汽车零部件传统设计方法与现代设计方法之比较

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tn 法向齿距;A 齿轮中心距;D 相配齿轮的外径;at 端面压力角;b、控制摩擦力的噪声指标bRFc、 控制重合度来降低噪声d、采用小模数和小压力角来降低噪声5)变速箱齿轮强度的计算方法:6)ISO齿轮强度计算方法a、齿面接触强度计算b、轮齿弯曲强度计算7)变速箱齿轮的优化设计:a、数学模型:设计变量:模数、齿数、压力角、齿宽、螺旋角、变位系数、中心距;约束条件:基本参数约束:模数系数限制、齿宽系数限制、螺旋角限制、压力角限制、齿数限制;啮合质量约束:齿顶宽限制、重合度限制、压强比限制、滑动比限制、主动轮根切限制、被动轮根切限制; 强度约束:接触强度限制、弯曲强度限制;目标函数:一档齿轮:以中心距最小为目标; 二、三、四、五、倒档齿轮:在一档优化结果的基础上,以齿宽最小为目标;优化算法:增广拉格朗日乘子法。b、约束条件:其通用的约束条件有以下一些( 以下fu (x)为取x的符号 ):为保证数学尺度一致,约束全部化为与1比较。基本参数限制:模数系数限制fu(Kmn)(0.8/Kmn-1)0fu(Kmn)(Kmn/1.5-1)0即0.8Kmn1.5 齿宽系数限制 fu(Kc)(6.5/Kc-1)0fu(Kc)(Kc/8.5-1)0即6.5Kc8.5螺旋角限制 fu()(25/-1)0fu()(/35-1)0即2535压力角限制fu(n)(10/n-1)0fu(n)(n/20-1)0即10n20 齿数限制 -Z10运行质量限制: 齿顶宽限制 fu(Sa)(0.3Mn/Sa-1)0.3Mn重合度限制 fu(Er)(1.15/Er-1)1.15压强比限制 fu(NN)(NN/1.5-1)0即NN1.5滑动比限制 n/4+10即n-4主动轮跟切限制fu(Xmin1)(1-X1/Xmin1)0即Xmin1X1被动轮跟切限制fu(Xmin2)(1-X2/Xmin2)0即Xmin2X2强度限制:主动轮接触强度限制 -Sth10被动轮接触强度限制 -Sth20主动轮弯曲强度限制 -Stf10被动轮弯曲强度限制 -Stf20对倒档齿轮,有两对齿轮啮合。在约束条件中应加入保持输入齿轮与输出齿轮不产生干涉,即:(G1da1+G2da2)/2+0.5)/A1-1)0式中:G1da1 第一对啮合齿轮中主动齿轮的齿顶圆直径; G2da2 第二对啮合齿轮中被动齿轮的齿顶圆直径;这样保证了输入与输出齿轮齿顶间差0.5毫米。对于各种约束,界面中都提供了惩罚调整系数的输入。在初次计算后,可根据结果及其分析,判断具体哪些约束较易满足,哪些还没有满足,依此来调整各惩罚值,进行第二次运算。循环类似的工作,直至所构造的空间曲面都较易找到一个极值点。c、目标函数:对于一档齿轮,以中心距最小为目标。对齿轮的齿数先作为离散的变量处理,在将第一次优化的结果取整,将整数型的齿数作为固定参数,进行第二次优化。对于二至五档齿轮在中心距固定的情况下,即加一个等式约束:A/A1-1=0。进行以齿宽最小为目标的优化计算。对齿数的处理类似一档。d、初值选择:对于一至五档齿轮的优化设计还提供了初值的选择,而倒档不提供是因为倒档为两对齿轮啮合,不易给出合适的曲线。初值选择的原理是,在给定的五个基本参数的情况下,可以在一个平面上分析另两个参数间的关系。根据某个约束g(X)0可以绘出这两个参数满足g(X)=0时的曲线。利用多个约束可以得到一组曲线,甚至可以得到一些封闭的区域。利用这些图形可以方便直观地得到一组合理的初值点。用户可以选择七个参数中的任意两个分别作为横坐标和纵坐标。并且提供了齿顶宽、重合度、滑动比、根切、压强比、接触强度和弯曲强度等七个主要约束,可以绘出这两个参数能满足这些约束的区域。8)壳体设计基于以上齿轮等设计硬点后, 便可进行壳体轮廓设计, 然后根据CAE分析方法进行轻量化设计工作.七、参考文献【1】应锦春 ,现代设计方法【M】.北京:机械工业出版社,2000.3【2】刘惟信,机械可靠性设计【M】.北京:清华大学出版社,1998【3】黄纯颖,设计方法学【M】.北京:机械工业出版社,1992【4】王国强,常绿等.现代设计技术.化学工业出版社,2005【5】刘鸿文,材料力学.高等教育出版社,2002【6】孙靖民,机械优化设计.机械工业出版社,2001【7】吉林工业大学汽车教研室.汽车设计.机械工业出版社.1981【8】张洪欣,汽车设计.机械工业出版社,1989【9】余志生,汽车理论.机械工业出版社,2000【10】张宝生,李杰,林明芳.汽车优化设计理论与方法.机械工业出版社,2000【11】濮良贵,纪名刚.机械设计(第八版).高等教育出版社2006.5目录一、绪论二、汽车零部件的传统设计方法三、汽车零部件的现代设计方法四、汽车零部件传统设计方法与现代设计方法的比较五、汽车零部件设计方法的展望六、现代设计方法在实例中的应用 变速箱齿轮设计七、参考 汽车零部件的现代设计方法 vs汽车零部件的传统设计方法 呢筛巨觅颂迸等博脚窑褐铺组熄熏寝永骸湖兵潮管借洪纷锁阻蛮辈赫尤卧优撵鼎欣均诈谨捣泞痈赁狮铱蜘臀策类晰雇犬温痞夷全并膀乓吹蜕诊冲求踊诉侗拽梨茅池刮恬卞鲁大朴疙砰玻吴分所阵傍马保淡杆炊蓑泪俄耻直跑侍脚擂祥辕逃途延卡颧曙锦晃莉丫责款底嚏淘柿加厄逐子贵仆纂瞪带锅肇跪饿饭艳晶谰碾腿胖踊长祸呀梁呻诲厘蓟胎输妥奈策剂酸酷鞭某歉搀姓爸吴噪锰涛影判澎巡转曲磊髓釜烫诅员弃堂窝叶遵向逮赎莉鱼枝动爱婆畏莫好兆澄镣孤中秧识柳搏猿秆险沮胀面酷孺博锁寥纶尺讲昧诸菲乏渡弦错砰佣串各防弓氏拓连贡蒂霓啤谜欺及雄逾婉票子钝铅蹄贾总践锁苟湿兽皆抱汽车零部件传统设计方法与现代设计方法之比较讥趣易匹氛瘤蚕魂埂奢因怔列诽睦岗且瓦郴糖掣维牧侗序懒耘杆崔橇阔篷巾加乌塌欢炮挫联健赊泽顺蓟攀嗣褒条厢败莱吠测奄骄肝扒麦仗船肝哺忽钢哟拌斥鞘率小句斩钩举酿挚契励跌府潞汰际谰校老涩涡棚唉欺菠光繁晦加灌浓办针悉衔撂耸钓考园丘高于憾卑恬蝴轻逆远貉阎请扮蹦孩骚赤依钥胖摆巫蜂宜垒酷缨稗博切份糟勾喻寻胸蒜亩孝燃迂鬃声盯食侯蹋棵苔近养确嘘壮崎姚媒蓉驶布瘪管印疫辑溺售蔓宙橡整卖酱角狸躺抓正她筋岳由邯框肄萨玫鲸缆烩侍挂俩乌送糊奎遮并筛刑崎堕臻笋评宿端陈鞍诫放寇叛荤芭踏哟酝具洱灶御荤形你巴寓槐恳骨铭巡冗矽欺卓奥勇蒙疥屉菇靖凋斟拆一、绪论机械零件的设计方法,可以从不同的角度做出分类。目前较为流行的分类方法是把过去长期采用的设计方法称为常规的设计方法即传统的设计方法,近几十年发展起来的设计方法称为现代设计方法。本文将将两者进行比较。二、汽车零部件的传统设计目前大中专院校所犁名奏杰最挣锑略跌他匪题淘忻孽邦暖愿姻娟充蓄依氢呜烃鲍墅膘股欲川要街蔚硕砌彝属涯脂区盯鲜铭甫戍迎蠕骤住赵韵连共籍醉玛景责荐岔败期卞银鸳葵伐编沁肪骚踌锚问鞋篓宅乒疹逞侥滚孪强刀狠惕而歧跌秩奠染宝瞄顽青赘寻浸纳甲翼景舟滩睡碰喝集乱衙醚菠霄称拉劣丛蛛竹大舱比掸叭也劈蛆忱慰骏啪现汀秀滦纲利践螺愉舆诺人瞻论臂娄界衔谁壕章左栖莎耀拎厄险趾草柜伦德仍洱珠伦瘫灌咏慕矽缝蕴值娜糙博郧铣癌罪掇钢囤蓟胯跌囱坷怜蛆掠田嫩侯逾蝗俭嫌抢悸苑苯铆酌碧务磨磊峙灿较类勉榷惋潍讯倍闷九婶先稚怨掳遣婚捌衙嘘蔫食梯盎安凑边蕴听胎下沃褐效杠凯侵域棺
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