摆臂式自装卸汽车改装设计_第1页
摆臂式自装卸汽车改装设计_第2页
摆臂式自装卸汽车改装设计_第3页
摆臂式自装卸汽车改装设计_第4页
摆臂式自装卸汽车改装设计_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

摘 要摆臂式自卸汽车是自卸汽车中的一种,以其显著的特点得到了广泛的应用。摆臂式自卸汽车摆臂可以平移起落货箱,同时具有货物和箱体自动装卸的功能,而且两种功能由同一个车载工作装置完成。由于它具备自动装卸箱体功能,加装货物时一般均将箱体卸下降低装料高度装满料后,则将箱体自动装车并运输。摆臂式自卸汽车使用方便运输效率高,摆臂式自卸汽车又依其特有的机动灵活的特点被广泛应用于小吨位货物的运输。本设计中的主要工作及过程如下:首先进行了专用车辆的发展现状的简要的概述,接下来就是方案的分析与选择,其中包括底盘、副车架以及托架的选择设计,总布置方案的分析和确定。然后进入了专用装置的设计,有液压系统的设计、取力器的选用以及摆臂的设计等,最后是对整车总性能的分析。关键词:专用汽车;摆臂式;改装设计;计算分析;液压系统of as it s it of of it of 国对“专用汽车”定义为:装置有专用设备,具备有专用功能,用于承担专门运输任务或专项作业的汽车和汽车列车。我国的专用汽车划分为:厢式汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、起重举升起车、仓栅汽车和特种结构汽车等六大类。其中专用自卸汽车的定义为:装有由本身发动机驱动的液压举升机构,能将车箱卸下或使车箱倾斜一定角度,货物依靠自重能自行卸下的专用汽车。其显著的特点得到了广泛的应用。摆臂式自卸汽车摆臂可以平移起落货箱,它同时具有货物和箱体自动装卸的功能,而且两种功能由同一个车载工作装置完成。由于它具备自动装卸箱体功能,装货时一般均将箱体卸下降低装货高度,装满货后,则将箱体自动装车并运输。该车使用方便,运输效率高,摆臂式自卸汽车又依其特有的机动灵活的特点被广泛应用于小吨位货物的运输。如今经济飞速发展,城市的规模不断扩大,城市人口快速增长,导致了城市垃圾量也急剧上升,随之而来的是固体生活垃圾的处理越来越受到人们的重视。城市固体生活垃圾的处理大体有3种形式:分类回收、焚烧、和填埋。而不论采用哪种处理方式,其最终的处理场所均需远离城市居民区。而垃圾从城市到处理场所的运输就需要方便、快捷的交通运输工具,垃圾车就担当了每天上千吨(中等城市)的固体生活垃圾的运输的重任。摆臂式垃圾汽车以其显著的特点被广泛的应用于城市垃圾的运输,并且方便。所以为了更好的满足城市固体垃圾运输的需求,摆臂式垃圾车的改装技术需要快速的发展,这就需要我们设计人员的不断努力来实现。装卸式被广泛的应用,设计摆臂式自装卸汽车时,首先要选择合适的底盘。选择底盘的主要依据是:装载质量、道路条件、运输货物的特性(如密度、安息角等)、运距等。在没有专用汽车底盘的情况下,通常选用短后悬的普通自卸汽车底盘,这有利于摆臂布置、结构紧凑。汽车底盘选定后,摆臂式自装卸汽车的主要尺寸参数如轴距、轮距等也就随之确定了。车辆的外廓尺寸(长、宽、高)原则上不应超过选用汽车的外廓尺寸,若因布置困难略有突破,但也要控制在法规允许的尺寸界限以内。摆臂式自装卸汽车的转载质量于一般运输的摆臂式自装卸汽车,多采用中、轻型货车底盘改装而成;而工地矿山专用摆臂式自装卸汽车采用重型货车底盘改装而成。目前,国产摆臂式自装卸汽车装载质量t、9臂式自装卸汽车的质量利用系数 常 m=臂式自装卸汽车的轴载质量及其分配,原则上应该与原选的车辆相接近。但是,由于增加了主要部件,例如油缸支腿、摆臂、副车架等均布置在汽车后部,容易导致后轴轴载质量超限。因此,总布置设计是应将车厢适当前移,以满足轴载质量及其分配比例符合原车要求。摆臂式自装卸汽车的离去角最小值不能小于17。摆臂的最大摆角 m 是指摆臂从初始位置绕摆臂轴旋转到极限位置时摆臂所转过的角度。 m 值决定了车厢倾卸角的大小,同时也决定了车厢起吊的深度此 m 是摆臂式自装卸汽车设计中的一个重要的参数。设计时应该根据车辆用途,并参考同类型汽车来选取 。设计时,车厢的满载吊装时间不应该超过60s。而满载吊卸时间可缩短为50装、吊卸时间相对整个运输过程来说是相当短的,故对运输生产率的影响不会很大,没有必要追求过快的吊装、吊卸速度。此外,过快的吊装、吊卸还会造成冲击,对液压元件提出较高的要求。足专用汽车相关设计要求 升机构的设计倾卸装置、液压装置的设计完成总装配图整车性能分析计算第2章 前,改装专用汽车选用的底盘主要是二类或三类汽车底盘,也有为某些专用汽车设计的专用底盘。汽车底盘的选择或设计专用底盘主要根据专用汽车的类型、用途、装载质量、使用条件、专用汽车的性能指标、专用设备或装置的外形尺寸、动力匹配等来决定。所谓的二类底盘就是在原车的基础上去掉货厢剩下的部分就是我们所要选用的二类底盘。车辆的改装就是在二类底盘的基础上加装专用装置或者所需要的特种车身。而改装设计工作的重点就是整车的总体布置和专用装置的设计。在设计时若严格控制了整车总质量、轴载质量分配、质心高度位置等,则基本上能保持原车型的主要性能。但是,还要对改装后的整车重新作出性能分析和计算1。用性2对货运车辆的总成应适应货运的要求。保证货运的安全无损。2、可靠性所选用的总成应该工作可靠,出现故障的几率要小,零部件要有足够的强度和寿命,而且同一车型总成的零部件的寿命要趋于均衡。3、先进性所选用的底盘或总成,应使整车在动力性、经济性、制动性、操纵稳定性、行驶平顺性、了以上的原则外底盘的选择还有两个不可忽略的因素,一是汽车底盘价格,它是专用汽车购置成本中很大的部分,一定要考虑到用户可以接受。这也涉及到专用汽车产品能否很快地占有市场、企业能否增加效益等问题。二是汽车底盘供货要有来源,要同生产汽车底盘的主机厂有明确的协议或合同,无论汽车底盘滞销或紧俏,一定要按时将底盘供货。1000整车整备质量(3365总质量(4495底盘型号 *宽*高)99520002900轴距(3300最小离地间隙(240发动机型号 km/h) 90最小转弯半径(m) 14最大爬坡度 30%百公里油耗 m/30km/h) 8车胎类型与规格 专用车厢或专用装置与车架之间多采用副车架过度。1、梁)截面主要尺lH h h 。由于本设计是摆臂式自卸汽车,中是标准的槽钢,其中的型号是 1988700235 B 。2、副梁的前端形状及其位置(a) (b)(c)(a)U行(b)角行(c)a) 钢质副梁 (b) 梁前端形式应该采用逐步过渡的方式。于 对于角形前端形状: 030对于 045 , 对于这三种不同形式的副梁前端,在其与车架纵梁相接触的翼面上都加工有局部斜面,斜面尺寸如下:10 h 20150 l 时斜面尺寸较大,如:对于钢质副梁: 50 h 000 l 50 50 h 0 l 03、副梁的前端简易形状副梁在车架上安装的时候,其前端应该尽量靠近驾驶室越近越好。以上的三种形式中角形端面的副梁被广泛的应用,考虑到本设计的需要和车辆的负载情况,本设计中选择了角形截面的副梁作为摆臂式自装卸汽车的副梁。4、副车架与车架的连接典型专用车设计中,副车架与主车架的连接方式主要有三种分别是:止推板连接、连接支架连接、合考虑,本设计选用止推板连接。因为止推板连接止的优点在于可以承受较大的水平载荷,防止副车架与主车架纵梁产生相对水平位移。5、副车架的形状本设计最初的方案中副车架形式有两种,副梁和横梁均采用标准的槽钢,梁采用的是同样的材料型号是18a,但是这种车架需要在副车架上装有托架才能满足该专用车的工作要求,这样就增加了专用车的重心高度,稳定性降低,而且还增加了整车的质量,主车架受力增加,另外成本也增加了。安装在主车架上,重心高度降低了,其横梁和纵梁焊接在一起,主副车架之间装有橡胶垫板,而且能够满足专用车的工作要求,此方案简单实用。综上所述,本设计中选择了方案一种的设计,a)副车架 b)的上面可以布置专用装置,例如:液压缸、摆臂、货厢等。托架通过副车架将车上的承载传递给主车架。托架的形式也有很多种,本设计初设计的托架的形式有三种,现介绍如下:方案中的托架有四根纵梁,其中中间的两根纵梁采用的形式和副车架的相同,外边的两根纵梁采用同样的材料,主要布置液压缸,其中尾部是布置摆臂轴的,托架的横梁采用的是与副车架的横梁同样的材料同样的型号,中间的纵梁是用来与副车架的连接的,本方案最初设计时是没有副车架的,直接用托架的中纵梁与主车架连接,但是考虑到载荷的均布,和托架的承载,还有对本设计中的车辆,如果将托架及其上的专用装置一起去掉,剩下的二类底盘及副车架还可以进行其他的改装设计,即再次应用,所以还是选择了有副车架的方案4。要区别在于没有中间的纵梁,其横梁直接与副车架相连接,连接采用挡块和快是用于控制托架相对于副车架的纵向窜动,但是此方案的连接机构过于繁琐,增加了制造成本。所以本设计中舍弃了此方案5。方案中托架的形式也是在没有副车架的情况下应用的,如果有副车架增加了整车的高度,同时也提高重心的位置,这样将对本设计中的车辆的性能有很大影响。虑到以上的各种特点,本设计中选择了最合适的托架形式,就是方案一中的托架的形式,理布置工作装置和附件,使取力装置、专用工作装置、其它附件与所选定的汽车底盘构成相互协调和匹配的整体,达到设计任务书所提出的整车基本性能和专用性能的要求6。1、尽量避免对汽车底盘各总成位置的变动,因为一些总成部件位置的变动,不仅会增加成本,而且也可能影响到整车性能。但有时为了满足专用工作装置的性能要求,也需要作一些改动,如截短原汽车底盘的后悬、燃油箱和备胎架的位置作适当调整等。但改变的原则是不影响整车性能。2、应满足专用工作装置性能的要求,使专用功能得到充分发挥。3、装载质量、轴载质量分配等参数的估算和校核为适应汽车底盘或总成件的承载能力和整车性能要求,在总布置初步完成后应对某些参数其中最主要涉及的是装载质量的定和轴载质量的分配进行估算和校核,这些参数对整车性能有很大影响。4、减少整备质量,提高装载质量由于专用汽车工作装置的增加,使得专用汽车的整备质量比同类底盘的普通货车要增加。据统计,一般自卸车要增加耗材5%10%,一般罐式车要增加耗材15%25%,因此,减少整备质量,充分利用底盘的装载质量,增大装载质量,是专用汽车总布置的一个重要的原则。5、应符合有关法规的要求例如对整车的长、宽、高、后悬等尺寸在相关法规中都有明确的规定,一定不能超出标准的要求。出了以下的布置方案:1、尺寸参数参数的选用和计算尺寸参数主要是指汽车的车辆长、车辆宽、车厢尺寸、前悬和后悬8。(1)车辆长、宽、高外廓尺寸直接影响汽车的总体布置和结构尺寸、质量分配和各种使用性能。一般情况下,在保证基本性能和结构布置允许时,应该尽可能地减小轴距。汽车轴距减小,将可以减轻汽车的自身质量,提高质量利用率,充分发挥汽车的动力性和通过能力。但过小的轴距将会影响运动中的质量分配,使汽车的制动性和操纵稳定性变坏。轴距的选定有一个认识的过程,一般是通过类比的方法,考虑到专用设备的安装和使用,初选一个数值,再对汽车的各种使用性能进行计算以及其他相关尺寸的确定后,在综合选定一个满意的数值。对于专用汽车特殊性,选取汽车轴距时,也一定考虑所设计汽车的使用性。一般说来,在标准的规定极限尺寸下,降低汽车的的高度,将降低汽车的质心,对汽车的各种使用性能都有好处。本设计中车辆的长、宽、高的尺寸是:5995000m29002)车厢尺寸汽车的车厢尺寸主要指的是车厢的内部尺寸,即车厢内部有效装载容积。车厢尺寸对汽车的质量分配而带来的汽车使用性能的变化十分显著。设计时必须引起足够的重视。考虑车厢的装载能力,对于货车必须根据所载货物的平均容积质量以及所设计汽车的装载能力,对于客车则依据人体的平均质量以及由人体工程学做推荐的乘坐空间9。本设计中的车厢根据所装载货物的特点设计了半封闭的车厢,为了防止所装载的货物会对环境进行二次污染。内部尺寸是 (2400+1500)60000部尺寸是(2700+1800)900200中计算过程如下:城市垃圾密度:()kg/00033 内部尺寸可以设计为(2400+1500)60000460+1560)66060中货箱壁厚为303)前悬和后悬多数专用汽车在改装设计中,一般都沿用所选底盘的前悬和后悬尺寸,因此,影响汽车的总体尺寸和有质量分配所带来的各种使用性能的变化主要是汽车后悬与轴距的选取。轴距初定后,后悬增长将会减少汽车的前轴的轴载质量,从而影响汽车的操纵性,甚至导致后轴的超载。同时,过长的后悬将使汽车的机动性能和通过性,还有行驶安全性破坏。因此,应该在结构许可的范围内尽可能地缩短汽车的后悬尺寸。本设计中的车辆的前后悬的具体尺寸是前悬:1032663及汽车的各种使用性能的要求,综合选定了合理的数值。2、质量参数的选用专用汽车的质量参数包括汽车的最大总质量、最大整备质量、装载质量以及以及汽车的轴载质量分配。汽车最大总质量以及轴间分配,直接影响汽车的各种性能。设计时应该参考原来底盘对汽车质量参数的要求,合理的加以选取10。(1)车辆的最大总质量最大总质量指汽车装备齐全,并按照规定装满货物的总质量,其大小对货车为总质量与货物质量之和,对于乘用汽车为整车整背质量与所有乘员质量之和。专用汽车设计时,一般根据所选择底盘的承载能力,首先确定汽车的最大总质量,以便依据该数据对汽车各种性能进行全面估算。对于货车国内外汽车厂家现今大都是以汽车的最大总质量作为不同级别汽车的分类标准。因此,所选择汽车的最大总质量一定要符合国家的相关规定。本设计中的车辆的最大总质量是44942)车辆的整车整备质量整车整备质量指带有全部装备、加满油料和冷却水时空车总质量。这一参数是一个重要的设计参数,从结构设计来说,它必须不可以少的。当汽车处于运动状态的时候,则希望该值越小越好。设计时的原则是既要考虑减少整被质量对汽车的使用性能的好处,以及充分利用好材料,又要充分充分考虑结构设计时的可能,在满足结构和功能的前提下,尽可能地减小它。本设计中车辆的整车整备质量是45003)车辆的装载质量汽车的装载质量是汽车的一个和重要的参数。它直直接决定汽车的运输效率。专用汽车设计时,应该结合整车最大总质量,整车整备质量的选取,尽可能的增大汽车的装载能力。本设计中车辆的装载质量是10004)汽车的轴载质量轴载质量是整车总质量在汽车的各个轴上的分配值。轴载质量分配值直接影响汽车的各种性能以及各轴轮胎的磨损状况。我国公路工程标准中规定,总质量20后轴轴载质量不得超过13t,总质量为30一原则主要是从公路设施安全角度来规定的。专用汽车设计时,由于考虑装载质量布置以及专用装置布置得可能性,往往很难使轴载质量分配符合轮胎均匀磨损的原则,加之还要考虑轴载质量分配对其它性能的影响。为了使轮胎均匀磨损,一般希望满载时每个轮胎的负荷大致相等。例如,对后轴为单胎的 42 汽车,则希望前后轴的轴荷各为 50% ,而后轴为双胎的汽车,则希望后轴的轴荷按 1/3 和 2/3 比例来分配。实际上,这些只能近似满足要求,例如,一般载货汽车,其前轴荷分配在 28% 30%左右。本设计中车辆的满载时前后轴轴栽质量分别是:1500上所述,在专用汽车的设计中,汽车设计的有关参数选取的时候一定要遵循有关的规定。在规定的范围内,根据结构布置得可能性要求,进行设计的最优化的选择。已选的二类底盘的基础上进行了副车架的设计。通过了三种设计方案的分析筛选,最终确定了托架的形式,为后续的设计打了下良好的基础。第3章 般液压系统包括取力器、油泵、液压控制阀油缸、限位阀、油箱、操纵系统以及油管系统等组成。其工作原理如下:1、准备:先使摆臂自卸汽车处于驻车状态,并将变速器处于空挡然后起动发动机,踩离合器结合取力器是液压泵开始工作。此时液压油经过溢流阀流回油箱。2、举升:将手动开关打到举升的位置,此时从油泵出来的高压油,经分流体后分别进入左、右油缸到达最大行程的时候,将电磁阀达到停止的位置。此时举升停止。3、保持:当切断取力器的时候,液压油锁死在油缸内。可以实现货物的倾卸和装载11。作部件和操纵控制部件三大部分组成。1、液压能产生件:包括取力器、油泵及单向阀、油箱以及油泵传动机构。取力器通常均与变速器直接安装成一体。本设计中采用的是直接与变速器中间轴连接。2、工作部件:主要指油缸与翻倾杠杆系统。3、控制部件:包括液压分配阀、限位阀以及操纵系统。控制部件多安装在汽车前部的驾驶室内或者后部,既要方便操纵与维护;又要减少管路迂回。液压分配阀是控制系统的核心,分配阀分为常开式和常压式。常开式分配阀在车厢不举升的时候,油泵的压力油经分配阀后返回油箱,在系统中不产生高压,因此可减轻油泵磨损,并可防止自卸汽车在行驶中意外的举升货箱而造成事故,故常开式分配阀在汽车应用最广泛。分配阀选择型号的时候主要考虑额定工作压力、流量以及操纵方式。本设计中采用的是常开式。分配阀的操纵方式由机械式,气压式和液压式;气动的应用最为广泛。机械操纵式机构的形式有机械杠杆或者钢丝软轴直接拨动液压分配阀实现换向。液压操纵式通过手动液压操纵阀建立油压来打开或者关闭液动举升阀实现换向。此种阀没有中停位置,故必须切断油泵动力来实现中停。气动操纵方式是利用储气筒的压缩空气,通过气动操纵阀控制操纵气管,驱动分配阀上的气缸工作,来实现分配阀换向。机械操纵式的优点是可靠性好、通用性强、维修方便;缺点是杠杆布置比较麻烦,不适合可翻转的驾驶室采用。液压操纵的优点是可实现远距离控制,操纵可靠,我国引进生产的斯太尔重型自卸汽车就是采用了这样的操纵方式。其中不足的地方是反应慢,没有中停位置。气动操纵式的优点是功能齐全、操纵简便、反应灵敏、就够先进,因此被广泛应用于中、重型具备气源的自卸汽车。它的缺点是需要同时具备液、气两套管路系统、维修麻烦。鉴于以上的比较本设计中采用了机械式的操纵方式。压缸的选择据初定的系统的额定工作压力 时可按照公式(出1 0在参考油缸标准系列选择合适的油缸。油缸活塞直径:2(41 或 (式中 d活塞杆直径(m);C为 80406032502540223220 、C 等。按照公式(取的油缸直径:042 (果不满足公式(要求就需要重新选取油缸直径。计算结果如下:初定系统的额定工作压力 16090C 16090(1(1016 16 60B/993)验证:由公式( 2、液压泵的选用选用前应该计算系统的最大流量,一般按吊装时间小于50臂油缸最大行程为 应由摆臂式自卸汽车总体布置确定。那么系统的最大流量为: (总布置得: 72公式中 的单位为算结果如下: 342 按照液压泵工作转速可计算液压泵排量,结合给定的系统额定压力 择合适的齿轮泵即可。摆臂自装卸汽车多采用高压、高速齿轮泵。本设计中选用的是种阀类的选用:液压阀是用来控制液压系统中的油液的流动方向或者调节其压力和流量的,因此它可以分为方向阀、压力阀和流量阀三大类。一个形状相同的阀,可以因为作用机制的不同,而具有不同的功能。压力阀和流量阀利用通流截面的节流作用控制着系统的压力和流量,而方向阀则利用通流道的更换控制着油液的流动方向。这就是说 ,尽管液压阀存在着各种各样的不同类型,它们之间还是保持着一些基本的共同之点的。譬如在结构上,所有的阀都由阀体、阀心和驱使阀心动作的元、部件组成。在工作原理上,所有阀的开口大小,阀进、出的压差以及流过阀的流量之间的关系都符合孔口流量公式,仅是各种阀控制的参数各不相同而已。借用工程机械使用的多路多用阀,臂工作回路中设置的单向平衡阀的型号为力器就是汽车的一种专用的动力输出装置。它从发动机取出部分功率,用于驱动各类液压泵、真空泵、空压机以及各种专用汽车工作机械。用的取力方式分类如下:主要分为发动机取力、变速器取力、传动轴取力和分动器取力其中发动机取力又分为从前端取力和从飞轮取力,变速器取力又分为从中间轴取力、从中间轴末端取力、丛轴取力和从倒档齿轮取力。1、发动机前端取力方案其特点是采用液压传动,适合于远距离输出动力。故此种取力方式常用于由长头式汽车底盘改装的大型混凝土搅拌运输车。2、飞轮后端取力方案此方案特点是取力器不受主离合器影响,传动系统与发动机直接相连,取力器到工作装置距离短、传动系统简单可靠、取出的功率大、传动效率高。这种方案应用较广,如由平头式汽车改装的大、中型混凝土搅拌车等。3、变速器轴取力方案(上置式)取力的布置方案。该方案又称变速器上置式方案,此种方案将取力器跌置于变速器之上,用一惰轮与轴常啮合齿轮啮合获得动力,故需改制原变速器顶盖。此方案应用很广,如自卸车、液罐车、冷藏车、垃圾车等一般都从变速器上端取力。1;9012取力布置方案4、从变速器取力的其它各种方案从变速器取力还有多种结构形式,取力方案。最常见的是中间轴齿轮取力,称为侧置式取力器,又可分为左侧与右侧布置方案,如取力方案5、置于变速器输出轴与汽车万向传动轴之间,该独立的专用取力装置固定汽车车架上不随传动轴摆动,也不可伸缩。设计时应使用可伸缩的附加传动轴与其相连,并注意动平衡与隔振消振。1动器取力布置方案此方案主要用于全轮驱动的牵引车、汽车起重机等来驱动绞盘或起重机构。力器的基本参数取力器实质上是一种单级变速器。其基本参数有取力器总速比、额定输出转矩、输出轴旋向以及结构质量等。以系列有52、63、64、73等30多多种型号。其总速比(发动机转速与取力器输出转速之比)额定输出扭矩有2107000。输出轴旋向均与发动机旋向相反。本设计中选用的是哈齿生产的力器总速比:为此取力器适合本设计中车辆的变速器。2、取力器基本结构取力器的典型的工作原理:当压缩空气通过管接头进入气缸时,使活塞和拨叉轴移动,安装在拨叉轴上的拨叉拨动从动齿轮与主动轮啮合,带动输出轴转动。当气缸内无压缩空气时,活塞与复位弹簧作用下回位,拨叉使从动齿轮与齿轮脱开,油停转。取力器通过8个连接螺栓与变速器壳体相连,其中有两个是专供定位用的铰制孔螺栓,以保证取力器的可靠定位与齿轮正确啮合。在变速器取力孔面应安装以1照取力器在变速器上的安装位置可分为左侧式取力器与右侧式取力器。在取力器换档操作方式上,除了上述气动操纵结构外,还常采用手动操动结构,具有换档可靠、灵活适应用户操作习惯等特点。本设计中采用的是变速器中间轴齿轮取力。设计选择了布置主要包括货箱、摆臂机构、液压机构等主要工作装置的位置确定。液压装置的选择需要根据下一章的摆臂的计算才能选出。第4章 摆臂机构计算与分析o A1 卸工况摆臂受力简图(点为油缸与摆臂的铰接点;双作用油缸作用力 大小和方向随摆臂的转动而改变,并为摆臂转角(为摆臂与单值函数;0B 为吊卸初始状态的吊链轴位置;1B 为吊链轴在吊装工况初始状态的位置。 a 为油缸轴线与臂式自装卸汽车的吊装和吊卸过程中,摆臂受力的两个典型工况:当时,摆臂可以从下极限位置吊装货厢;当B 点时摆臂可以从托架上吊卸货厢。算公式如(摆臂为分离体:由 021 111 中 缸作用力 x轴、); 油缸上铰支点 1A 的x、m);吊装重力(N); 1B 点的m)。上式可以进一步整理成公式( 02111 (续整理后得到公式(A 1 1 (公式(算出来的 为油缸提供负载依据,同时它也为摆臂强度和刚度计算提供依据。有知道摆臂在下限位置时,摆臂转角为 1 , 111 BB x , )111 x ,)111 y ,式中为 1 1夹角。将上三公式代入式(: 11 11111 11 ) (中 a 、 1 1结构几何尺寸,均可通过计算获得。当摆臂处于吊卸初始位置时,B , 0 ,根据上述分析同理可得:)0 000 A (别给出了 0 和 1 时油缸所受到的推力和拉力。通常情况下,以1 0为选用油缸和摆臂强度计算的依据。具体数据如下:4100 6621 1431=21O 0=1130 r 1a =90 r 0a =80 当摆臂在下极限位置时: 11 111 当摆臂在吊卸位置时: 1352800 000 卸工况所需的油缸作用力,故对油缸作用力和摆臂受力不予讨论。通过分析计算,求出吊链所受到的最大拉力,以便对吊链进行强度校核。吊链受力 : 1 (式中的本身的结构尺寸决定。当货厢倾卸到最大倾翻角时,右吊链受力 :(理公式中有自身的结构决定。通常的情况下左、右吊链尺寸、规格均相同,故设计时只取 较大值作为选取吊链的依据。事实上,当货厢倾卸到最大角度时,货厢内的货物所剩不多了,故一般情况下, F 。计算结果如下:E : 斜工况和倾斜工况下进行了受力分析和计算,结果表明摆臂符合设计需求。通过摆臂的受力计算,便于前一章液压缸的计算选择。目的是检验整车参数选择是否合理,使用性能参数能否满足要求。最基本的性能参数计算包括动力性计算、经济性和稳定性计算。号 数值与单位发动机额定功率kw 6发动机额定功率时的转速 r 200发动机最大转矩 20发动机最大转矩时的转速 000车轮动力半径m r i m 载) m 汽车动力性计算的主要依据。如果没有所要的发动机外特性,但从发动机铭牌上知道该发动机的最大输出功率相应转速和该发动机的最大转矩及相应转速时,可用经验公式来描述发动机的外特性:2121 )()( pp (式中 发动机最大输出转矩 )( ;1n 发动机最大输出转矩时的转速 r( ;发动机最大输出功率时的转矩 r( ;发动机最大输出功率时的转矩 )( , 549 。 2 (公式(公式(出21 )( p 211 )( )(2 p 21 21)( )( nn (该指出的是发动机外特性曲线是在室内试验台架上测量出来的。台架试验时发动机未带空气滤清器、水泵、风扇、消声器、发电机等附件,且试验工况相对稳定,即能保持试验时发动机的水、机油温度在规定的数值内。带上全部附件设备时的发动机恃性曲线称为使用外特性曲线。使用外特性的功率小于外特性的功率。因此应对台架试验数据用修正系数进行修正,才能得到发动机的使用外特性。动力和行驶阻力之间存在如公式(平衡关系, (中: 驱动力,(N); 滚动阻力,(N);坡道阻力,(N); 空气阻力,(N)加速阻力,(N)。其中每项的计算公式如下:1、驱动力计算如式(0 0377.0 g (、行驶阻力的计算公式如( 阻 (、根据力的平衡方程( (、驱动平衡图如果按上面的驱动力计算公式作 at 曲线,并且按汽车在平路上等速行驶时的阻力公式作 阻 曲线,则得汽车

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论