毕业设计(论文)大学生方程式赛车设计(制动与行走系统设计)全套图纸.doc
《毕业设计(论文)大学生方程式赛车设计(制动与行走系统设计)全套图纸.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕业设计(论文)大学生方程式赛车设计(制动与行走系统设计)全套图纸.doc(41页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、毕 业 设 计(论 文) 题目大学生方程式赛车设计(制动与行走系统设计)2013年5月30日大学生方程式赛车制动与行走系统设计摘 要Formula SAE自1978年在美国第一次举办以来,现已成为一项顶尖的国际赛事。按比赛规定,赛车必须在加速,制动和操控性能方面表现出色。其中,为保障车辆和驾驶人员的安全,赛车的制动与行走系统设计显得尤为重要。本文主要阐述了Formula SAE赛车的制动与行走系统设计过程。本次设计参照上代及其他参赛团体的赛车,进行了整体优化。本文在分析大赛规则及往届成型赛车的基础上,通过计算分析设计出制动与行走系统的总体方案。其中,制动系统以制动器为核心,设计出制动操纵机构(
2、踏板装置)及制动操纵驱动机构(II型液压双回路)。行走系统以轮胎为核心,依次进行轮辋、轮毂、立柱的设计。本次设计在分析研究国外经典赛车基础上,参照实物及经典模型,利用UG对各零件进行三维建模和装配,利用CAD、CAXA等软件建立模型进行运动干涉分析,保证设计的合理性及优良性。最后,本次设计运用UG等软件,对制动系统中的连接件、紧固件、制动盘、制动踏板、制动油路等和行走系统中的立柱、轮毂、轮辋进行了仿真及有限元分析,并制造出样件,对样件装车试验,取得良好效果。最终本设计的结果,确保了本赛车具有出色的制动性和在极限工况下的安全性。关键词:赛车,制动及行走系统,优化,仿真,有限元分析COLLEGE
3、STUDENTSFORMULA RACINGBRAKE AND WALKING SYSTEM DESIGNABSTRACTFormula SAE held in the United States for the first time since 1978, has now become a top international event. The cars design must be in acceleration, braking and handling performance. Among them, in order to guarantee the safety of the v
4、ehicle and driver, braking and walking system design is especially important.This article mainly elaborated the Formula SAE racing car brake and walking system design process. Design with reference to the parent group and other participants of the car, on the whole optimization. Based on the analysi
5、s of the competition rules and past molding car, on the basis of analysis by calculation braking and walking system overall scheme are given. Among them, the braking system to brake as the core, designed the brake operating mechanism and brake control driving mechanism. Walking system to tire as the
6、 core, in turn to carry on the rim, hub, pillar design. Refer to physical objects and the classic case in design process, the parts to make use of UG three-dimensional modeling and assembly, optimize the braking control drive mechanism, using CAD, CAXA, such as motion interference analysis, to ensur
7、e the rationality of the design and the optimal benign.Using software such as UG, the design of the braking system of the fittings, fasteners, brake pedal, brake disc and walking system such as columns, in the hub, rim has carried on the simulation and finite element analysis, to ensure that this ca
8、r has good brake and safety under limit conditions.KEY WORDS:car, brake and walking system, optimization, simulation, finite element analysis符 号 说 明 轮缸活塞直径,mm 主缸活塞直径,mm 地面制动力,N 制动踏板力,N 车轮与地面的附着力,N 汽车前轴静负荷,N 汽车后轴静负荷,N 质心高度,mm 轴距,mm 汽车质心离前轴的水平距离,mm 汽车质心离后轴的水平距离,mm 汽车总质量,kg 车轮有效半径,mm 车轮滚动半径,mm 制动器对车轮的制
9、动力矩,Nm 管路液压,MPa 主缸工作容积,mm3 单个轮缸工作容积,mm3 汽车行驶速度m/s 制动踏板行程,mm 地面对前轴的法向反力,N 地面对后轴的法向反力,N 制动力分配系数 同步附着系数 制动轮缸的活塞行程,mm 踏板机构及制动主缸的机械效率目 录第一章 概述11.1 大学生方程式赛车简介11.2 制动系统的重要性11.3 行走系统的功用1第二章 制动系设计32.1 制动系应满足的主要要求32.2 制动器的结构型式及选择32.2.1 鼓式制动器42.2.2 盘式制动器52.3 制动系的主要参数及其选择72.3.1 制动力与制动力分配系数72.3.2 同步附着系数102.3.3 制
10、动器最大制动力矩102.3.4 制动器因数112.3.5 制动器的机构参数与摩擦系数11第三章 制动器的设计计算133.1 摩擦衬块磨损特性的计算133.2 制动器的热容量和温升的核算143.3 盘式制动器制动力矩的计算163.4 驻车制动计算17第四章 制动器主要零件的结构设计194.1 制动盘194.2 制动钳194.3 制动块204.4 摩擦材料214.5 制动轮缸214.6 制动器间隙的调整方法及相应机构21第五章 制动驱动机构的结构型式选择及设计计算235.1 制动驱动机构的结构型式选择235.2 制动管路的分路系统255.3 液压制动驱动机构的设计计算265.3.1 制动轮缸直径与
11、工作容积265.3.2 制动主缸直径与工作容积275.3.3 制动踏板力与踏板行程285.3.4 制动主缸的形式29第六章 行走系统的设计306.1 汽车行驶系统概述306.1.1 轮胎316.1.2 轮辋316.1.3 轮毂326.1.4 立柱336.2 强度校核346.2.1 制动盘紧固螺栓的校核346.2.2 轮毂螺栓的校核35第七章 结 论37参考文献38致 谢40附 录41第一章 概述1.1 大学生方程式赛车简介目前,中国汽车工业已处于大国地位,但还不是强国。从制造业大国迈向产业强国已成为中国汽车人的首要目标,而人才的培养是实现产业强国目标的基础保障之一。大学生方程式赛车活动是以院系
12、的形式组织学生参与赛事,重点培养学生的设计、制造能力、成本控制能力和团队沟通协作能力,使学生能够尽快适应企业需求,为企业挑选优秀适用人才提供平台;同时通过活动创造学术竞争氛围,为院校间提供交流平台,进而推动学科建设的提升。大赛在提高和检验汽车行业院校学生的综合素质,为汽车工业健康、快速和可持续发展积蓄人才,增进产、学、研三方的交流与互动合作等方面具有十分广泛的意义。1.2 制动系统的重要性汽车作为陆地上的现代重要交通工具,有许多保证其使用性能的大部件,即所谓“总成”组成,制动系就是其中一个重要的总成。它既可以使行驶中的汽车减速,又可以保证停车后的汽车驻留原地不动。由此可见汽车制动系对于汽车行驶
13、的安全性和停车的可靠性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。因为只有制动性能良好、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结构分析与设计计算也就显得非常重要了。1.3 行走系统的功用汽车行走系统的功用是:1、将发动机传到驱动轮上的驱动转矩变为推动汽车行驶的驱动力,并使驱动轮的转动变成汽车在地面上的移动。2、传递并承受路面作用于车轮上的各向反力及其所形成的力矩。3、尽可能缓和不平路面对车身造成的冲击和振动,保证汽车
14、行驶平顺性,且与汽车转向系很好地配合工作,实现汽车行驶方向的正确控制,以保证汽车操纵稳定性。4、支承汽车的全部重量。第二章 制动系设计2.1 制动系应满足的主要要求设计制动系时应满足的主要要求:1、具有足够的制动效能;2、作可靠;3、在任何速度下制动时,汽车都不应丧失操纵性和方向稳定性 ;4、防止水和污泥进入制动器工作表面; 5、制动能力的热稳定性良好 ;6、操纵轻便,并具有良好的随动性;7、制动时,制动系产生的噪声尽可能小,同时力求减少散发出对人体有害的石棉纤维等物质,以减少公害;8、作用滞后性应尽可能短;9、摩擦衬块应有足够的使用寿命;10、摩擦副磨损后,应有能消除因磨损而产生间隙的机构,
15、且调整间隙工作容易,最好设置自动调整间隙机构;11、当制动驱动装置的任何元件发生故障并使其基本功能遭到破坏时,汽车制动系应有音响或光信号等报警提示。2.2 制动器的结构型式及选择制动器主要有摩擦式、液力式和电磁式等几种形式。电磁式制动器虽有作用滞后性好、易于连接而且接头可靠等优点,但因成本高,只在一部分总质量较大的商用车上用作车轮制动器或缓速器;液力式制动器一般只用作缓速器。目前广泛使用的仍为摩擦式制动器。摩擦式制动器是利用固定元件与旋转元件工作表面间的摩擦而产生制动力矩使汽车减速或停车。其按摩擦副结构形式不同,可分为鼓式、盘式和带式三种。带式制动器只用作中央制动器;鼓式和盘式制动器的结构形式
16、有多种,如下所示:图2-1 制动器类型42.2.1 鼓式制动器鼓式制动器是最早形式汽车制动器,当盘式制动器还没有出现前,它已经广泛应用于各类汽车上。鼓式制动器又分为内张型鼓式制动器和外束型鼓式制动器两种结构型式。内张型鼓式制动器的摩擦元件是一对带有圆弧形摩擦蹄片的制动蹄,后者则安装在制动底板上,而制动底板则紧固在前桥的前梁或后桥桥壳半轴套管的凸缘上,其旋转的摩擦元件作为制动鼓。车轮制动器的制动鼓均固定在轮毂上。制动时,利用制动鼓的圆柱内表面与制动蹄摩擦蹄片的外表面作为一对摩擦表面在制动鼓上产生摩擦力矩,故又称为蹄式制动器。外束型鼓式制动器的固定摩擦元件是带有摩擦片且刚度较小的制动带,其旋转摩擦
17、元件为制动鼓,并利用制动鼓的外圆柱表面与制动带摩擦片的内圆弧作为一对摩擦表面,产生摩擦力矩作用于制动鼓,故又称为带式制动器。在汽车制动系中,带式制动器曾仅用作一些汽车的中央制动器,通常所说的鼓式制动器就是指这种内张型鼓式结构。各式鼓式制动器结构简图如下所示:图2-2 鼓式制动器简图4(a)领从蹄式(用凸轮张开);(b)领从蹄式(用制动轮缸张开);(c)双领从蹄式(非双向,平衡式);(d)双向双领从蹄式;(e)单向增力式;(f)双向增力式2.2.2 盘式制动器按摩擦副中固定元件的结构不同,盘式制动器分为钳盘式和全盘式制动器两大类。一、钳盘式钳盘式制动器的固定摩擦原件是制动块,装在与车轴连接且不能
18、绕车轴轴线旋转的制动钳中。按制动钳的结构形式不同可分为定钳盘式制动器、浮钳盘式制动器等。 (1) (2) (3)图2-3 钳盘式制动器的示意图4(1)固定钳式 (2)滑动钳式 (3)摆动钳式1、固定钳式制动钳固定不动,制动盘两侧均有液压缸。制动时仅两侧液压缸中的制动块向盘面移动。具有以下优点:除活塞和制动块外无其他滑动件,易于保证制动钳的刚度;结构及制造工艺与一般鼓式制动器相差不多,容易实现鼓式制动器到盘式制动器的改革,能很好地适应多回路制动系的要求。2、浮动钳式滑动钳式:制动钳可以相对制动盘作轴向滑动,其中只在制动盘的内侧置有液压缸,外侧的制动块固装在钳体上。具有以下优点:仅在盘的内侧具有液
19、压缸,故轴向尺寸小,制动器能进一步靠近轮毂;没有跨越制动盘的油道或油管,液压缸冷却条件好,所以制动液汽化的可能性小;成本低;浮动盘的制动块可兼用驻车制动。制动钳的安装位置可以在车轴之前或之后。由图2-4可见,制动钳位于车轴后,能使制动时轮毂轴承的合成载荷F减小;制动钳位于车轴前,则可避免轮胎向钳内甩溅污泥。(a) (b)图2-4 制动钳的位置对轮毂轴承载荷的影响4(a)制动钳位于车轴之前;(b)制动钳位于车轴之后1车轮;2制动盘;3轮毂;路面法向反力;制动力;,与的合力及相应的支承反力,制动衬块对制动盘的摩擦力及相应的支承反力;轮毂轴承的径向合力二、全盘式全盘式制动器中摩擦副的旋转原件及固定原
20、件均为圆盘形,制动时各盘摩擦表面全部接触,作用原理如同离合器,故又称离合器式制动器。由于这种制动器散热条件较差,其应用远远没有钳盘式制动器广泛。与鼓式制动器比较,盘式制动器有如下优点:1、热稳定性好;2、水稳定性好;3、易于构成双回路制动系统,使系统有较高的可靠性和安全性;4、尺寸小、质量小、散热好;5、压力在制动衬块上分布均匀,故衬块磨损也均匀;6、更换衬块简单容易;7、衬块与制动盘之间的间隙小(0.050.15mm),从而缩短了制动协调时间;8、易于实现间隙自动调整。在本次设计中,我们选择滑动浮钳盘式。2.3 制动系的主要参数及其选择整车参数:汽车轴距:=1680mm车轮滚动半径:=247
21、mm汽车总质量:=302kg 取=10N/kg满载时前轴负荷:N满载时后轴负荷:N满载时质心高度:=300mm质心距前轴的距离:=840mm质心距后轴的距离:=840mm对汽车制动性能有着重要影响的制动系参数有:制动力及其分配系数、同步附着系数、制动强度、附着系数利用率、最大制动力矩与制动器因数等。2.3.1 制动力与制动力分配系数汽车制动时,如果忽略路面对车轮的滚动阻力矩和汽车回转质量的惯性力矩,则任一角速度的车轮,器力矩平衡方程式为 (2-1)式中,-制动器对车轮作用的制动力矩,即制动器的摩擦力矩,其方向与车轮旋转方向相反,N/m。-地面作用于车轮上的制动力,即地面与轮胎之间的摩擦力,又称
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 毕业设计 论文 大学生 方程式赛车 设计 制动 行走 系统 全套 图纸
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2958609.html