基于ANSYS的某微车后桥驱动桥结构设计开题报告
2020-04-10 14:39:13
1. 研究目的与意义(文献综述)
1.1 研究目的及意义
据中国汽车工业协会获悉,2017年,我国汽车产量呈小幅增长,全年共产销2901.54万辆和2887.89万辆汽车,同比增长3.19%和3.04%,其中基本型乘用车即轿车共产销1193.78万辆和1184.80万辆,产销蝉联全球第一。汽车后桥驱动桥为汽车不可缺少的关键性零配驱动件。车驱动桥轮组,包括轮边减速器、制动器总成、轮毂总成、转向节、支撑轴总成、轮边传动轴、上摆臂联结总成、下摆臂联结总成,支撑轴总成为一空心轴,轮边转动轴贯通支承轴总成的内部,并接至轮边减速器,轮毂总成安装在支承轴总成上。汽车驱动桥处于动力传动系的末端,其基本功能是增大有传动轴或变速器传来得转矩,并将动力合理的分配给左右驱动轮,另外其还承受作用于路面和车架或车身之间的垂直力、纵向力和横向力。驱动桥一般由主减速器、差速器、车轮传动装置和驱动桥壳等组成。驱动桥是汽车总成的主要承载件之一,其强度的大小会直接影响汽车的有效使用寿命。本次课题对驱动桥中主要组成部件进行结构设计[17]。
驱动桥壳具有广泛的应用市场,其承载着汽车总的重量,传递动力,还承受由驱动轮传递的制动力、牵引力、垂向力、侧向力的反力和反力矩,并有悬架传递给车身或车架。此次在满足其他条件的情况下,探究驱动桥壳的厚度参数对后桥及整车的影响,通过改变驱动桥壳的厚度实现轻量化。
2. 研究的基本内容与方案
2.1 研究(设计)的目标
国内外对微车后桥驱动桥的研究已经比较全面,驱动桥主要包括主减速器、差速器、汽车传动装置、驱动桥壳主要部件以及其余零部件组成。本次毕业设计主要对驱动桥中的主减速器、差速器、汽车传动装置以及桥壳进行结构设计,设计其中主要的传动齿轮、轴等,对其进行有限元分析、模态分析,保证其刚度以及疲劳强度,完成其结构的优化设计,实现整个驱动桥的轻量化。
后桥驱动桥初步设计方案如下图:
3. 研究计划与安排
(1)第1-3周,调研收集分析有关资料,了解原理与要求,对文献进行初步学习,翻译有关外文资料,总体方案构思,并完成开题报告。
(2)第4-6周,对某微车后桥驱动桥进行结构设计及三维建模,完成某微车后桥驱动桥结构的理论计算及校核;并绘制装配图与零件图
(3)第7-10周,利用ansys对某微车后桥驱动桥关键零件进行限元分析,并进行轻量化设计;
4. 参考文献(12篇以上)
[1] 陈效华 刘心文.基于有限元方法的微型汽车驱动桥结构分析[j].数字化设计, 2003-03-07, 32(4):65-67.
[2] 何寄平 苏新涛 万方军 田凤霞 黄登.某驱动后桥差速器齿轮疲劳寿命仿真分析方法研究[d].湖南 长沙:北汽福田汽车股份有限公司 工程车事业部, 2013.
[3] 陈珂 殷国富 汪永超.基于有汽车后桥差速器齿轮结构设计优化研究[j].机械传动, 2008, 32(4):23-25.