 车前部支撑架图 2.7 车前部左右侧车耳图 2.8 靠板架及支撑杆图 2.9 车架后支撑架图 2.10 驾驶员脚部支撑黑龙江工程学院本科生毕业设计16图 2.11 发动机定位板图 2.3 至图 2.11 为整体车架设计已焊接相连的整车框架,除支撑部分均为铝合金为焊接材料,减轻车架质量,采用结构框架受力的设计理念。图 2.12 定位孔图 2.13 驾驶员坐板定位连接孔图 2.12 和图 2.13 为钻孔工艺与转向杆起到定位作用,通过螺栓连接分别起到连接转向机构和与车架固定的作用。图 2.14 支撑驾驶员坐板图 2.15 为配件且削工艺件两侧向侧视图图 2.14 和图 2.15 分别为驾驶员坐板和转向杆凹槽采用切屑工艺去除材料保证车架受力强度及车架刚度不变的情况下减轻车架质量。黑龙江工程学院本科生毕业设计17图 2.16 前轮转向架图 2.17 驾驶员坐板图 2.16 和图 2.17 分别为车架配件转向机构的转向杆和驾驶坐板,需要螺栓与车架定位连接。综述分析以上如图所示为设计车架各零部件部分及基本功能用途。2.2.4 节能车架制作工艺分析车架是支撑赛车其他部件,构成赛车主体的重要部件。本文叙述车架从最初设计到制造整个过程,其主要包含二大部分内容:车架设计、车架制作。车架设计从车架的结构设计、材料选择、管件规格选择与力学分析方面进行了叙述。车架制作部分详细阐述了车架制造基本要求、车架的焊接步骤、并叙述了在车架焊接中遇到的关键问题以及解决方法。车架制造:1.1.车架制造的基本要求车架制造的基本要求 车架是赛车的支撑体,是赛车的基本部分,对赛车起着举足轻重的作用,因此对赛车车架的制造过程有一定的要求。(1)车架的制造过程尺寸误差必须在允许范围内车架的设计是根据规则要求与各部件布置确定的,制造过程中尺寸的偏差有可能不符合规则的要求,也有可能致使部分部件不能顺利安装在车架上。特别是对于精度要求高的部分更要高精度加工,比如悬架安装处,确保误差在更小的范围。(2)车架的制造过程必须保证所要求的强度赛车在运动过程的力最后都会传到车架上由赛车的车架承受,车架必须有一定的强度以保证在车运动过程中不会出现断裂。车架在设计中已经进行过受力分析,但是在制作时还必须达到设计时要求,特别是焊点的强度。2.车架制造中的关键问题与解决方案黑龙江工程学院本科生毕业设计18上届参加大赛的赛车车架所选用的材料即为普通的 20#钢,20#钢具有良好的焊接性能,焊接工艺简单,不需要特殊的设备,只需用普通的手工电弧焊即可完成焊接任务。故我们选取的车架的焊接方式为氩弧焊,选用铝条为焊条。铝合金在热加工后会出现热变形的现象,这将会导致热加工后零件的尺寸出现很大误差,严重影响零件的功能。焊接即是热加工,故车架焊接面临的一大问题就是如何控制焊接后的车架的热变形,保证车架重要部分尺寸精度。为了解决这个问题,查阅了很多文献,并向有丰富焊接经验的师傅求教,我们决定采用以下几点解决这一问题。 首先,我们应该从设备上来保证焊接加工的精度。我们购入了一个焊接平台和设计制造了诸多夹具,整个焊接过程就是把管件用夹具固定在这个平台上来完成。焊接加工时以平台作为基准面,由于平台上的各管件有着夹具的固定,焊接之后管件出现热变形也无法移动,这对于控制车架焊接后热变形起着极大地作用。 其次,一个合理的焊接顺序对于控制热变形与保证重要部分尺寸精度也起着重要的作用。所以,经过资料查阅与请教师傅,最终确定出如 4.3 小节的焊接顺序。 最后,对车架进行及时地调整也是十分必要的。为了保证重要部分的尺寸,我们需要边焊边调整,使车架满足设计尺寸要求。当整体车架完成后,还要把车架再静置一段时间。当车架内应力释放完毕后,再对车架进行最后的调整,这样才能得到符合设计要求的车架。3.车架焊接顺序(1)焊接底盘。保证底盘前悬架安装区的尺寸严格满足设计要求,其他部分基本满足设计要求。(2)焊接前隔板,前隔板支撑,与前环。由于该赛车车架前隔板支撑与前悬架安装管为一体,所以要前悬架安装管有较高的尺寸精度就需要前隔板,前隔板支撑,与前环这三者严格满足设计要求。(3)焊接前环支撑。 “X”形交叉点的位置要严格按照设计要求。(4)焊接主环。主环部分基本满足设计要求即可(5)焊接侧防撞结构。侧防撞结构的顶管尺寸需要严格保证按照设计要求。(6)焊接发动机安装区。尺寸基本满足设计要求即可。(7)焊接主环支撑。尺寸基本满足设计要求即可(8)焊接后悬架安装区。由于该区与车架主体独立,所以较容易保证精度。此部分尺寸要严格按设计要求。黑龙江工程学院本科生毕业设计19(9)后悬架安装系统与车架主体进行对接。对接位置要严格按照设计要求。焊接车架上其余斜支撑管,这些管在车架主体完成后在主体上直接测量后加工焊接即可。在重点位置焊接加强板,以加强车架的整体刚度。车架的设计部分确定了车架的形式为桁架式车架结构,结合综合分析车架受力,确定选用 6061-T6 号铝合金作为车架的材料,并结合不同的部分受力情况选定不同的规格。接着阐述了车架的制造过程,分析了制造过程中的尺寸、强度要求、热变形这一关键问题的解决方法以及确定了车架的焊接顺序,保证车架的焊接满足设计要求。2.3 节能车车架的结构尺寸本次毕业设计设计车架技术参数:如图 2.18 所示图2.18 车架底环尺寸车架长度:2260mm;车架宽度;650mm;车头部分宽度:350mm;车尾部分宽度:297.3mm;车架高度:520mm。2.3.1 节能车整体结构设计车架整体结构要先了解选材和焊接,怎么对各种钢材加工,并把车架搭出来。同时,通过最优的结构用最少的材料达到最大的刚度。图 2.19 整车框架三维图黑龙江工程学院本科生毕业设计20图2.20 原节能车车架图 2.18 为整车框架整体装配三维图与图 2.19 原节能车车架相比较而言在结构上更为新颖采用框架支撑受力。相比较而言对受外力碰撞时对驾驶员的保护性更高,因为采用底环受力式结构,由多个三角形及梯形基本元素结构组成,在软件分析及以往实测试验中验证了这两种基本元素结构受力时的抗压强度及结合材料特性(铝合金)的材料自身反弹度相对较好。两幅车架从轻量化角度分析从构建材料上原车架为角钢构筑,设计车架以铝合金管为构建材料,从而质量大幅降低。从设计尺寸比较,原车架为长宽高为:3000mm1000mm650mm,设计车架长宽高为:2260mm650mm520mm。从体积分析可得出设计车架较原车架比较结构更为紧凑,为车架轻量化奠定基础。 2.3.2 节能车车架各部位的定位汽车车架是汽车上的一个重要部件,在设计中,人们总是希望在满足强度的条件下使其质量最轻。然而,传统的车架设计多采用类比的方法进行经验设计,然后验算其强度和刚度。结果造成结构中局部应力水平较高,其它部分应力水平很低的不均匀现象。图 2.21 人机工程学设计草图如图所示车架主要承受来自驾驶员、发动机和车架自身的重量,传动及转向系统的重量均可忽略不计。因此,如何处理载荷施加问题是我们必须考虑的。黑龙江工程学院本科生毕业设计21在新车架的设计中,我们将驾驶员的小腿以下约 50N 的重量均匀分布在转向支架的下横梁上、小腿至臀部约 200N 的重量均匀分布在两根主承载梁前部,其余350N 重量均匀分布在两根座椅靠背支架梁上,发动机重量(约 200N)以集中力的形式施加在座椅靠背支架后部的两个支撑梁(发动机支架)中部,车架自重(约 31N),座椅和水平面成 5 度夹角即可:臀角为 90 至 115 度,背角为 5 至28 度,以车辆人机工程学理论为设计准则。2.4本章小结节能竞技赛车是节能减排在汽车应用技术领域中的一种极限挑战,对汽车节能减排技术的发展和应用有一定的指导意义。节能竞技赛车发动机、底盘系统和车身系统等各部分的制作和改进方案。通过切实的实践。从提高发动机的燃油经济性指标,提高传动系统的效率,减小车辆的横向摩擦损失,减轻整车重量,降低空气阻力等多个方面,给出了可行性的改进意见,分析了影响节能车节能目标的诸多关键问题。黑龙江工程学院本科生毕业设计22第 3 章 节能车车架建模设计3.1 基于UG软件三维建模通过软件建模在虚拟平台建立三维模型,目前有多款软件可达到制作要求如: Pro E、CATIA、CAD、UG 等多款软件。在本设计中采用 UG 为三维建模软件,NX 是 UGS PLM 新一代数字化产品开发系统,它可以通过过程变更来驱动产品革新。 NX 独特之处是其知识管理基础,它使得工程专业人员能够推动革新以创造出更大的利润。 NX 可以管理生产和系统性能知识,根据已知准则来确认每一设计决策 。NX 建立在为客户提供无与伦比的解决方案的成功经验基础之上,这些解决方案可以全面地改善设计过程的效率,削减成本,并缩短进入市场的时间。通过再一次将注意力集中于跨越整个 产品生命周期 的技术创新, NX 的成功已经得到了充分的证实。这些目标使得 NX 通过无可匹敌的全范围产品检验应用和过程自动化工具,把产品制造早期的从概念到生产的过程都集成到一个实现数字化管理和协同的框架中。 这设计时方便设计者在设计建模中更好的对三维建模进行掌控。3.1.1 UG 软件简介UG 是美国通用公司的产品开发旗舰解决方案。作为 PLM 协同解决方案的一个重要组成部分,它可以帮助制造厂商设计他们未来的产品,并支持从项目前阶段、具体的设计、分析、模拟、组装到维护在内的全部工业设计流程。设计对象的混合建模:在 UG 的设计环境中,无论是实体还是曲面,做到了真正的互操作;变量和参数化混合建模:在设计时,设计者不必考虑如何参数化设计目标,UG 提供了变量驱动及后参数化能力。几何和智能工程混合建模:对于一个企业,可以将企业多年的经验积累到 UG 的知识库中,用于指导本企业新手,或指导新车型的开发,加速新型号推向市场的时间。UG 具有在整个产品周期内的方便的修改能力,尤其是后期修改性,无论是实体建模还是曲面造型,由于 UG 提供了智能化的树结构,用户可方便快捷的对产品进行重复修改,即使是在设计的最后阶段需要做重大的修改,或者是对原有方案的更新换代,对于UG 来说,都是非常容易的事。UG 所有模块具有全相关性,UG 的各个模块基于统一的数据平台,因此 UG 的各个模块存在着真正的全相关性,三维模型的修改,黑龙江工程学院本科生毕业设计23能完全体现在二维,以及有限元分析,模具和数控加工的程序中。并行工程的设计环境使得设计周期大大缩短,UG 提供的多模型链接的工作环境及混合建模方式,使得并行工程设计模式已不再是新鲜的概念,总体设计部门只要将基本的结构尺寸发放出去,各分系统的人员便可开始工作,既可协同工作,又不互相牵连;由于模型之间的互相联结性,使得上游设计结果可做为下游的参考,同时,上游对设计的修改能直接影响到下游工作的刷新。实现真正的并行工程设计环境。3.1.2 节能车架三维建模UG 是当今较为流行的一种模具设计软件,主要是因为其功能强大。三维建模设计的流程很多,其中分模就是其中关建的一步。分模有两种:一种是自动的,另一种是手动的,当能也不是纯粹的手动,也要用到自动分模工具条的命令,即模具导向 ,自动分模的过程 。 (1)分析产品,定位坐标,使 Z 轴方向和脱模方向一致。 (2)塑模部件验证,设置颜色面。 (3)补靠破孔 。(4)拉出分型面 。(5)抽取颜色面,将其与分型面和补孔的片体缝合,使之成为一个片体。 (6)做箱体包裹整个产品,用无缝好的片体分割。 (7)分出上下模具后,看是那个与产品重合,重合的那边用产品求差就可以了。 以上是手动分模的步骤,手动分模具有很大的优势,是利用MOLDWIZARD 分模所达不到的,在现场自动分模基本上是行不通。但是里面的命令是比较的好用的,我们可以用的有关命令来提高我们的工作效率。黑龙江工程学院本科生毕业设计24图 3.1 图组车架环及支撑梁图 3.1 图组为车价低环及支撑梁在 UG 基本建模中,首先确定尺寸绘制二维线框图,其次软件对二维线框图进行拉伸。绘制出三维立体框架图 3.2 图组 前后车耳支撑架图 3.2 图组前后车耳支撑架在 UG 基本建模中,首先确定尺寸绘制二维线框图,其次软件对二维线框图进行拉伸,在拉伸的同时选择拉伸功能表中的求差选项去除材料。绘制出三维立体框架。黑龙江工程学院本科生毕业设计25图 3.3 图组 车架上环及支撑梁图 3.3 图组车架上环及支撑梁在 UG 基本建模中,首先进行创建基准平面以更改绘图平面,确定尺寸绘制二维线框图,其次软件对二维线框图进行拉伸,在拉伸的同时选择拉伸功能表中的求和选项整体加载。绘制出三维立体框架。黑龙江工程学院本科生毕业设计26图 3.4 图组 动力装置定位板及加强筋图 3.4 图组动力装置定位板及加强筋在 UG 基本建模中,首先确定尺寸绘制二维线框图,其次软件对二维线框图进行拉伸,在拉伸的同时选择拉伸功能表中的求和选项整体加载。绘制出三维立体框架。3.1.3 零配件三维建模零配件的三维建模与车架三维建模在建模方法上基本一样,从新打开 UG 软件选择建模,绘制车架零配件的三维图黑龙江工程学院本科生毕业设计27图 3.4 图组 驾驶员坐板图 3.4 图组 驾驶员坐板在 UG 基本建模中,首先绘制二维线框图,其次软件对二维线框图进行拉伸,在驾驶员坐板这个配件绘制中需先确定定位块,确保与车架定位准确,在拉伸的同时选择拉伸功能表中的求差选项整体加载的同时打通通孔去出材料。绘制出三维立体框架。图 3.5 图组 转向横拉杆图 3.5 图组转向横拉杆在 UG 基本建模中,首先绘制二维线框图,其次软件对二维线框图进行拉伸,在转向横拉杆这个配件绘制中需先确定定位销的位置,确保与车架定位准确,在拉伸的同时选择拉伸功能表中的求差选项整体加载的同时打通通孔去出材料。绘制出三维立体框架。3.1.4 轻量化分析对车架进行性及配件进行抽壳轻量化处理,以下为软件抽壳处理过程:黑龙江工程学院本科生毕业设计28图 3.6 图组 抽壳处理图 3.6 图组借助 UG 软件的抽壳功能为三位建模轻量化处理。3.2 车架装配在 UG 软件中进行配件与主车间之间的装配有两种方法。(1)手动装配:在软件中选择装配操作选定所装配的配件确定轴向位置,通过手动移动将装配件移动至指定装配位置进行装配。(2)坐标法装配:在软件中选择装配操作选定所装配的配件确定装配角度,确定装配法相面,确定装配固定点进行坐标确定,输入指定坐标将装配件装配至指定坐标位置进行装配。在本设计中为了精确装配度选用坐标法装配黑龙江工程学院本科生毕业设计29图 3.7 装配车架3.3干涉检查在 UG 软件中干涉检查的目的检查装配件之间是否产生干涉现象影响各部件之间的关联配合,也可以检查焊接架各关联之间配合。图 3.8 检查干涉操作3.4整体车架轻量化分析分析 1 主车架分析 =信息清单创建者: qipeng
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