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HD5120GNG奶罐车改装设计【4张图/16700字】【优秀机械毕业设计论文】

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hd5120gng 罐车 改装 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,39页。16700字。
任务书一份。
外文翻译一份。

图纸共4张,如下所示
A0-奶罐车罐体.dwg
A0-总装配图.dwg
A2-人孔盖组件.dwg
A2-防波板.dwg

摘 要

随着我国经济的发展,奶制品、食用油、饮料等行业对产品运输的要求越来越大,大型液罐车的需求量日益增加,特别是保温型液罐车。
本文以罐体为设计重点,介绍牛奶罐车主要结构和专用设备的设计及工作原理。在整个设计过程中将参考其他液罐汽车罐体截面的基本形状,选择简单、误差小的“四段圆弧拟合椭圆”方法设计罐体的截面。为了保证像奶制品、饮料等液体的口味,需要低温运输,参照隔热保温车的隔热保温原理,设计有隔热保温层。隔热保温结构是将罐体设计成双层罐,并在两层罐体之间填充隔热材料,防止外界的温度对罐内液体温度的影响。为确保在冬季远距离运输时牛奶温度不会下降,在此次设计中采用了蒸汽加热器。并对整车动力性、燃油经济性进行了计算

关键词:罐式汽车;奶罐车;罐体;隔热层;保温

ABSTRACT

With China's economic development, dairy products, edible oil, beverage, and other industries to transport products of growing demand, Large liquid tank semi-trailer of increasing demand, especially by tractor-semitrailer tanker. 
Based tank for the design focus,Liquid food tanker on the main structure, and special equipment to the design and working principle. Throughout the design process will make reference to other tank car tank sections of the basic shape, Choose simple, small error "recording elliptical arc fitting" designed tank section. And taking into account some of edible oil in winter when handling difficulties, In the inner tank wall surrounding the tank design of the heating pipes. To ensure that as dairy products, beverages and other liquid tastes, needs cold,Insulation light trucks thermal insulation theory, the design of thermal insulation layer.Thermal insulation to the tank structure is designed as a double LP, And in between the two tanks filled with insulation material, Prevent the outside temperature on relations within the liquid temperature. Finally, according to the entire tank assembly and the quality of the semi-trailer chassis , axle linked to a distribution,and vehicle performance, fuel economy for the calculation. 

Key words: Tank car;Liquid food cans;Tank;Insulation layer;Insulation

目录
摘 要 I
ABSTRACT II
目录 1
第1章 绪 论 1
1.1 概述 1
1.2 目的和意义 1
1.3 专用车的现状和发展趋势 1
1.3.1 近年专用车的产销发展现状 1
1.3.2 专用汽车的发展展望 2
1.3.3 罐式车的发展方向 2
1.4 设计内容 3
1.5 设计方法 3
第2章 液罐汽车的总体布置 4
2.1总布置的原则 4
2.2罐车的总体布置 4
2.2.1罐体的结构 4
2.2.2罐体与副车架的连接 6
2.2.3罐体总成与底盘的联结 7
2.3整车重心 7
2.4本章小结 7
3.1 车型介绍 8
3.2 总成结构 9
3.2.1 发动机 9
3.2.2变速器 10
3.2.3车架 10
3.3本章小结 10
第4章 罐体的设计 11
4.1 罐体的材料选择及要求 11
4.2 罐体的截面的设计 11
4.2.1 截面椭圆的基本性质 12
4.2.2 计算法 13
4.2.3 截面的计算过程 14
4.4.1隔热材料的选择 17
4.4.2断热桥结构设计 18
4.5 食品液罐的传热系数和热负荷计算 19
4.5.1食品液罐传热系数的计算 19
4.6本章小结 20
第5章 罐体总成与底盘连接 21
5.1总体结构 21
第6章 附属装置的选择设计 23
6.1取力器的选择布置 23
6.2食品泵的选择 25
6.3加热装置的选择 26
6.4清洗装置的选择 26
6.5本章小节 27
第7章 整车性能计算 28
7.1汽车最高车速的计算 28
7.2最大爬坡度计算 32
7.3汽车燃油经济性的计算 34
7.4本章小结 36
结 论 37
参考文献 38
致 谢 39

毕业设计(论文)题目:
HD5120GNG奶罐车改装设计
立题的目的和意义:

奶罐车是一种保温型食品液罐汽车,是专用罐式汽车的一种,其使用方便,节约运输成本,运输效率高,使用奶罐车可以节约运输包装成本;保证牛奶在运输中的食品质量。
本课题的选择充分考虑了研究课题对汽车专业学生学习和工作的指导作用,对本课题的研究能够使学生了解专用汽车改装设计方法,通过本课题的研究学生可以完成专业课程的实践总结,获得一定的工程设计工作方法。
技术要求与主要内容:
改装设计一种牛奶运输罐车。(整车总质量12 000kg),满足专用汽车相关设计要求。
推荐选择单车型。
要求合理确定整车总体参数和专业性能参数;
要求正确进行二类底盘的选择、主要参数数据齐备、进行二类底盘选型分析、产生具有实践意义的选型总结;
要求进行车辆的总体布置,用总布置草图表达主要底盘部件的改动和重要工作装置的布置;
要求进行牛奶运输罐及其加热或保温装置等装置的详细设计,在正确计算的基础上,完成部部件设计选型,要求工艺合理、小批量加工容易、成本低、可靠性高;
要求进行操作和安全保护装置设计计算选型;
完成总装配图,清楚表达设计。

进度安排:
第1~2周:选题,进行调研,收集资料,完成开题报告。
第3~4周:确定总体方案,进行二类底盘选择,完成总体和详细设计计算任务。
第5~6周:进行总体设计,完成一张总装图。
第7~8周:进行详细设计,完成部件装配图和必要的零件图。
第9~10周:完成设计修改,进行整车设计性能分析;整理完成设计说明书;
第11周:解题,完成图纸和说明书错误修改,打印提交正式稿。
第12周:准备答辩。


HD5120GNG奶罐车改装设计





内容简介:
哈工大华德学院毕业设计(论文)评语 姓名: 赵永祥 学号: 1079312227 专业: 交通运输(汽车运用工程) 毕业设计(论文)题目: 罐车改装设计 工作起止日期: 2010 年 10 月 11 日起 2010 年 12 月 29 日止 指导教师对毕业设计(论文)进行情况,完成质量及评分意见: 指导教师签字: 指导教师职称: 评阅人 评阅 意见: 评阅教师签字 : 评阅教师职称: 答辩委员会评语: 根据毕业设计(论文)的材料和学生的答辩情况,答辩委员会作出如下评定: 学生 毕业设计(论文)答辩成绩评定为 : 对毕业设计(论文)的特殊评语: 答辩委员会主任(签字) 职称: 答辩委员会副主任(签字): 职称 : 答辩委员会委员(签字): 年 月 日 哈工大华德学院毕业设计(论文)任务书 姓名: 赵永祥 院(系): 汽车工程系 专业: 汽车运用工程 班 号: 0793122 任务 起止日期: 2010 年 10 月 11 日至 2010 年 12 月 29 日 毕业 设计(论文)题目: 罐车改装设计 立题 的目的和意义: 奶罐车是一种保温型 食品液罐汽车 , 是专用罐式汽车的一种, 其 使用方便,节约运输成本,运输效率高,使用 奶 罐 车可以 节约运输包装成本;保证 牛奶在运输中的 食品质量。 本课题的选择充分考虑了研究课题对汽车专业学生学习和工作的指导作用,对本课题的研究能够使学生了解专用汽车改装设计方法,通过本课题的研究学生可以完成专业 课程的实践总结 ,获得一定的工程设计工作方法。 技术 要求与主要内容: 改装设计一种 牛奶 运输罐车 。( 整车总 质量 12 000满足专用汽车相关设计要求。 推荐选择单车型。 要求合理确定整车总体参数和专业性能参数; 要求正确进行二类底盘的选择、主要参数数据齐备、进行二类底盘选型分析、产生具有实践意义的选型总结; 要求进行车辆的总体布置,用总布置草图表达主要底盘部件的改动和重要工作装置的布置; 要求进行 牛奶运输罐及其加热或保温装置等装置 的详细设计,在正确计算的基础上,完成部部件设计选型,要求工艺合理 、小批量加工容易、成本低、可靠性高; 要求进行操作和安全保护装置设计计算选型; 完成总装配图,清楚表达设计。 进度 安排: 第 1 2 周:选题, 进行调研,收集资料, 完成开题报告。 第 3 4 周: 确定总体方案,进行二类底盘选择,完成总体和详细设计 计算任务。 第 5 6 周: 进行总体设计, 完成一张总装图。 第 7 8 周: 进行详细设计,完成部件装配图和必要的零件图。 第 9 10 周: 完成设计修改,进行整车设计性能分析;整理完成设计说明书; 第 11 周: 解题, 完成 图纸和说明书错误修改,打印提交正式稿 。 第 12 周: 准备答辩。 同组 设计者及分工 : 指导 教师签字 年 月 日 系( 教研室)主任意见: 系( 教研室)主任签字 年 月 日 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 毕业设计(论文) 题 目 罐车改装设计 专 业 汽车运用工 程 学 号 1079312227 学 生 赵永祥 指导教师 李涵武 答辩日期 2010 年 12 月 29 日 哈工大华德学院 附 录 n to a to a a at of is to a to to is a at A a in of is As is to of is of of in in of on in is in to of in of in is to A a an at an at a at of A is to a of of 2, a is to of is a to of of 6 is a an to is a is of be as as so is of to in in on of to I of be to In to 1), a a is to by of in in to As in it of of is as by 2) of is to of to in As it As of to of is to to of is a of is to To of of is in a of in a is I a 1/2 of 6 , a a , of , of be to on of is of be to of as to If is as a on be a a at a at of of of or is to a In of of is a of a as by of of or if of by a of of by of to in in of in in of in of of is to of or of is As is 4 of be of is In 0 1, of is of a or of is to of if 0 is is an a of a a at an at a is of is in so in so of as it a is to of in up to of 低温液体储罐 为了实现 低温 目标,自动泄压手段包括一个圆柱形住 房附在排气管有座位的一端。另一端的排气管连接到一个 安全调节阀泄气体排放入大气。圆柱住房除外关闭了一个洞在其下端。 钢球,其直径大于杆下端的,是包含在下面的座位上。由 于低温罐体装货,钢球首先响应的势头气体逸出的排气管通过 。当低温液体达到钢球,增加势头的液体,它的体积更大驱动钢球接触到所在 的位置和大量阻止气体外泄通过排气管。一 但通过 钢球所在地,不同的压力之间的罐和确定安全调节 阀的排气管拥有钢球在对席位,直到填充作业完成后 。 虽然钢球不浮动的低温液体,势头的液体对钢球在封闭住房足以驱动钢球, 从而 封锁喷口管。 压力 救助 手段包括一个管口延伸,并有一个排气口在其最高端和内部的压力安全阀在其下端。内部压力安全阀只延长很短的距离到蒸气空间上方的 距离 。一个安全泄压阀连接到排气口和有压力设定点以上的工作压力(排空压力)的 罐体 和低于更高交付压力(充气压力)的 液罐 。 内部压力安全阀包括一个圆柱形住房这是连接到低端喷口管。住房附除外,其下端有一个洞,使进入其中的 管 和液态天然气 。上方附近的房屋 提供了一个锥形座位周围开放导致排气管。封闭的住房球是形成钢铁为例。其他材料可用于只要有足够高的熔化温度,使球能保持在 一定的位置 ,而 液罐 正在焊 接在捏造。材料能够经受热加工过于密集浮动的低温液体。因此,不能依靠浮力球,迫使接触到锥形座椅和密切的内部压力安全阀。已发现的势头低温液体流入住房可用于推进球到参与锥形座椅,并大大密切的内部压力安全阀。 为了填补箱,单一的交付软管从运输罐连接到进 /出口通过的耦合 器 和管道。蒸气压在运输 罐 造成低温液体运输罐流经软管,通过的耦合,通过管道,今日下一管道 通过管道,进入内船只。由于低温流体上升内船只,蒸汽压力的增加,直到超过设定的安全压力安全阀。一旦设定点的安全泄压阀是超过 指定数 , 蒸汽 通过内部压力安全阀,通风 管, 到达 排气口,和安全的压力溢流阀,其设置点的压力,下面的运输罐。因此,汽是发泄 到大气中,而不是压缩以上的液体和创造背压足以抵消蒸气压在运输罐 。 随着天然气穿过住房的势头逃避气体导致钢球内上升对房屋座锥形。钢球和住房尺度这种势头的气体是不够的驱动钢球到参与圆锥席位。一旦液体二氧化碳上升到 密封 住房,液体被迫通过洞,进入封闭的住房。由于液体二氧化碳的体积更大,因此,更大的势头比天然气的势头液体流入住房足以驱动钢球到参与圆锥席位。 为了保证正常运作的内部压力安全阀日,标注的钢球及所附住房是至关重要的。特别是在一个首选体现本发明中一名钢球使用, 1 / 2 英寸钢球,表现良好时,内径住房 36 5 / 8 英寸。此外,为钢球直径的 1 / 2 英寸,内径的住房必须是 5 / 8 英寸正负 1 / 32 英寸。如果内径住房太小,势头的天然气将足以推动钢球到参与圆锥过早关闭内部压力安全阀和防止油箱被完全填补。如果,另一方面,内直径 36 的住房太大,势头的液体将不足以驱动钢球到参与圆锥座位,和内部的压力安全阀将不关闭允许逃跑的液体作为 液罐继续添加 。 如 果另一个耐热钢材料以外的其他用于球,如重量轻耐热材料,公差的内直径应小于关键。同样,使用锥形住房有更大的直径在顶部和直径更小的底部(很像圆锥座位)也应提供以下关键尺寸公差之间的内径的住房和直径的球。 一旦从事浮法球的锥形座位,进一步逃跑的液体或蒸气大大抑制虽然金属之间的接触球和圆锥席位将不提供完整的 保护 。在 此描述 锥形席位大大阻碍了逃跑的液体和气体被认为是一个密封的。使用密封垫片,如 O 形圈所采用事先技术 已被 取消 ,因为这种密封垫片通常制成的材 料,无法忍受的热量制造或如果能经受这样的高温,很昂贵。此外, 所创造球和圆锥泄漏只有少量气体,只有当其时的蒸汽压力超过设定的安全泄压阀。 即使在阀门已被关闭的手段大幅度的钢球,低温流体将继续流入该 罐体 直到蒸气压在蒸气空间等于的蒸气压在运输罐。这进一步增加的数额中的液体燃料箱增加了内部蒸气压在,以及由此产生的压差之间的 气压 和设置点的安全泄压阀可确保钢球是坐在安全座椅对锥形确保不受进一步重大排气蒸汽或逃跑的液体在灌装过程。一旦低温箱已被填补,运输罐软管解耦从自动关闭耦合。 随着天然气后来撤回从 罐体 通过调节的压力蒸汽将减少到低于设定的安全泄压阀和钢球将从 圆锥席位。随着钢球脱离圆锥座位, 罐体 准备在未来填补作业。 在填补 罐体 。少量的蒸汽和液体的 压力过大 在填补通过端口是经济较不发达,最重要的成本提供了一个熟练的运输经营者和或先进的抽水和通风装置。此外,成本的蒸气排出的和液体是比较小的费用提供额外的访问将导致油箱 。 有披露改进内部压力安全阀填补低温液体储罐。内部压力安全阀由房屋所在地的密封一端,一个入口洞的另一端,并有一个球封闭。内部压力安全阀是建造的材料,可以承受的热加工过程中遇到不融化。因此,材料的球更致密比低温液体的罐体,使球不会漂浮在低温液体。因 此,球和住房的尺度,这样的势头,因为它低温液体流入住房走向发泄港口作业期间填补足以驱动球接触密封座,关闭排气口,和保证终止时,灌装过程中的压力积聚低温罐到交付的压力。 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) I 摘 要 随着我国经济的发展,奶制品、食用油、饮料等行业对产品运输的要求越来越大,大型液罐车的需求量日益增加,特别是保温型液罐车。 本文以罐体为设计重点,介绍牛奶罐车主要结构和专用设备的设计及工作原理。在整个设计过程中将参考其他液罐汽车罐体截面的基本形状,选择简单、误差小的 “四段圆弧拟合椭圆 ”方法设计罐体的截面。为了保证像奶制品、饮料等液体的口味,需要低温运输,参照隔热保温车的隔热保温原理,设计有隔热保温层。隔热保温结构是将罐体设计成双层罐,并在两层罐体之间填充隔热材料,防止外界的温度对罐内液体温度的影 响。为确保在冬季远距离运输时牛奶温度不会下降,在此次设计中采用了 蒸汽 加热器。并对整车动力性、燃油经济性进行了计算 关键词: 罐式汽车;奶罐车;罐体;隔热层;保温 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) s to of of by on to to of of in In of To as of to is as a P, in on to of to a 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 录 摘 要 I 录 1 第 1 章 绪 论 1 述 1 的 和意义 1 用车的现状和发展趋势 1 年专用车的产销发展现状 1 用汽车的发展展望 2 式车的发展方向 2 计内容 3 计方法 3 第 2 章 液罐汽车的总体布置 4 布置的原则 4 车的总体布置 4 体的结构 4 体与副车架的连接 6 体总成与底盘的联结 7 车重心 7 章小结 7 型介绍 8 成结构 9 动机 9 速器 10 架 10 章小结 10 第 4 章 罐体的设计 11 体的材料选择及要求 11 体的截面的 设计 11 面椭圆的基本性质 12 算法 13 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 截面的计算过程 14 热材料的选择 17 热桥结构设计 18 品液罐的传热系数和热负荷计算 19 品液罐传热系数的计算 19 章小结 20 第 5 章 罐体总成与底盘连接 21 体结构 21 第 6 章 附属装置的选择设计 23 力器的选择布置 23 品泵的选择 25 热装置的选择 26 洗装置的选择 26 章小节 27 第 7 章 整车性能计算 28 车最高车速的计算 28 大爬坡度计算 32 车燃油经济性的计算 34 章小结 36 结 论 37 参考文献 38 致 谢 39 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 1 章 绪 论 述 奶罐车是一种保温型食品液罐汽车,是专用罐车的一种,其使用方便,节约运输成本,运输效率高,使用奶罐车还可以节约运输包装成本;保证牛奶在运输中的食品质量。本文讲述了保温型食品罐车的改装设计的过程和计算。在设计中将主要以罐体的 设计为主,其中还包括二类底盘的选配和整车的的性能分析计算。本文将参考其它罐式车辆罐体的结构和有关罐体的设计资料,设计一种用于运输液态食品的专用汽车。在罐体的截面的选择、人孔的设计、封头的设计等的设计中采用和其它罐车相同的结构。但在罐体截面设计中,会用到制造工艺简单,计算方便,误差小的 “四段圆弧拟合椭圆 ”的方法。考虑到该罐车在气温高时,避免外界温度对牛奶质量的影响。在罐体外设计一层隔热保温层,该隔热保温层将参考一般保温车辆的保温隔热原理。结合罐体的形状,创造性的将罐体设计成双层罐,并采用木块进行支承,然后在形 成的空间内填充聚氨酯泡沫。在设计完罐体后,对整车的性能进行分析计算。 的和意义 改装设计一种保温型牛奶罐车,现在人们对液态食品的需求量越来越大,食品罐车将成为一种重要的运输工具。罐式汽车在交通运输中发挥了非常重要和不可替代的作用。罐式汽车具有运输效率高、保证运输途中物料不变质、可实现装卸机械化、运输成本低、安全、环保等特点。国外的罐车发展较早,品种多,设备的现代化程度较高。我国罐车的起步发展较 晚 ,与国外的罐车存在较大差距。液态食品罐车近年来国内市场需求量越来越大,市场前景十分广阔。随着经济的发展, 罐车呈现出重型化、智能化、高档化,多极化发展的趋势 。 用车的现状和发展趋势 年专用车的产销发展现状 随着改革开放的不断深入,经济建设和人民生活对液罐汽车的需求越来越来迫切,使用的覆盖面越来越来广泛,需求量也越来越来大。我国液罐汽车的应用虽然较早,但全面发展始于 20世纪 80年代,比发达国家晚了近 30年,但我国液罐汽车发展很快,已成为经济建设中重要的运输与作业设备,并且有着良好的发展前景。 据中国汽车工业年鉴统计资料, 2006年我国公告的专用汽车企业有 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 51家,其中按产量划分, 100辆规模以内有 189家、 300辆以内有 317家、 1000辆以上有 104家、 2000辆以上有 59家。 2004年,在运营部门登记注册的货运车辆为 04辆,平均吨位为 货车中,普通载货汽车占 90%以上,其中大于 82%,集装箱大件运输车、罐装车及冷藏车等专用车仅占 5%左右,而旧车占 3%。 随着经济发展的提高,专用汽车呈现出向厢式化、重型化、智能化、高档化、多极化发展的趋势,其中表现比较明显的是:普通货物运输厢式化,专用汽车运输重型化、列车化,货物运输专业化,特 种车辆发展迅速,如以混凝土搅拌运输车、混凝土泵车为代表的工程建设用车和以清扫车、压缩式垃圾车为代表的城市环卫车辆发展很快。 目前,我国专用汽车行业与国外先进水平的差距主要表现在以下几个方面:一是缺乏科技含量较高的产品;二是专用车所占比例不高、专用底盘(特别是为专用汽车设计的)较为缺乏;三是专用装置的开发能力和制造水平对专用汽车限制较大;四是专用汽车生产存在散、乱、差、的现状,制约了专用汽车的发展;五是国内专用汽车内涵较低,与世界先进国家的技术水平差距较大。 用汽车的发展展望 据有关部门预测, 到 2015年专用汽车市场年需求量将达到 70104辆,而目前国内专用车的年总产量只有 30104辆。在专用车品种上,目前国际上一达 7000多中,而国内仅有 1000多种,无论从市场需求量还是品种数量上看,专用车的发展前景是非常广阔的。 随着我国国民经济的发展,社会分工的进一步细化,市场对专用车的需求将更加多元化,对具有特殊功能的专用车的需求必将越来越多,需求高技术专用车的呼声将越来越高。目前专用汽车市场的多元化形态将得到进一步的加强,经济与科学技术发发展要求更多的专用汽车新品种面世。未来专用汽车的主流市场将集 中在城建、服务和高等级公路运输、管理这两大块,它包括了专用汽车的大多数品种,这些品种根据各行业的具体发展情况,随时间、地域的不同会形成不同品种的市场热点。我国专用汽车的市场前景将十分广阔。 式车的发展方向 罐式车包括常见的油罐车、散装水泥车、混凝土搅拌运输车,以及使用量较少的液化气高压罐车、化工液罐车、吸污液罐车等。西部地区油气资源的开发必然会带动石化炼油业的发展,因此大型油罐车的需求也会增大,大 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 位半挂式油罐车的增长速度还将加快。 同时,我国公路网络体系的建设已经比较完善, 到 2007年年底, 我国公路通车总里程已经达到 357 3万公里 汽车保有量已经超过 25104辆,并且每年还有四五百万辆的新车投入使用,诸多因素促使油品消费量猛增,大幅度带动了各种油品运输车的需求。 计内容 (一) 以罐体为设计重点,所以罐体的设计为其主要设计内容,设计内容如 下: ( 1)进行所设计的 罐 车 二类底盘 的选择 ,选择单车型 ; ( 2)专用车辆的总体布置,绘制总布置草图; ( 3)液罐装置的选型,设计, 确定参数, 计算; ( 4)隔热保温装置的选型,设计; ( 5) 附属装置(食品泵 、 清洗 装置 、 蒸汽 加热装置)的 选型,设计; ( 6)整车的性能分析计算。 (二) 在设计的过程中,需要设计的主要问题内容如下: ( 1) 整车尺寸的设计和计算; ( 2) 罐体的设计计算; ( 3) 喷淋清洗管路的设计; ( 4) 保温隔热装置的设计。 计方法 (一) 设计 和计算 部分的内容 如 下: ( 1)调研 ; ( 2)确定总体方案,进行方案分析 ; ( 3) 罐体的设计与计算。其中包括罐体截面的设计计算,罐体厚度的确定,封头的设计,罐体容积的计算; ( 4) 保温隔热装置的设计; ( 5) 人孔 等 部件设计; ( 6)附属装置(食品泵 、 清洗 装置 、 蒸汽加热装置)的 选型,设计; ( 7)罐 车的尺寸及质量参数确定及整车性能分析计算; (二) 图纸的绘制部分的内容 如 下: ( 1) 液罐车总体构造图; ( 2) 罐体的总体构造图; ( 3) 车架、人孔 等 部件装配图。 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 2 章 液罐汽车的总体布置 布置的原则 ( 1)尽量避免对选择的汽车底盘各总成位置的变动; ( 2)应满足专用工作装置的的性能的要求,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; ( 4)应避免工作装置的布置对车架造成集中载荷; ( 5)应尽量减少专用汽车的整车整备质量, 提高装载质量; ( 6)应符合法规的要求。 车的总体布置 罐车有二类底盘和罐体组成。二类底盘选择 东风汽车公司生产的部为罐体总成。 食品液罐汽车主要有汽车底盘、罐体总成、隔热装置和放料系统等组成。保温型牛奶罐车设计成半承载式罐体,椭圆形截面。 体的结构 (1)罐体 罐体采用椭圆形截面 , 两端装设平形整体封头。此结构简单 , 能够承受罐体的内压 , 工艺性好 , 便于组织生产 , 能较好地适应中小批量的生产方式。罐体为环焊缝拼接式 , 罐体材料选用 1 生产过程为卷 板开卷、校平、根据筒体周长画线。为能有效保证切口质量及尺寸精度 , 要求采用剪板机开料 , 平板抛光并要求达到 光后把表面清理干净 , 随即贴上保护胶膜 ,并且在以后的转运、加工过程中 , 要求非常小心 , 不得使表面挂花、擦伤。卷筒前 , 根据所选择的焊接方式 , 在板料周边焊缝处开坡口 , 然后卷板成筒体。卷板机辊轴要求事先用软垫缠包保护 , 并须彻底清除软垫中夹杂的金属屑粒、砂粒等杂物。卷筒成形后 , 先焊接纵向焊缝 , 并根据技术要求对焊缝作无损探伤检验。根据罐体结构 , 装配罐体内部横向防波板及垫板 , 装 配时要求特别注意不得损坏罐体内抛光表面。然后焊接罐体环焊缝 , 组焊为整体 , 同样按要求对罐体环焊缝作无损探伤。为保证已抛光表面不被擦伤、挂花 , 进罐工作人员必须着软底鞋 , 并在每次工作前后要将抛光表面上的金属屑粒及杂物清除干净。 ( 2)封头 根据罐体的使用工况及罐体尺寸 , 采用冷旋压或冲压成形的整体平封头 , 成形后对拼接焊缝作无损探伤 , 并且抛光至 根据焊接方式开具坡口。 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 3)清洗喷淋装置 为满足食品卫生法规要求 , 在每次装运液态食品前后 , 对罐体内部及所有同液态食品接触的管路 , 作彻底的清洗 , 不留残液、残渣 , 并进行消毒杀菌。清洗喷淋水要求能够到达罐内任何部位 , 并须保持一定的冲击力 , 所以在罐体每个隔仓内均要求设置喷淋清洗器。清洗器应能够作 360空间喷淋 , 安装连结紧固 , 使用可靠 , 有效防止任何零部件脱落入罐中。洗涤管路和液态食品输送管路内壁焊缝要求成形良好、光洁、无尖角 , 以避免杂物及杂菌附着。罐体内部管路外表面要进行打磨抛光处理 , 抛光要求应与罐内壁相同。当罐外进入罐内的管路在穿过罐壁时 , 焊缝必须保证在罐内施行 , 并在施焊完毕后对焊缝作打磨抛光处理 , 保证无尖角 , 圆滑过渡。凡有 食品流通的管道 , 均采用食品工业用不锈钢管 , 要求其内、外壁光洁 , 焊接时必须采用有效措施保证内壁焊缝成形良好 , 并且在设计及制作开料时 , 尽量采用整体结构 , 减少焊缝。弯制管路时 , 要求保证弯曲处不得出现皱折及弯扁现象 , 为使管路安装拆卸方便 , 在管路连接处可采用圆螺纹管接配件活接头 , 连接可靠 , 便于清洁 , 但必须注意管件密封圈均采用符合卫生标准的食品橡胶材质 , 以确保无毒无害 , 不污染食品。 ( 4)安全泄放装置 食品罐车在运输过程中 , 始终保持与外界隔离和承压状态。由于温度升高 , 食品液晃 动及二氧化碳气体析出等原因 , 会造成罐内压力增高。为保证车辆及罐体不致损坏 , 在罐上加装有安全泄放阀。安全阀要求采用不锈钢材质 , 安全阀内部的密封元件为食品橡胶。为尽量减少液体进入阀体内部 , 或减少残液积存 , 安全阀一般装设于人孔盖板上 , 处于气相空间。 ( 5)人孔 罐体上开设一个人孔。人孔盖与法兰之间采用销轴连接 , 人孔密封结构采用 并将 减少杂物积存 , 同时便于固定槽的清洗与消毒。密封圈固定槽所有内外圆角半径不小于 人孔盖下表面、人孔筒节都要 求抛光至 无尖角。安全阀布置在人孔盖上 , 阀体与人孔盖采用螺纹连接 , 阀体在安装完毕后 , 阀体底面应与人孔盖下表面相平齐 , 以便于清洗及消毒。人孔护罩采用 罩盖用弹性栓钩固定在护罩筒身上 , 以保证车辆在运行中无松动现象 , 并能有效防止外界杂物的侵入。护罩盖不得影响安全阀的起跳动作。在此应特别强调不得损伤护罩外表面而破坏美观。 ( 6)保温隔热装置 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 液态食品运输过程中为有效抑制其腐败变质 , 一定要保持液态食品处于较低温度。装车时一般在 1 3 ,在整个运输过程中温升 不应超过 5 , 所以加装隔热保温层是非常必要的。保温材料选用聚氨脂现场发泡 , 此材料具有容重小 , 导热系数低 , 便于现场发泡施工 , 不易老化的优点。 ( 7)液态食品充放管料 由于液态食品直接供人饮用 , 而且车辆在公路上行驶距离远 , 运行时间长 , 所以凡是食品液的进出口及阀门 , 都要有可靠的锁固装置和防尘防污染装置。另外充放料管路阀门要尽量靠近保温层 , 要求所有管路绝不能同车辆的运动相干涉。 ( 8) 防波板 为保证罐体自身强度、刚度 , 并有效地衰减汽车运行中液态食品对车辆的涌动与冲击 , 罐体内应设置横向防 波板 , 且使每个隔仓的容积一般不超过5增加防波板刚性、减少自重考虑 , 防波板设计成球冠形 , 并在防波板上开液态食品流通孔及供检修人员通过的人孔。所有开孔周边均要求修磨圆滑 , 无尖角 , 防波板两侧面均须作抛光处理 , 并要求达到 波板在装配过程中 , 务必保护已抛光后的表面 , 不得挂花及擦伤。另外 , 装配防波板时要注意相邻两块防波板上的人孔交错布置 , 以增加防波能力。为消除罐体内部存在的无法清洁的死角及夹层 , 对于防波板与垫板、垫板与罐体内壁之间的连接 , 均需采用全焊结构 , 并将各零部件 的尖角彻底修磨光洁圆滑。为减少焊接变形 , 根据受力情况 , 可适当减少垫板与筒体 , 防波板与垫板之间焊角高度 , 并对焊角处抛光。防波板垫板在罐体最低位置处 , 要求有不小200 距 , 以保证液态食品能够顺利通畅地排出罐外 , 减少残液的积存。 ( 9) 液位、温度及压力显示装置 在车辆运行过程中 , 要求能够及时了解液态食品温度、压力等变化 , 在该车上设有液位计、温度计和压力表等几种仪表。其中液位计采用浮球式不锈钢结构 , 温度计采用双金属式 , 压力表则要求能够显示真空度及正压力。 其目的是能够便于及时观察和控 制罐内压力。上述几种测量装置 , 要装设于喷淋清洗装置的工作范围之中 , 从而保证清洁无菌。 体与副车架的连接 半承载式罐体,罐体与副车架的连接结构有 两 种:一种是罐脚式;一种是底架式 。 罐脚式连接能减少自重,但采用这种结构,需要的罐脚较多,每个罐脚 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 要与罐体焊接,对这些罐脚的焊接位置要求较严格,因此制造工艺复杂。 底架式是有两根纵梁和若干根横梁焊接而成的底架总成与罐体焊接并与底架连接的一种方式。这种方式可使罐体受力均匀合理,考虑各方面的影响因素,因此选择底架式 。 体总成与底盘的联结 罐体 总成与底盘的联结可分为刚性联绑和挠性联结。 刚性联结是指罐体上的罐脚或底斶与车架通过 联结方式车架的戭曲变形和力直接传递到罐体上,较易造成罐的损坏,所以这种联结形式很少使甠 挠性联结是挅罐体上的罐脚或底架与车架之间加装挠性垫块或垫板,这种结构主要用来消除车架变形而造成的附加应创。 罐体总成与车架之间采用橡胶缓冲垫来消除车架变形而造成的附加应力。 车 重 心 罐式汽车一般的重心较高,而重心的高度是影响整车横向稳定性的主要因素,因此在罐车的布置同设计中,何降低整车重心应是考 虑的主要问题 。 一般来说降低整车重心只能从罐体上着手,通常应从三个方面来考虑:第一,从罐体本身着手,减小罐体高度方向上的尺寸,在容积一定的情况下,减小高度方向上的尺寸,就要增加宽度和长度方向的尺寸,因此受到外廓尺寸的限制。第二,从罐体与车架的联结部分着手,罐体与车架不能直接连接,中间必须有连接件。所以罐体与车架之间采用连接支架连接,连接方式为焊接。 章小结 本章主要根据所设计的罐式汽车的结构特点 ,对罐体截面的形式进行了分析,以及罐体与车架的联结型式的各种结构进行了比较,并对其它各部分专用设备做整体的 布置。 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 3 章 二类底盘的选择 型介绍 东风汽车公司生产的 驶室采用日产柴技术,底盘经过优化配置,性能优越,动力强劲,最大功率达到 181高时速 90 km/h,具有 “专用化、科技化、精品化、油耗低 ”等特点,完全符合国家 43项法规要求。 33 表 3寸参数 外型尺 寸 总长 / 7955 总宽 / 2462 高 / 2690 轴距 / 4700 前悬 / 1250 后悬 / 2005 车架前高 / 车架后高 / 轮距 前轮 / 1900 后轮 / 1800 后轮胎最外尺寸 / 2470 车架外宽 / 863 驾驶室后围位置 / 2402 蓄电池位置 / 2433 车架可用长度 / 储气筒位置 / 2198 油箱位置 / 2016 接近角 / 28 离去角 / 19 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 3底盘型号 载 整备质量 / 4550 前轴轴载质量 / 3600 后轴轴载质量 / 9000 额定轴载 质量分配 允许前轴最大轴载质量/许后轴最大轴载质量/ 3能参数 最高车速 /Km/h 90 最大爬坡度 / % 30 油箱容积 / L 400 百公里油耗 / L 19 最小转弯直径 /m 16 驻车坡度 /% 20 最小离地间隙 /C 250 ( 1) 汽车整备质量包括润滑油、冷却液、燃油、备胎及随车工具; ( 2) 汽车最小转弯直径是以前外轮轮迹中心测算; ( 3) 前轮轮距按前轮接地中心计算,后轮轮距按双胎中心计算; ( 4) 最小离地间隙指满载状态下,后桥离地面间隙; ( 5) 总高尺寸是在空载条件下按驾驶室顶计算; ( 6) 最大爬坡度是指单车满载时的爬坡 能力; (7) 燃油经济性的计算; ( 8) 最高车速的计算。 成结构 动机 动机参数如表 3示。 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 3动机参数 型式 直列四缸、四冲程水冷柴油增压中冷发动机 型号 0 额定转速 / r 2200 额定功率 / r/m) 118 (2200) 最大转矩 / NM( r/ 600 最低燃油消耗率 / g/(KWh) 200 缸径 冲程 / mm 107124 排量 / L 缩比 工作顺序 1 变速器 陜齿六档变速器,采用杆式操纵,速比如表 3 表 3速器变速比 一档 二档 三档 四档 五档 六档 倒档 车架 压铆接结构。纵梁为槽 形断面。 纵梁断面尺寸: 250 80( 8); 车架宽为 863 章小结 本章主要介绍了所选车型的整车参数,为后面的设计提供依据,使后面的设计能够参照二类底盘的参数进行设计,保证设计的车型在行使时能够符合罐车的要求。 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 4 章 罐体的设计 体的材料选择及要求 液态食品罐车材料一般采用奥氏体不锈钢,用于装运牛奶、酒及饮料等液态食品,其必须符合食品卫生方面的有关标准。其要求如下: (1)缸体内壁的所有转角均应圆弧过渡,其中小于 135 的拐角的圆弧半径应不小于 25体内壁上焊接的零件,焊缝圆弧半径不小于 6 (2) 不允许有液体残留现象,与液体接触的金属表面应平整、光滑,无重皮和皱纹,焊缝要求打磨;不同介质,对罐体内表面的粗糙度要求也不一样,一般 食品罐的罐体内金属表面的粗糙度必须大于 m,焊缝表面的粗糙度不大于 16 m,以保证清洗干净。 (3)食品罐车装运的介质如牛奶、糖浆等,很容易变质,细菌 超标,每次装运后都需冲洗,因此食品罐车大多带有清洗管道。清洗应能承受 100 洗作业后,管路内不得积存清洗介质,以防污染食品。 体的截面的设计 罐体选择什么样的型式,应从受力情况,制造工艺以及布置等方面考虑,由于罐体不允许满载液体,所以车辆在振动时,液体在罐体内晃动,对罐体内壁产生冲击力。 罐体是椭圆形截面,振动产生时的冲击力(图 4沿着罐体圆周方向均衡地分布在罐体上,不会产生应力集中的现象而使罐体破裂。 如果采用矩形截面(图 4车辆在振动时产生的液体冲击力容易造成应力集中使罐体某个部位(如棱角处)由于承受应力过大,容易产生破裂。 图 4圆截面 图 4矩形截面 在罐体横截面的设计上 ,考虑到保证汽车的抗侧倾翻等行驶安全性大多数制 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 厂将罐体截面设计成椭圆形状 简化工艺 ,降低成本 ,则采用近似方法生成椭圆 如何用一组普通曲线的拟合近似代替椭圆 ,并确保其面积的大小的误差最小 ,就成为罐体椭圆截面近似设计和制造的一个重要问题。 面椭圆的基本性质 罐体截面如下图 图 4圆的形状 在椭圆形状中,其中长轴 a ,短轴 b。则椭圆的标准方程为: 221( 4 椭圆顶点处的曲率半径为: ( 4 ( 4 椭圆的面积为: tS 4 椭圆的周长为: 1 . 5 ( ) a b a b ( 4 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 一般的生产过程中都选择用近似法作椭圆,到目前为止 ,椭圆的作图方法已有轨迹法,焦点法,压缩法和圆弧法四种,其中轨迹法作出的椭圆最精确 ,但由于现场工作条件和绘图手段的限制,各制造厂一般 不直接采用此方法。用焦点法,压缩法和圆弧法作出的椭圆均近似图形,其面积和周长的计算复杂。并都存在着较大的几何误差,将直接影响到罐体容积的设计和制造精度。为了提高椭圆近似画法的精确度,简化和方便设计制造。使用 “计算法作椭圆 ”。其约束条件有: ( 1) 原椭圆四个顶点的坐标位置不变。 ( 2) 用两种半径( R,r)的四段圆弧分段拟合椭圆,并使相邻两段的连接点有公共切线 。 ( 3) 近似椭圆的面积和周长与理论值的误差为最小。 算法 在拟合的椭圆图中令 a b R r 图 4合的椭圆 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 截面的计算过程 在设计的罐体椭圆的截面中,其中长轴 860轴 60椭圆顶点的曲率半径为: = 248 ( 4 = 1802 ( 4 则椭圆面积为: tS ( 4 椭圆周长为: 1 . 5 ( ) a b a b = ( 4 体容积确定 液体的体积随着温度的变化而热胀冷缩,为保证在任何情况下,液体都不会因体积膨胀而溢出,液体不能装满,必须留有一定的气相空间,不同介质要求的最小气相空间也不一样,其充装系数一般不大于 95%;在预留有足够的气相空间的前提下,尽量提高充装系数,以减小液体在运输过程中的晃动。根据车辆载重、介质密度和充装系数确定罐体容积 )/( 载重量为 w 12450 ( 4 v 6450/(1030 ( 4 罐体长度为 = ( 4 内层罐的罐体的容积的计算。 因为内层罐罐体的容积为内罐体的总容积减去其他附属装置的所占的容积,所以罐体的容积初步估算为 7 假设所装载的液体的密度为 kg/装载的液体的质量为: =1030 7= ( 4 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 为罐体筒体体积为: )21(筒,罐体外壁截面的面积为: ( ( ( 4 ( 4 所以罐体内筒体的体积为: L=( 5= ( 4 由上面的计算可得整个内层罐体的质量为: 700 ( 4 外层罐罐体质量的计 算 ,内壁所能容纳的体积为为: ( ( ( 4 ( ( ( 4 外层罐体的体积为 L= ( 5= ( 4 故外层罐罐体的质量为: 700 ( 4 由于木块和保温层的质量小,在此可以忽略不计,所以计算如下: 空载时整个罐体的质量 载时整个罐体的质量 210= 体厚度的确定 罐体材料的厚度取决于罐体结构的设计,例如,罐体的横截面面积与长度的比、罐体装配的类型等等。由于该罐装载的是液态食品,属于常压罐, 哈尔滨工业大学华德应用技术学院毕业设计(论文) 可以根据罐体的容积选择罐体材料的厚度。饮料类罐车 ,运送牛奶 ,酒类。为保持清洁、避免污染,均用不锈钢板焊成,板厚一般 2 4锈钢材料制造的常压罐体的厚度如表 4示。 表 4体厚度的选择 罐公称容量 ( L) 常压罐 壳 底部 不锈钢罐 9000 000 14000 14000 据罐体的容积可以确定罐体的厚度为 罐整体选用不锈钢材料,椭圆长轴设为 1860轴为 960受压为牛奶的静压力。 P= 1030 ( 4 式中: P 罐受压为牛奶的静压力( 牛奶密度( g 重力加速度( m/s); h 水罐高( 根据 4算 。 2 1
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