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汽车主减速器参数优化软件设计【全套资料】【汽车车辆专业】

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编号:402766    类型:共享资源    大小:33.48MB    格式:RAR    上传时间:2015-02-06 上传人:好资料QQ****51605 IP属地:江苏
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汽车 减速器 参数 优化 软件设计 全套 cad 图纸 毕业论文 车辆 专业
资源描述:

摘    要

汽车主减速器作为汽车驱动桥中重要的传力部件,是汽车最关键的部件之一。与国外相比,我国的车用减速器开发设计不论在技术上、制造工艺上,还是在成本控制上都存在不小的差距。主减速器设计的好坏关系到汽车的动力性、经济性以及噪声、寿命等诸多方面。如何协调好各方关系、合理匹配设计参数,以达到满足使用要求的最优目标,是主减速器设计中最重要的问题。
本文力求改变以往的设计方式,提出针对汽车主减速器整体的最优化设计方法,针对汽车设计中的主减速器参数设计开发计算软件,通过人机交互方式完成主减速器的参数设计,并考虑通过软件进行参数优化(汽车主减速器传动比, 主减速器螺旋锥齿轮结构参数),实现解决复杂计算这一单一功能的目的,实现汽车主减速器参数的最佳匹配,达到充分发挥汽车整体性能、节约能耗、降低成本、提高设计质量和效率。本文在vb语言程序基础上采用参数优化设计方法对汽车主减速器的齿轮机构进行优化,使寻优过程得到简化,确保可靠地获得全局最优解。能够缩短主减速器参数设计计算时间、减轻工程技术人员的劳动强度。

关键词:主减速比;锥齿轮;参数优化;计算软件;软件设计

ABSTRACT

Main reducer drive car in a car, the power transmission components, an important is one of the most key parts of the car. In China compared with foreign countries, the development of design whether vehicle reducer in technology and the manufacturing process, or in the cost control there are considerable disparity. The stand or fall of main reducer design relation to car power, economy and noise, life, and other aspects. How to coordinate all relations, the rational matching design parameters to meet the requirements of the use of optimum target, it is the Lord speed reducer design in the most important question.
This paper tries to change in the past, and puts forward the design way of the whole car advocate reducer for optimum design method, the main reducer for automobile design parameter design development calculation software through the man-machine interactive way fulfilling the reducer, and consider the parameter design parameter optimization (by software, Lord car advocate reducer transmission structure parameter of spiral bevel gear reducer to solve the complex calculation and the realization of the purpose of the single function, and to make the Lord, the best matching parameters of speed reducer to give full play to car performance, saving energy consumption, reduce cost, improve the design quality and efficiency. In this paper, based on vb language program using parameters optimization design method for the car advocate reducer, gear mechanism to optimize the optimization process is simplified, ensure reliable to obtain the global optimal solution. Can shorten the main reducer parameter design calculation time, reduce labor intensity of engineering and technical personnel.

Keywords: Lord deceleration ratio; Bevel gear; Parameter optimization; Calculation software; Software design


目    录

摘要………………………………………………………………………………………Ⅰ
Abstract …………………………………………………………………………………Ⅱ第1章 绪论………………………………………………………………………………1
1.1课题研究的目的和意义…………………………………………………………1
1.2课题的国内外发展状况…………………………………………………………1
1.2.1国内外机械软件技术的发展状况………………………………1
1.2.2  国内外基于Visual Basic 6.0的软件在机械方面的发展状况………3
1.3 课题研究的主要内容及技术路线………………………………………………3
第2章 汽车主减速器的设计方法………………………………………………5
   2.1主减速器的结构形式………………………………………………………5
2.2 基本参数选择与计算载荷的确定………………………………………………10
2.3 锥齿轮强度计算………………………………………………………………… 14
2.4锥齿轮轴承的载荷计算…………………………………………………………16
2.5 锥齿轮的材料及热处理…………………………………………………………17
2.6本章小结…………………………………………………………………………18
第3章 汽车主减速器参数优化软件设计…………………………………20
3.1汽车主减速器参数优化软件编程语言的选择及语言的使用概述…20
   3.1.1汽车主减速器参数优化软件编程语言的选择……………………20
   3.1.2汽车主减速器参数优化软件编程语言的使用概述………………21
3.2汽车主减速器参数优化软件设计体系……………………………………25
3.2.1汽车主减速器参数优化软件系统运行平台………………………25
3.2.2汽车主减速器参数优化软件系统实现功能………………………25
3.3汽车主减速器参数优化软件设计………………………………………25
3.4本章小结…………………………………………………………………………43
第4章 汽车主减速器参数优化软件的测试…………………………………44
4.1 汽车主减速器参数优化软件测试概述…………………………………………44
4.2汽车主减速器参数优化软件的测试………………………………………44
4.3 本章小结…………………………………………………………………………57
结论………………………………………………………………………………………58
参考文献…………………………………………………………………………………59
致谢………………………………………………………………………………………60
附录………………………………………………………………………………………61
附录A 外文文献原文………………………………………………………………61
附录B 外文文献中文翻译…………………………………………………………63

第1章 绪  论

1.1课题研究的目的和意义
汽车问世百余年来,特别是从汽车产品的大批量生产及汽车工业的发展以来,汽车己为世界经济的发展、为人类进入现代生活,产生了无法估量的巨大影响,为人类社会的进步做出了不可磨灭的巨大贡献。近年来随着汽车技术的迅猛发展,对汽车传动系承载能力以及工作可靠性的要求越来越高,汽车主减速器作为汽车传动系统的关键总成,其主要功能是将输入的转矩增大并相应降低转速,以及当发动机纵置时还具有改变转矩旋转方向的作用。主减速器的结构对汽车的动力性、经济性与轻便性、传动的平稳性与效率等都有直接的影响。
许多乘用车和总质量较小的商用车采用了发动机横置的前置前驱布置,都是单级式主减速器,其具有结构紧凑、质量小、制造成本低和传递效率高、高速性能好的优点,通过软件设计方法来设计汽车主减速器是非常重要的。软件设计是以数学规划为理论基础,以计算机为工具,寻求机械设计问题最佳方案的现代设计方法之一,现在已经有很多成熟的软件程序可供选择,但传统的方法存在着求解过程复杂和寻优过程容易陷入局部最优解的问题。通常主减速器设计多是仅从某一角度考虑,单一的改善其某一方面参数,而没有将其参数优化有效结合起来。因此,本课题力求改变以往的设计方式,提出针对汽车主减速器整体的最优化设计方法,针对汽车设计中的主减速器参数设计开发计算软件,通过人机交互方式完成主减速器的参数设计,并考虑通过软件进行参数优化(汽车主减速器传动比, 主减速器双曲面齿轮结构参数),实现解决复杂计算这一单一功能的目的,实现汽车主减速器参数的最佳匹配,达到充分发挥汽车整体性能、节约能耗、降低成本、提高设计质量和效率。本课题在VB语言程序基础上采用参数优化设计方法对汽车主减速器的齿轮机构进行优化,使寻优过程得到简化,确保可靠地获得全局最优解。能够缩短主减速器参数设计计算时间、减轻工程技术人员的劳动强度。
1.2课题的国内外发展状况
1.2.1国内外机械软件技术的发展状况
主减速器的参数计算主要是传动齿轮的基本参数和尺寸参数计算。自从汽车零部件设计引入计算机辅助设计方法后,这一功能的实现已经变得比较容易。现今国外大型的汽车企业都有自己的减速器齿轮设计计算系统,比如瑞典的克林贝格齿轮设计系统、德国的Calculation Base主锥设计系统等等。
   早在上世纪60年代,国外的一些CAD公司就已经开发出一些实用的三维绘图软件,三维绘图技术的进步为汽车零部件的设计引入了全新的概念。伴随着三维绘图软件的日益成熟,国外大型的汽车生产厂家开始引入参数化设计方法来取代以前繁琐的手工设计,目前参数化设计手段已经相当完善。作为汽车的重要部件,主减速器的设计也引入了参数化设计方法。生产厂家利用所设计的主减速器开发平台根据新设计的主减速器尺寸在以前产品的基础上更改相关的尺寸参数建立三维模型图。
不论是在设计还是制造方面,与外国企业相比我国的汽车企业差距都非常明显。但是经过多年的努力,我国的主减速器设计系统软件方面已经取得了一定的成就。其中比较出名的有可以应用于主减速器齿轮设计的齿轮专家系统,哈工大开发的主减速嚣齿轮设计平台等等。
其实软件不仅在汽车方面有广泛的应用,在其他的机械区域里同样有着比较广泛的应用。
1、2009,06,01,厦门大学的沈一凛发表了硕士学位论文:数控弯丝机线材成形软件设计。根据数控弯丝机的实际工作要求,完成其机械结构部分的设计,并且自行开发出界面友好的操作软件,能实现包括模型显示和仿真运动等在内的一系列功能。
2、2005,11,农业机械学报第36卷第11期发表了:农业机械动态仿真软件开发与模拟。现有的一些计算机仿真平台如ADAMS,UG等具有很大的通用性,功能齐全, 但价格昂贵,专业性差, 且需要大量的计算机资源配合系统的运行, 在仿真速度,系统的可扩展性方面难以满足农机设计人员的要求。各种农业机械有其自身的特殊性,对不断更新的农业机械型号,应用类型,需要有相应的仿真功能。而现有软件的模式,内容都比较固定,不利于变动性大的研究。因此开发一种操作简单,成本低的仿真系统对农业机械具有一定的意义。
3、2004,11,农机化研究第6期,基于 UNIX 的机械软件设计思想研究。主要探讨了基于 UNIX 利用 socket 建立客户机/服务

内容简介:
1登录系统首先,进入软件的首个界面如图1-1所示,单击该界面,进入登录界面。登录界面如图1-2所示,输入特定的密码并且正确后,则正事进入设计界面。密码只能为数字,长度为6。如果输入的密码不正确或者为非数字,系统会给出相应的警告。如图1-3,1-4所示。图1-1 系统首页图1-2 密码界面图1-3 密码界面图1-4 密码界面2汽车主减速器参数优化计算软件使用步骤2.1 减速形式选择的使用步骤图2-1为正式进入设计系统的第一个界面,从此界面上可以了解到汽车主减速器设计的大致流程。在界面上方具有菜单栏,用户可根据需求,点击相应的菜单选项,从而得到相应的帮助和信息。单击主减速比的确定,进入下一界面。图2-1 设计主页此界面为主减速比的输入界面。此数据是接下来选择减速形式的主要依据,同时也是以后设计过程中最为主要的数据之一,如图2-2所示。图2-2 主减速比如图2-3所示,此界面为汽车主减速器减速形式的选择界面。可根据主减速比的数值大小以及范围来选择单级主减速器还是双级主减速器。选择相应的减速形式后,单击该选项即可。图2-3 减速形式选择2.2单级主减速器设计的使用步骤图2-4为单级主减速器设计主页,从界面上可以清晰地了解到单级主减速器的设计步骤以及设计顺序。按照设计顺序点击齿轮形式的选择,进入具体设计界面。齿轮形式选择界面是以界面给定的信息作为参考以及选择原则,进行齿轮形式的选择。两种锥齿轮的优缺点都在给定的信息当中,望仔细阅读,从而做出选择。做出选择后,单击所选选项即可。如图2-5所示。之后返回设计主页,单击主从动锥齿轮的支承方案,进入选择界面。支承形式的分类,相应的结构特点以及适用范围都已在界面上的信息当中给出。仔细阅读后做出选择,单击即可。如图2-6所示。再次进入设计主页,单击齿轮计算载荷的确定,进入计算页面。根据不同的情况,齿轮的计算载荷可分为三种。如图2-7 2-8所示,在输入相应的数据之后,单击计算按钮,系统会自动算出与之相对应的结果。输入主减速比,主减速器的传动效率后,也可算出主动齿轮的计算载荷。图2-4 锥齿轮设计首页图2-5 齿轮形式图2-6 支撑形式返回设计首页,单击齿轮主要参数的选择,进入下一界面。图2-9所示界面为汽车主减速器齿轮参数设计主界面。界面上显示了具体的设计步骤以及涉及顺序。请用户按照相应的涉及顺序进入相应的界面。进入锥齿轮齿数查询及选择界面。这一内容包含了四个界面。每个界面当中都含有一个或多个表格。根据表格内的信息,选择适合用户自己的锥齿轮齿数。并输入在相应的界面内。如图2-10所示(由于界面繁多,则不一一列举)返回齿轮参数设计主界面,进入齿轮参数设计的第二个步骤。此步骤为计算锥齿轮端面模数。如图2-11所示,先通过计算出从动锥齿轮大端分度圆直径,再利用相应的公式计算出模数的具体数值。再次返回锥齿轮参数设计的主界面。单击主从动齿轮齿面宽的计算,进入第三步骤。根据界面上相应的信息,点击计算按钮,计算出主从锥齿轮齿面宽。如图2-12所示以相同的方法,进入锥齿轮参数设计的第四步。此步骤主要是中心螺旋角的选择,主从动锥齿轮旋向的选择以及压力角的选择。相应的选择信息都已在界面上给出。用户只需在仔细阅读后,做出选择即可。界面如图2-13所示。图2-7 计算载荷图2-12 齿宽图2-8 计算载荷进入锥齿轮参数设计的最后一步,通过上几步骤对于基本参数的输入,选择以及计算,才使得在这锥齿轮参数设计最后的一个步骤当中,可以顺利的计算出锥齿轮的几何尺寸。具体尺寸名称如图2-14所示。返回设计首页,基本的数据都已产生,接下来进入数据校核界面。齿轮的校核主要从弯曲强度和接触强度上进行。图2-15所示为锥齿轮弯曲强度校核界面,图2-16所示为锥齿轮接触强度校核界面。点击相应的校核按钮,系统会弹出对话框用来提示校核是否成功。如校核成功,则证明设计的数据完全正确,可以使用。进而进入选择齿轮材料界面。根据界面上以给定的信息选择锥齿轮的材料。如图2-17所示。接下来用户可以利用设计而来的数据进入其他软件系统进行建模仿真。图2-9 锥齿轮参数设计图2-11 端面模数图2-10 齿数选择图2-16 接触强度校核图2-13 基本参数选择图2-14 几何尺寸图2-15 弯曲强度校核图2-17 材料2.3双级主减速器设计的使用步骤在进入减速形式选择之前,操作步骤完全一样,这里不做重复声明。进入减速形式选择界面,选择双级主减速器。图2-18所示为双级主减速器设计主页。界面上显示有设计步骤以及涉及顺序。用户可按照相应顺序进行设计。单击主减速比的分配,进入设计第一步。根据界面所提供信息可把主减速比分为两部分。第一部分为锥齿轮传动减速比,第二部分为斜齿圆柱齿轮传动减速比。把分好的两个主减速比分别填入相应的文本框中。如图2-19所示。返回二级设计首页,进入第二步第一级锥齿轮的设计。由于双级主减速器第一级锥齿轮的设计与单级主减速器锥齿轮的设计完全相同,并且前方已经具体阐述过单级主减速器锥齿轮的设计步骤,所以这里就不再做多余重复。如有不明之处,可查翻前方说明。进入第三步第二级斜齿圆柱齿轮的设计。图2-20所示为斜齿圆柱齿轮设计主页。该界面上同样显示了设计的步骤以及涉及顺序。用户只需按照顺序操作即可。图2-18 双级首页图2-19 主减速比分配图2-20 斜齿圆柱齿轮设计进入第一步中心距A与齿宽b的计算。根据界面已给信息,单击计算按钮,可算出中心距A的范围。用户需要从中选取中心距A,一般取整数。选取完中心距A之后,可利用这一结果计算出齿宽b的范围,用户则需从中选取齿宽b.如图2-21所示。图2-21 中心距与齿宽进入第二步模数的选择。根据界面所提供的表格以及用户自己手中所拥有的信息来选择适当的模数。并填入文本框,如图2-22所示。图2-22 模数进入第三步压力角和螺旋角的选择。图2-23所示为该界面。用户可根据界面所提供的信息选择适当的压力角与螺旋角。图2-23 压力角与螺旋角返回斜齿圆柱齿轮设计主页,进入第四步齿数的选择。如图2-24所示,通过界面上方的两个方程,解出主动齿轮齿数和从动齿轮齿数。用户则只需要根据解出的主从动齿轮齿数略作去整即可。图2-24 齿数基本参数已经计算或输入完毕,接下来进行斜齿圆柱齿轮的几何尺寸计算。具体数据名称和大小如图2-25所示。图2-25 几何尺寸接下来进入校核界面。如同锥齿轮校核一样,一是斜齿轮弯曲应力,一是斜齿轮接触应力。图2-26为斜齿轮弯曲应力校核,图2-27为斜齿轮接触应力校核。用户只需点击相应的校核按钮就可校核,系统会弹出对话
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