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基于有限元比亚迪F3制动器的设计【5张图/17800字】【优秀机械毕业设计论文】

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基于有限元比亚迪F3制动器的设计【】【优秀机械毕业设计论文】.rar
CAD图
A0-制动器装配图.dwg
A1-制动底板.dwg
A1-制动蹄.dwg
A1-制动鼓.dwg
A2-摩擦片.dwg
其他材料
卢鸿磊-ProE图
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卢鸿磊-设计过程截图
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设计说明书
过程管理材料
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基于 有限元 f3 制动器 设计 优秀 优良 机械 毕业设计 论文
资源描述:

文档包括:
说明书一份。45页。17800字左右。
任务书一份。
开题报告一份。
外文翻译一份。
PROE图一份。

图纸共5张,如下所示
A0-制动器装配图.dwg
A1-制动底板.dwg
A1-制动蹄.dwg
A1-制动鼓.dwg
A2-摩擦片.dwg

目 录

摘要…………………………………………………………………………Ⅰ
Abstract………………………………………………………………………Ⅱ
第1章 绪论……………………………………………………………………1
1.1设计的目的及意义……………………………………………………………….1
1.2 研究现状……………………………………...……………………………………1
1.3预期目标……………………………………………………………………………3
1.4 设计主要内容……………………………………………………………………...4
第2章 总体方案的确定………………………………………………………5
2.1 制动器形式方案分析………...……………………………………………………5
2.2 鼓式制动器……………………………………………………………………….5
2.3盘式制动器………………...………………………………………………………8
2.4 制动器形式的确定……………………………………………………………….9
2.5 本章小结…………………………………………………………………………...9
第3章 鼓式制动器的设计计算……………………………………………10
3.1 制动器系统主要参数数值………………………………………………………10
3.1.1 相关主要技术参数…………………..………………………………………10
3.1.2 同步附着系数的分析…………………..……………………………………10
3.2制动器有关计算…….……………………………………………………………11
3.2.1 地面对车轮的法向相反作用力….………….………………………………11
3.2.2 前后轴制动力的确定….…………………….………………………………11
3.2.3 制动器最大制动力矩的确定….……………….……………………………13
3.3 鼓式制动器的结构设计与计算………………………………………………….14
3.3.1 制动鼓内径……………………...…………………………………………14
3.3.2 制动鼓壁厚……….…………...……...……………………………...………15
3.3.3 摩擦衬片的宽度和包角……………………...………...……………………16
3.3.4 摩擦衬片的起始角……………………...……………………...……………17
3.3.5 摩擦衬片的摩擦系数……………………...…………………………...……17
3.4 鼓式制动器主要零件的结构设计………………………………………………17
3.4.1制动鼓摩擦衬片的摩擦系数...………………………………………………17
3.4.2制动蹄………………...………………………………………………………17
3.4.3 制动底板……………………………………….………………………….....18
3.4.4 后轮制动轮缸直径与工作容积的设计……………………….………….....18
3.5 制动性能分析………………………………………………………………….....19
3.5.1 制动性能评价指标……………………………………….……………….....19
3.5.2 制动效能…………………………………………………….…………….....19
3.5.3 制动效能恒定性…………………………………….…………………….....19
3.5.4 制动时汽车的方向稳定性…………………………………………….….....19
3.5.5 制动器制动力分配曲线分析……………………………………………......20
3.5.6 制动减速度…………………………………………………….………….....21
3.5.7 制动距离………………………………….……………………………….....21
3.5.8 摩擦衬片的磨损特性计算. ……………………………………...……….....21
3.5.9 驻车制动计算……………………………………….…………………….....23
3.6 本章小结……………………………………………………………………….....24
第4章 鼓式制动器的三维建模…………………………………………25
4.1 制动蹄的建模………..…………………………………………………………25
4.2 摩擦片的建模…………….………………………………………………………27
4.3 拉力弹簧建模………….…………………………………………………………28
4.4 制动轮缸的建模……...…………………………………………………………..29
4.5 制动底板的建模………………...………………………………………………..29
4.6 制动鼓建模……………………...………………………………………………..30
4.7 制动轮缸放气螺栓建模……...…………………………………………………..31
4.8 制动轮缸油管接头的建模...……………………………………………………..32
4.9 鼓式制动器的装配及分解…...…………………………………………………..33
4.10干涉检查……………..…………………………………………………………..35
4.11本章小结…………………………………………………………………………35
第 5章 有限元分析…………………………………………………………36
5.1摩擦片的有限元分析…..…………………………………………………………36
5.1.1 Ansys与Pro/E连接的建立……………………..……………………………36
5.1.2 Pro/E导出IGES(*.Igs)……………….………………………………………37
5.1.3将摩擦片Pro/E模型导入Ansys..……………………………………………37
5.1.4将摩擦片进行网格划分…………...............…………………………………38
5.1.5对摩擦片加载求解…………...............………………………………………49
5.2制动鼓的有限元分析……………………………………………………………40
5.2.1将制动鼓进行网格划分…………………………………………………...…40
5.2.2对制动鼓加载求解……………………………………………...……………41
5.3本章小结……………………..……………………………………………………42
结论…………………………………………………………………………43
参考文献 ……………………………………………………………………44
致谢…………………………………………………………………………45
附录………………………………………………………………………….46

摘 要

本论文是根据国内汽车市场的发展情况,以及随着汽车保有量的增加所带来的安全问题也越来越引起人们的注意,而制动系统则是汽车主动安全性的重要系统之一。因此,如何开发出高性能鼓式制动器来完善制动系统,为安全行驶提供保障是我要解决的主要问题。另外,随着汽车市场竞争的加剧,如何缩短产品开发周期、提高设计效率,降低成本等,提高产品的市场竞争力,已经成为企业成功的关键。
本设计说明书主要介绍了以比亚迪F3轿车为研究对象从而进行鼓式制动器的设计。首先介绍了鼓式制动器的发展及其结构,并通过对鼓式制动器和盘式制动器的结构及优缺点进行分析。最终确定采用双向双领蹄式鼓式制动器。在计算出设计参数后,通过PRO/E三维制图软件建立模型,用ANSYS软件进行对摩擦片的校核分析。

关键词:制动鼓;摩擦片;制动蹄;安全性;PRO/E

ABSTRACT

This paper is based on the development of the domestic automobile market, as well as with the increase of cars in the security issues brought about by more and more attention, and automotive braking system is an important active safety systems in the world. Therefore, how to develop high-performance drum brake to improve braking systems, provide protection for safe driving is my main problem to be solved. In addition, as the auto market competition, how to shorten the product development cycle and improve design efficiency and reduce costs, and increase market competitiveness, has become the key to success.
The main specification of the design introduced in order to study BYD F3 car in order to carry out the design of drum brake. First introduced the development of brake drum and its structure, and through the drum brake and disc brake structure and analysis of advantages and disadvantages. Ultimately determine the use of lead from the hoof-style drum brakes. In the calculation of design parameters, through the PRO / E model of three-dimensional graphics software, using ANSYS software to check on the analysis of friction films.

Key words: Brake drum; Friction plate; Brake shoe; Safety;PRO/E
题目名称 基于有限元比亚迪F3制动器的设计
一、设计(论文)目的、意义
  制动器是汽车的重要部件,其制动性能是确保车辆行驶的主、被动安全性和提升车辆行驶的动力性决定因素之一。应用Pro/E 软件建立制动器主要零件的实体模型,然后利用Ansys软件对制动器摩擦衬片有限元分析,为汽车制动器的设计与研究提供了一种方法,可缩该制动器的研发周期, 降低产品的研发成本, 并为进一步的结构优化设计、制造及运动分析奠定了基础。
二、设计(论文)内容、技术要求(研究方法)
(一)设计内容
根据比亚迪F3轿车的主要参数:整备质量1200kg、质心高度600mm、轴距2600mm、轮距1480mm、最高车速180km/h、轮胎规格195/60R15,确定制动器的总体结构,对制动器的主要参数进行计算及强度校和,利用Pro/E软件建立制动器三维模型装配图,通过干涉检查验证制动器设计的正确性,利用Ansys软件对摩擦衬片有限元分析。
(二)研究方法
1、参考相关资料,对比各种制动器优缺点,初步确定设计方案。
2、实地考察相关类型的车,为最终设计方案提供依据。
3、利用Pro/E软件建立制动器的三维模型, 利用Ansys软件对摩擦衬片有限元分析。

三、设计(论文)完成后应提交的成果
(一)计算说明部分
完成设计说明书1.5万字。利用Pro/E软件建立制动器三维模型装配图,利用Ansys软件对摩擦衬片有限元分析。
(二)图纸部分
制动器装配图及零件图共一套。
四、设计(论文)进度安排
(1)调研、查阅相关资料、完成开题报告 第1~2周(2月28日~3月13日) (2)确定总体设计方案 第3~4周(3月14日~3月27日) (3)对制动器参数进行设计第5~7周(3月28日~4月17日) (4)绘制制动器的AutoCAD装配图、零件图及三维装配模型、零件模型 第8~9周(4月18日~5月1日) (5)Ansys软件对制动器摩擦衬片有限元分析第10~12周(5月2日~5月22日) (5)书写设计说明书第13~14周(5月23日~6月5日) 
(6)设计审核、修改 第15~16周(6月6日~6月19日) (7)毕业设计答辩准备及答辩 第17周(6月20日~6月26日) 

五、主要参考资料
[1]蒋崇贤,何明辉《专用汽车设计》 武汉工业大学出版社
[2]龚曙光.ANSYS在应力分析设计中的应用.CAD/CAM计算机辅助设计与制造.2001,(7):70-80
[3]工程中的有限元方法(第3版).机械工业出版社,2004
[4]黄天泽,黄金陵.汽车车身结构与设计.机械工业出版社,2000
[5]孙桓主编.机械设计.机械工业出版社出版
[6]余志生. 汽车理论[M],机械工业出版社,1987
[7]陈家瑞主编.汽车构造.人民交通出版社出版
[8]吴镇著.理论力学.上海:上海交通大学出版社,1997
[9]吕慧瑛.机械设计基础.北京:清华大学出版社,2002










内容简介:
毕业设计(论文) 开题报告 设计(论文)题目 :基于有限元 比亚迪 动器的设计 院 系 名 称 : 汽车与交通工程学院 专 业 班 级 : 车辆工程 学 生 姓 名 : 卢鸿磊 导 师 姓 名 : 王永梅 开 题 时 间 : 指导委员会 审查意见: 签字: 年 月 日 毕业设计 开题报告 学生姓名 卢鸿磊 院 系 汽车 与交通 工程 学院 专业、班级 车辆工程 指导教师姓名 王永 梅 职称 讲师 从事 专业 车辆工程 是否外聘 是 否 题目名称 基于有限元 比亚迪 动器的设计 一、 课题研究 现状, 选题 的目的、依据 和意义 1、研究现状 虽然在汽车制动器领域,盘式制动器将逐步取代鼓式制动器是必然的趋势,但在现阶段,鼓式制动器依然占据着很重要的位置。相对盘式制动器 结构复杂,对制动钳、管路系统要求高,造价高等缺点,鼓式制动器不仅结构较简单、成本低,而且符合传统设计,所以在轻、重型载货汽车上,鼓式制动器还是在大量使用的。 鼓式相对盘式,其制动效能和散热性要差许多。鼓式制动器的制动力稳定性差,在不同路面上,制动力变化很大,不易于掌控。而由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量,制动蹄和制动鼓在高温影响下较易发生极为复杂的变形,容易产生制动衰退和振抖现象,引起制动效率下降。另外,鼓式制动器在使用一段时间后,要定期调校刹车蹄的空隙。针对以上缺点,现在鼓式制动器则采 取一些改进措施: 1)合理确定制动鼓的直径 2)合理确定摩擦衬片宽度 3)合理确定轮毂散热结构 4)合理选择轮胎和轮辋 5)加装气门嘴固定卡 6)采用目前较先进的技术,以防车轮过热,如采用制动间隙自动调整臂、使用缓速器。 设计 中采用的是领从蹄式制动器,兼顾了制动器效能因数和制动器效能的稳定性。它的工作原理是利用与车身 (或车架 )相连的非旋转元件和与车轮 (或传动轴 )相连的旋转元件之间的相互摩擦来阻止车轮的转动或转动的趋势,亦即由制动踏板的踏板力通过推杆和主缸活塞,使主缸油液在一定压力下流入轮缸,并通过两轮缸活 塞推使制动蹄绕支承销转动,上端向两边分开而以其摩擦片压紧在制动鼓的内圆面上。不转的制动蹄对旋转制动鼓产生摩擦力矩,从而产生制动力,使车轮减速直至停车。 鼓式制动 器 是早期设计的制动系统,其刹车鼓的设计 1902年就已经使用在马车上了,直到 1920年左右才开始在汽车工业广泛应用。 四轮轿车在制动过程中,由于惯性的作用,前轮的负荷通常占汽车全部负荷的 70%前轮制动力要比后轮大,后轮起辅助制动作用,因此轿车生产厂家为了节省成本,就采用前盘后鼓的制动方式。 目前使用计算机辅助设计已经成为如今研究现状,也必将成为 以后的发展趋势,计算机辅助设计的使用可降低工程设计成本的 13%30%,减少产品设计到投产的时间 30%60%,增加分析问题的深度和广度 335倍,提高作业生产率 40%70%,提高设备利用率 23倍,减少加工过程 30%60%,降低人工成本 5%20%。以 得它变得其实可行。 近年来在计算机技术和数值分析方法支持下发展起来的有限元分析( 法 则为解决这些复杂的工程分析计算问题提供了有效的途径。我国在 九五 计划期间大力推广 术,机械行业大中型企业 普及率从 八五 末的 20%提高到目前的 70%。随着企业 用的普及,工程技术人员已逐步甩掉图板,而将主要精力投身如何优化设计,提高工程和产品质量,计算机辅助工程分析( 法和软件将成为关键的技术要素。在工程实践中,有限元分析软件与 统的集成应用使设计水平发生了质的跃,主要表现在以下几个方面:增加设计功能,减少设计成本; 缩短设计和分析的循环周期; 增加产品和工程的可靠性; 采用优化设计,降低材料的消耗或成本; 在产品制造或工程施工前预先发现潜在的问题; 模拟各种试验方案,减少试验时间和经费; 进行机械事故分析,查找事故原因。 在大力推广 术的今天,从自行车到航天飞机,所有的设计制造都离不开有限元分析计算,工程设计和分析中将得到越来越广泛的重视。 汽车的任何零部件都可以根据其所要求的性能对其进行有限元分析 ,寻找最优的设计方案 , 以做到既能降低生产成本 , 又能提高其性能 , 达到最优的结合。例如 ,美国的 司已经利用有限元分析软件 行了钢板弹簧精确设计 ; 上海汇众汽车制造有限公司利用有限元分析软件 行油门踏板杆材料的断裂优化分析以解决国产化材料的替代等等。汽车工业代表着一个国家制造业发展的水平 ,世界经济大国的经济发展无一不与汽车工业有着极为密切的关系 ;作为世界经济大国的美国的汽车就一直处于汽车行业领头地位。作为制造业的中坚 ,汽车工业一直是以有限元为主的 术应用的先锋。既然汽车的发展与有限元技术的应用有如此密切的联系 ,故必须要加大对此项技术的投入 ;不但要加大资金的投入 ,而且一定要加 大人力资源的投入 ,培养一批熟练掌握并能更进一步开发此项技术的人才。 2、 依据、 目的和意义 汽车制动性能是确保车辆行驶的主、被动安全性和提升车辆行驶的动力性决定因素之一。汽车作为陆地上的现代重要交通工具,由许多保证其性能的大部件,即所谓 “总成 ”组成,制动系就是其中一个重要的总成,它直接影响汽车的安全性。随着高速公路的快速发展和车流密度的日益增大,交通事故也不断增加。据有关资料介绍,在由于车辆本身的问题而造成的交通事故中,制动系统故障引起的事故为总数的 45%。可见,制动系统是保证行车安全的极为重要的一个系统。 此外,制动系统的好坏还直接影响车辆的平均车速和车辆的运输效率,也就是保证运输经济效益的重要因素。制动系既可以使行驶中的汽车减速,又可保证停车后的汽车能驻留原地不动。由此可见,汽车制动系对于汽车行驶的安全性,停车的可靠性和运输经济效益起着重要的保证作用。 当今,随着高速公路网的不断扩展、汽车车速的提高以及车流密度的增大,对汽车制动系的工作可靠性要求显得日益重要。只有制动性能良好和制动系工作可靠的汽车才能充分发挥出其高速行驶的动力性能并保证行驶的安全性。由此可见,制动系是汽车非常重要的组成部分,从而对汽车制动系的机构分析与设计计算也就显得非常重要了。 鼓式制动器是应用非常广泛的一种制动器,有其优良的制动效果及简单的结构形式。 应用 软件建立鼓式制动器主要零件的实体模型 , 并完成虚拟装配,然后利用 鼓式制动器的设计与研究提供了一种方法 ,,可缩短鼓式制动器的研发周期 , 降低产品的研发成本 , 并为以后进一步的结构优化设计、制造及运动分析奠定了基础 。 对于我来说,车辆工程本科毕业能做好这样一个设计,对今后的工作是非常宝贵的一次设计经验,能为我以后的工作奠定基础,作为本科 时代一个完美的结束,我会尽力做好制动器的设计,完美完成这一项意义非凡的设计。 二、 设计 的基本内容 、 拟解决的主要问题 1、 基本内容 (1)基本参数:轴距 2600轮滚动直径: 615距前 /后: 1480/1460;整备质量: 1200载是前轴分配负荷 60%;空载是质心高度: 600高车速: 180km/h;最大爬坡度: 21%( 12 度左右);最小转向直径: 大功率 /转速: 78/6000 kw/大转矩转速: 134/4500 n*m/轮胎型号: 195/60 2) 研究目的意义、技术现状、存在问题及发展趋势 ( 3) 总体 结构设计 ( 4) 确定鼓式制动器的各个参数并进行校核 ( 5) 运用 e 软件进行实体建摸 ( 6) 对鼓式制动器的摩擦衬片进行有限元分析 ( 7)总结设计过程,完成设计说明书 2、 拟解决 的 主要问题 ( 1)鼓式制动器的结构参数的确定 ( 2)鼓式制动器关键部件的 计算与 校核 ( 2)鼓式制动器的 纸的绘制 ( 3) 鼓式制动器的 三维模型的建立 ( 4) 有限元对 摩擦衬片 的应力分析 三、 技术路线 (研究方法) 调研并查阅相关资料 确定总体设计方案 鼓式制动器的结构设计 参数设计 轮缸、领蹄、制动鼓等三维建模 摩擦衬片的强度校核和分析 运用 行分析 完成毕业设计和设计说明书 四、 论文 进度安排 ( 1)调研、 查阅相关资料 、完成 开题报告 第 1 2 周 ( 2 月 28 日 3 月 13 日) ( 2) 确定总体 设计 方案 第 3 4 周 ( 3 月 14 日 3 月 27 日) ( 3) 对 制动器 参数进行设计 第 5 7 周 ( 3 月 28 日 4 月 17 日) ( 4) 绘制 制动器 的 配图、零件图 及 三维 装配模型 、零件模型 第 8 9 周 ( 4 月 18 日 5 月 1 日) ( 5) 件对 制动器 摩擦衬片有限元分析 第 10 12 周( 5 月 2 日 5 月 22 日) ( 5)书写设计说明书第 13 14 周 ( 5 月 23 日 6 月 5 日) ( 6)设计审核、修改 第 15 16 周 ( 6 月 6 日 6 月 19 日) ( 7)毕业设计答辩准备及答辩 第 17 周 ( 6 月 20 日 6 月 26 日) 五、 参考文献 1 张健 ,雷雨成 ,卫修敬 . 领从蹄式鼓式制动器制动力矩计算方法研究 J. 长沙交通学院学报 , 2001,(03) . 2 中南林学院学报 , 编辑部邮箱 2000 年 04 期 3 罗庆生 ,韩宝玲 ,李伟楷 . 汽车鼓式制动器装配动画的计算机拟实制作 J. 交通与计算机 , 2001,(02) . 4 毛智东 ,王学林 ,胡于进 ,李成刚 . 鼓式制动器接触分析 J. 华中科技大学学报 (自然科学版 ) , 2002,(07) . 5 蒋崇贤,何明辉专用汽 车设计 武汉工业大学出版社 6 龚曙光 应力分析设计中的应用 算机辅助设计与制造 (7):707 工程中的有限元方法 (第 3 版 ) 机械工业出版社 , 2004 8 孙桓主编 机械工业出版社出版 , 2007 9 余志生汽车理论 M,机械工业出版社, 2007 10 陈家瑞主编 人民交通出版社出版 , 2005 11 吴镇著 上海 :上海交通大学出版社, 2007 12 吕慧瑛 北京 :清华大学出版社, 2002E. 13 龚洪 . 影响制动器性能因数及设
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