车辆工程毕业设计(论文)扫路车车门结构设计.doc
《车辆工程毕业设计(论文)扫路车车门结构设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《车辆工程毕业设计(论文)扫路车车门结构设计.doc(35页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1 绪论随着我国经济的快速发展和城市对环境卫生质量要求的不断提高,各地环卫部门加快了提高城市道路清扫作业机械化程度的步伐。我国扫地车行业历经数十年的发展,产品从单一的纯扫式发展到目前的多种型式,产品性能和产品质量迅速提高,特别是在改革开放以后,通过进口关键外购件使扫路车产品性能和可靠性大大提高。但目前我国扫路车的水平与国外发达国家相比,还存在一定的差距,特别是在产品的可靠性方面。为尽快提高我国扫路车的水平,缩小与先进国家扫路车水平的差距,满足我国环卫部门对路面清扫作业的要求,扫路车生产企业应选择一个合适的扫路车研究方向。随着社会的发展、进步,不再满足于单纯意义上的吸尘车,将从多功能、环保、经济
2、等方面提出更多的要求,市场呼唤能满足各种需求的吸尘车。为适应市场需求,近年来,国内众多环卫车辆研发机构、生产厂家在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上,加快了扫路车的自主研发和生产,推出了一大批各具特色、性能优良、符合中国国情的扫路车。随着机电液一体化技术、数字化信息技术和自动控制技术的大量采用,我国扫路车的设计和制造水平与发达国家的差距在逐步缩小。1.1 背景本项目的垃圾清扫车拟将意大利进口的DULEVO 200 QUATTRO车作为蓝本进行设计制造。如图1.1。 意大利DULEVO道路宝扫地机工厂,系全球为数不多的专业生产扫地机之著名企业,特别在重工业型扫地车领域,其产品科技含量更是遥遥领
3、先于其它工厂。其产品采用全液压驱动系统,防尘防水耐低温、高温,在极其恶劣的环境下,仍能正常工作。 Dulevo在雅典政府的一项竞标中脱颖而出,向奥运会提供十三台扫路机。瑞士制造商Bucher也赢得了一项竞标,将另外提供九台设备。希腊的主要环境特点是多尘和缺水,而Dulevo的设备特别适用于此类环境。在中国,Dulevo产品在首都天安门广场、北海舰队、神华集团均有突出表现! 1975年创立以来,在清扫设备及机械的设计、制造方面已经巩固了它的世界领导地位。获得国际组织DNV-DetNorskeVeritas的专业认证,它还是重要的清扫设备生产商协会Afidamp的成员及国际卫生提供协会ISSA的成
4、员。所有的机型中均使用超细过滤系统(小到三微米)。 国内相近清扫车调研:1. FJ5051TSL道路清扫车(SHZ22型单发动机全液压驱动扫路机)(2001年专用汽车) 这款外观精巧漂亮的扫路车是由龙马专用车辆制造有限公司自主开发的精品这款车同来自德国的凯驰ICCI型垃圾清扫车驾驶室外形极为相似采用全景式驾驶室设计宽大的风挡和全景式车门可以让操作者获得开阔的视野对道路及作业情况一目了然驾驶室密封良好室内空间宽敞各种布置简洁明快操纵控制装置布置合理操作方便FJ5051TSL 道路清扫车具有很强的清扫能力可随意清扫道路两侧和死角并有扫刷避障和调节地距功能清扫刷(盘刷)前置由液压系统驱动最大清扫宽度
5、为2400 mm同前种道路清扫车相比这款道路清扫车最大的特点是只有一个发动机没有专门用来驱动风机的副发动机发动机是道路清扫车的动力源启动后带动变量泵双联泵通过液压系统传递动力实现清扫作业系统风机工作系统行走系统转向系统及其他系统各项作业是名副其实的全液压驱动得益于只有1 台发动机的优点使得该车结构更加紧凑并具有了低油耗低噪声低排放的良好的环保性能这款车的另一个亮点是采用微电脑控制自动化程度更高。这款车采用无级变速技术可以极低速稳定行驶平稳作业最小离地间隙170 mm 通过性能优于德国凯驰ICCI型垃圾清扫车(140 mm) 该车最高车速低于40 km/h 适于城市道路高架桥机场码头等路面的清扫
6、保洁作业。经过调研,现在龙马专用车辆制造有限公司在产的产品没有这款清扫车,全部是双发动机形式的清扫车。2. 扬州盛达特种车有限公司 该车采用专用底盘,由单台发动机驱动整机的各个动力装置,协调了整车运行与清扫作业的匹配。选用静液压行走驱动系统,无级变速,适合扫路车低速工况的要求。驾驶室视野开阔,座椅前后位置可调、靠背角度可调。驾驶室有空调,可全天候进行清扫作业。采用不锈钢垃圾箱,垃圾箱举升五十度,自动卸料高度为1.3m,方便垃圾的倾卸的转运。风机具有噪音低、耗能少、体积小、静压高、自洁能力好等优点。对叶片、蜗壳等易损件进行加强处理,增加其耐磨寿命。清扫工作装置,电控调节扫丝与地面的压力,减少扫丝
7、材料磨损,延长使用寿命,同时还能电控调节扫盘的清扫宽度,使扫盘起到机械手的作用,把外边的垃圾扫进吸口处。扫盘具有防撞、避让功能。 吸口前端部位安装翻板机构,遇到大体积垃圾时,可通过控制杆手动把前端弹性胶皮翘起,吸入垃圾。液压系统:清扫部分采用三套液压回路,工作可靠,方便安装及维修。电器系统:采用现代电子集成电路,操作方便,易于布置,实现了机电液一体化。经过调研该厂生产的清扫车整车需要定作,使用的是五十铃的发动机,价格大概在30万左右。底盘由自己设计、生产,驱动桥为液压驱动,由该厂自行设计制造。图1.1 意大利DULEVO 200 QUATTRO1.2 任务和目的任务:利用UG软件及Auto C
8、AD软件进行新型的路面清扫车的车门总成三维建模和二维结构设计。目的:掌握三维建模及二维结构设计方法,熟悉车身结构。1.3 课题研究方法本次设计采用UG和CAD对车门进行三维和二维建模。对具体车门结构进行设计和校核。1.4 论文的构成及研究内容本篇论文讨论了车身部件的结构设计。对车门的分类构成及车门的功能要求进行了讨论。对车门各附件如车门铰链,车门密封条,车门锁,玻璃导轨和车门窗框的设计进行了具体分析。指出了各种附件的具体选择和校核方法,各附件的功能要求。车门各附件得选择应本着简单实用,方便美观的原则。完成了各附件的设计计算选择之后,开始对车门进行三维建模,和二维建模。2 车门设计概述 车门是汽
9、车车身结构中相对独立的总成,是供乘员或货物进出的必要通道。它主要由车门骨架及盖板、车门护面、门窗、车门玻璃及玻璃升降器、门锁及其手柄、车门铰链、车门密封条和车门开关机构组成。车门设计的好坏直接影响到整车的造型效果、安全性、密封性、视野、噪声控制以及乘座空间等诸方面的优劣。车门结构设计与附件布置考虑的因素较多,既要保证车门与整车的协调一致,还要保证车门本身的技术要求,具有一定的代表性。2.1 车门的分类 车门的结构类型多种多样。按开启方式可分为旋转门、拉门、折叠门和外摆式车门;按车门结构可分为整体式车门和分开式车门;按有无窗框可分为有窗框和无窗框式车门;按旋转方向可分为顺开门、逆开门和上开门。
10、表2.1 车门分类分类方式 类 型 特 点 及 常 用 车 型 开启方式 旋转门 用于大多数汽车 折叠门 多用于客车 拉门 多用于轻型客车 结构整体式车门 刚度好、质量高、随形性好分开式车门 钣金件少、材料利用率高、视野性好窗框有窗框车门 大多数汽车,可为独立窗框或整体式车门无窗框车门 敞篷车、硬顶车、运动车使用 旋转方向 逆开门 较少采用,仅为方便上、下车 顺开门 安全性好,较常用 上开门 轿车和轻型车的背门,也用于低矮的汽车2.2 车门的构成不同类型的车门可分为车门本体、车门附件两部分。车门本体属百车身范畴,指作为一个整体涂漆、未装备状态的钣金哈杰总称,包括车门内外板、加强板和窗框等,是实
11、现车门整体造型效果、强度、刚度及附件安装的基础框架。而附件则是为了满足车门的各项功能要求,在白车身上装配的零件及总成,其中包括车门锁、铰链、限位器、玻璃、拉手、操纵钮、出风口、密封件及内外装饰件等,另外还有一些其他的在车门上的装备的附件,如烟灰盒、扬声器、放物袋、限位块和行程开关等。车门总成的组成如表2-2 所示。表2.2 车门总成的组成车门 车 门 本 体 车 门 附 件 内 外 板 加 强 板 与 抗 撞 梁 窗 框 车 门 锁 铰链 及限 位器 玻璃 及升 降器 门及 窗密 封条 内外 装饰 件 其他 附件2.3 车门的功能要求 车门作为汽车的重要组成部分,是车身侧面最富变化和最受人关注
12、的对象。一方面,车门作为车身结构中的重要组成部分,其造型风格、强度、刚度、可靠性及工艺性等必需满足车身整体性能的要求;另一方面,车门结构自身的视野性、安全性、密封等性能,既对整个车身结构性能影响较大,也是车门功能要求的重要部分。第一,对使用方便性来说,要求:开关方便性:灵活、轻便、自如,有最大、中间两档开度,并能可靠限位;上下车方便性:开度应足够,一般不低于或开度不小于650mm。第二,对视野性来说,要求:尽量加大车门窗口及玻璃尺寸,并合理布置三角窗位置、大小、形状。第三,对可靠性安全性来说,要求:足够的强度、刚度,不允许因变形、下沉而影响车门开关可靠性;车门开关时不允许有振动噪声;部件性能可
13、靠、不干涉;撞翻车时不能自行开门,以确保乘员安全;满足侧撞时对乘员的保护要求。第四,对密封性来说,要求:雨、雪、尘不能进入车内,应具备良好的气密封性。第五,对工艺性维修性来说,要求:易于冲压并便于安装附件。第六,对造型方面来说,外形上与整车协调。2.4 车门的设计流程车门是车身结构中的一个分总成,车门设计应与车身总体设计相统一。在进行具体的车门设计前首先应根据整车参数,以同类型车为参考,进行车门部分的产品描述,确定车门类型,附件类型及种类。车门的设计过程一般如下:1产品描述。应根据设计任务书和调研的分析结果对车门总成及零件进定性描述;2确定输入和输出。输入一般指:总布置提供的设计任务书;车身C
14、AD表面三维数据模型和二维线图;设计法规等。输出一般是确定需要建立的三维模型和图纸等;3定车门边界,进行车门的总体结构方案设计:(1) 车门附件布置(2) 车门本体设计(3) 附件设计4门的运动校核;5安全性校核;6校核结果满足要求,完成设计。 当然,上述的设计步骤并不是绝对不变的,要根据设计的需要灵活进行,各步骤之间的反复往往要多次进行,如:根据铰链位置等初步确定车门边界,然后进行附件布置,但布置过程中出现问题又要求重新修改边界等等,各步骤不断交叉进行,多方面考虑才能保证最终设计的合理。3 车门附件布置过程及特点车门附件是指具有独立功能并装置于车门上的总成,它和壳体、内饰盖板一起组成汽车的车
15、门,如图3-1所示。车门附件的种类繁多,同一类附件不同类型车门附件在性能和特点等方面有很大的差异,而且有许多专业的车门附件生产厂家,不同厂家生产的车门附件的质量和价格也有差异。如何在种类和数目众多的车门附件中选择合理的附件是车门设计人员在进行车门附件布置设计时非常烦琐但又非常关键的一个环节,选择的好坏往往会影响到整个车门布置设计的最后结果。表3-1中给出了各附件的功能要求,其中铰链与门锁是车门承力件,开门时两铰链受力,关门时两铰链和门锁三点受力。因此,铰链、门锁对强度和刚度的要求较重要,车门限位器虽然不直接承受车门重力,但起开关限位作用,与门锁和铰链在寿命、可靠性方面要求应一致。另外,玻璃升降
16、器、锁操纵手柄、按钮等的可靠性、耐久性也不可忽视。其它附件的结构和功能一般应与主要附件的要求相适应。图 3.1 车门附件表 3.1 车门主要附件的功能要求车门附件结 构 形 式功 能 要 求车 门 锁1. 机械门锁(舌簧锁、钩簧锁、 卡板锁)手动开闭锁;2. 中控门锁:利用控制按钮或 点火锁、有驾驶员集中控制开闭 的门锁;3. 防盗门锁:根据声、光、电、 磁、等原理,在于强行开门时, 蜂鸣器或灯光报警;1 车门外开闭锁功能及防误锁功能,有 全锁和半锁两档位置,在锁止状态下, 内外手柄打不开车门,开锁时,车内 用按钮,车外用钥匙,有的也设计保 险锁;2 开闭耐久性 10105 次;3 承受纵横向
17、载荷能力,全锁时:纵向 11110N,横向8890N,半锁时纵向 4450N,横向4450N;4 互开率:1000种不同钥匙牙花数以 上;5 耐惯性力:全锁状态承受3g 加速度作 用;玻璃升 降 器1.臂杆式,其中单臂式、交叉式、 四连杆式常用2.绳轮式(都具有电动和手动两种型式)1操作方便,摇手柄力矩不大于2Nm2结构可靠,制动力矩足够,在臂杆滚 轮处沿玻璃切线方向加300N 反力无 逆转,在上升行程任意位置,玻璃下 沉量不大于5mm;3强度:上止点,在手柄上加负荷,各 部位不扭曲,运动自如;4 寿命:4105 次耐久实验,无异常;铰 链铰链有明铰链和暗铰链,暗铰链常用,且有内让和外让两种运
18、动方式1运动范围阻力矩小于2.45Nm;2处于关闭角度时余留角3以上;3强度:纵向力11110N;横向力8890N;4垂直刚度:距回转中心1000mm 加载荷980N 持续时间1min 永久变形小 于0.5mm。开关无异常;5耐久性:1105 次,无异常;限 位 器有些铰链带有限位功能,也有独立安装的限位器,限位器应具有两个档位,以实现全开和半开两个限位;1耐久性:5 105 次,实验后限位力矩 不小于初始值50%(3105次后测量);2限位器承受 180Nm 以下力矩不损坏;3.1 铰链的布置铰链主要包括固定部分(即铰链座,固定在门框上),活动部分(安装在车门上)和轴。为了改善车身的外形和减
19、小空气阻力,现代汽车大多使用暗铰链。 车门铰链有两种合叶式和臂式。车门是靠两个铰链悬挂在门柱上的,整个车门的质量及任何作用在车门上的力,在车门关闭状态下,是由两个铰链、门锁、及定位器来支撑;而在车门打开时,则全由铰链来支撑。实际车门的下垂可能是由于在载荷作用下铰链变形或铰链连接部位的变形所致。在布置铰链时,应注意以下几方面的问题:1. 在结构允许的情况下,车门上下两铰链之间的距离应尽可能大。图3.2为铰链的受力分析图,其中R 为手柄上的力沿竖直方向的分力,P为车门重力, S 、Q为铰链处的受力沿竖直和水平两个方向的分力。图 3.2 铰链处受力分析计算得: ;见断面B-B,ht,由材料力学理论得
20、,可忽略剪应力即忽略S 的作用;则下铰链处的应力可表示以下形式为:(式3-1)式中M 为弯矩。由于上下铰链的变形方向相反,这样就会造成车门下垂。由式3-1,车门外附件设计基本定形后,R、P、a、d为定值。为减小,只有加大铰链中距,或加大铰链的横截面积。当Q 减小时,减小,则铰链提高,这对于减小车门的下垂有好处。但铰链的间距b的大小要受到车门外板曲线的限制,曲线的曲率越大要求铰链间距越小,从而导致铰链处受力较大,车门容易出现下沉。一般情况下,取b=300-500mm,大多保持在400mm左右。 2.布置铰链时,为了避免打开车门时与其它部分干涉,铰链的轴线应尽可能外移,使其靠近车身侧面。如图3.3
21、所示,当铰链轴线的投影中心从外移到处时,它与车身外表面的距离从减小为,显然干涉可能性降低。图3.3 铰链轴线与车身外表面不同距离的轨迹比较 但由于受外型的影响,铰链轴线又不可能无限地向外移,如图3.4所示。当铰链轴线向外移,由1移到处时,如果还要求上下铰链间距=,由于车门外板有弧度,那么铰链就要布置到外板以外了,这显然不符合实际。因此,铰链轴线外移到一定程度之后,必然导致铰链间距减小,这时,下铰链处的应力增加,强度、刚度降低,车门下沉的可能性加大。所以,前两项布置原则是互相矛盾、此消彼长的,需要设计人员在满足强度的条件下从实际出发,将铰链轴线适当外移,以获得最优设计。1-铰链轴线; 2-外板;
22、 3-内板;(注:该图车门旋转了一个角度)图3.4 车身外形对铰链轴线外移的影响3.车门上下铰链必须布置在同一直线上。从车的侧面看过去,一般是一条垂直于地面的直线;从车的正面看过去,应为一条向内倾的直线,如图3.5所示。从图上可看出,铰链轴线有内倾角B,则车门在自由开启状态时只受重力G的作用。将G分解,沿轴线方向的分力,沿垂直轴线方向的分力。显然,方向平行于轴线,不产生力矩;垂直于轴线并与轴线之间的距离设为,所以产生了图上的力矩M,其值为使得车门绕铰链轴线向内旋转,即使得车门在自由开启状态时有自动关闭的趋势。图3.5 铰链轴线内倾布置3.2 门锁的布置3.2.1 对车门锁装置的要求 1) 操纵
- 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:
- 车辆 工程 毕业设计 论文 车车 结构设计
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2959699.html