32.5吨轴重转向架轮对结构设计及强度分析.docx
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1、西南交通大学本科毕业设计(论文)32.5吨轴重货车转向架轮对设计及强度分析STRUCTUREDESINGANDSTRENGTHANA1.YSISOF32.5tAX1.E-1.OADFREIGHTCARWHEE1.SET年学姓专指级:车辆三班号20071297名:周建清业:车辆工程2011年6月系级院年机械工程学院专业车辆工程2007级姓名周建清S大轴重货车转向架轮对结构设计及强度分析指导教师.(签章)指导教师周张义评阅人(签章)成绩答辩委员会主任签章)毕业设计(论文)任务书班级车辆三班学生姓名周建清学号20071297发题日期:2011年3月5日完成日期:2011年6月15日题目大轴重货车转向
2、架轮对设计及强度分析1、本论文的目的、意义重载货运是我国铁路当前发展的重要方向,研发新一代大轴重重载通用和专用货车是“十二五”期间铁路货车技术的主要发展目标。大轴重转向架技术是发展重载货车的关键技术之一。随着轴重的增加,转向架主要承载不见的服役环境更为恶劣,其结构强度的可靠性直接关系到重载货车的综合技术性能和行车安全。本课题旨在通过大轴重货车转向架轮对设计及强度分析训练,扩充学生所学知识,在设计实践中了解和熟悉货车转向架主要承载结构的设计分析方法,培养学生的铁道车辆结构研发能力,并未我国新一代大轴重货车转向架的研制提供一定的借鉴。2、学生应完成的任务1、完成轮对结构设计,AO图一张2、完成车轴
3、结构设计,A1.图一张3、完成车轮结构设计,A1.图一张4、完成说明书的撰写,大于2万字摘要:中文700-1000字3、论文各部分内容及时间分配:(共12周)第一部分资料查阅及外文文献翻译(2周)第二部分轮对结构设计(2周)第三部分车轴和车轮结构设计(2周)第四部分车轴和车轮结构强度计算(3周)第五部分毕业设计说明书撰写并提交(2周)评阅及答辩(1周)备注指导教师:年月日审批人:年月日随着我国经济的不断深化发展,铁路运输担负的运输任务越来越重,重载高速货运就成为我国铁路发展的重要方向。研发新一代大轴重通用和专用货车是“十二五”期间铁路货车技术的主要发展目标。大轴重转向架技术是发展重载货车关键技
4、术之一。随着轴重的增加,转向架主要承载部件的服役环境更为恶劣。轮对作为主要的承载部件之一,车辆的全部重量通过轮对施加在钢轨上,其结构的可靠性直接关系到重载货车的综合技术性能和行车安全。在研制高速重载货车时,应该对其结构进行合理设计。因此,在设计阶段应该对轮对进行完善的强度分析。所以基于其受力特点和工作环境,本文针对32.5吨轴重货车转向架轮对进行结构设计和强度分析,为我国新一代大轴重货车转向架的研究提供一定的借鉴。本文首先对车辆轮对研究进行论述分析,简要介绍目前轮对的相关研究现状。根据美国标准AARMTOI和欧洲标准EN13103对32.5吨车轴进行了结构设计。对车轴的轴颈尺寸和其他各部分尺寸
5、圆弧过渡进行了设计。此外,对结构有限元的研究方法及基本原理进行论述,并选择用ANSYS软件对轮对进行强度分析。分析了目前国际上常用的车轴和车轮的强度分析方法,并确定基于材料力学的方法根据美国标准AARM-IO1.AARManua1.StandardsandRecommendedPracticesWhee1.sandAx1.es和欧洲标准ENI3103-2009RaiIwayapp1.icationsWhee1.setsandbogiesNon-poweredax1.es一DeSignInethod对32.5t轴重的货车车辆车轴进行结构设计和强度分析,基于有限元理论根据国际铁路联盟UIC510-
6、5Technica1.Approva1.ofso1.idWhee1.s标准对车轮辐板进行强度分析。根据欧洲标准EN13103在车轴垂向、纵向弯矩和扭矩的合力矩作用下计算出了车轴上各截面的应力值并进行了校核,结果表明,该车轴满足材料的许用应力条件。此外,基于标准UIC510-5确定了车轮疲劳强度分析的载荷工况,建立了轮对的有限元模型,根据车轮的应力变化规律进行模拟运行,对车轮静强度进行了评定,结果显示,该车轮辐板满足评估要求。关键词:重载货车;车轴;车轮;疲劳强度;静强度;有限元分析AbstractWiththedeepeningdeve1.opmentofChinaseconomy,rai1.
7、transporttaskhasbecomemoreandmoreheavy.Soheavyandhigh-speedfreightrai1.waydeve1.opstobecomeanimportantdirection.Deve1.opinganewgenerationof1.argeax1.egenera1.andspecia1.vehic1.esisthemaindeve1.opmentobjectivesduringtheTwe1.veFive.1.argerax1.e1.oadbogietechno1.ogyisakeytechno1.ogyofheavytruckdeve1.op
8、ment.A1.ongwiththeincreaseofax1.e1.oad,themainserviceenvironmentofbogiesbearingpartsisevenworse.Thewhee1.-setwhichisoneofthemainbearingpartsputsthefu1.1.weightofvehic1.estransfertotherai1.Thestructurere1.iabi1.itydirect1.yre1.atestocomprehensivetechno1.ogyperformanceandsafetyofover1.oadedfreighttrai
9、n.Inthedeve1.opmenthigh-speedheavyfreighttrain,itsstrengthshou1.dbeareasonab1.edesign.Therefore,inthedesignphasewhee1.setshou1.dbeacomp1.etestrengthana1.ysis.Therefore,basedonitsmechanica1.characteristicsandworkenvironment,inthispaper,itwi1.1.aimatthe32.5tonsax1.e1.oadbogieswhee1.setofthefreighttrai
10、nforstructuredesignandstrengthana1.ysis,andprovideareferencetothenextgenerationof1.arge1.oadbogies.Thispaperdiscussestheresearchofvehic1.ewhee1.ana1.ysis,briefintroductionofthecurrentroundofthecurrentresearchstatusofre1.ated.AccordingtotheAmericanstandardAARM-IO1.andEuropeanstandardEN13103to32.5tons
11、ofax1.edesignthestructure.Ax1.eshaftnecktosizeandotherdimensionsarctransitiontocarryonthedesign.Inaddition,thestructureofthefinitee1.ementmethodandbasicprincip1.e,anddiscussedandchoosetouseANSYSsoftwareofstrengthana1.ysisintheround.Ana1.ysisofthecurrentinternationa1.isusedtothestrengthofthewhee1.and
12、ax1.eana1.ysismethod,andbasedonthemethodofmateria1.mechanicsdeterminedaccordingtothestandardAARM-IO1.AARforyourDNSsettingStandards-WheeIsinPracticesandEuropeanstandardAx1.esEN13103-2009theRai1.wayisamarketingmethod-Whee1.setsbogies-comeAx1.es-ourmethodof32.5twou1.doffreightcarsofax1.e1.oadforstructu
13、reDesignandtheintensityoftheax1.eana1.ysisbasedonthefinitee1.ementtheory,accordingtotheinternationa1.federationUIC510-5theRai1.waywiththestandardofshou1.dWhee1.s*so1.idistocarspokesboardstrengthana1.ysis.AccordingtotheEuropeanstandardEN13103theax1.estructura1.isdesigned.Sizeoftheax1.ejourna1.sized,a
14、ndotherpartsofthetransitionwasdesignedarc.InaccordancewithEuropeanstandardEN1.3103andthevertica1.ax1.e,1.ongitudina1.bendingmomentandtorqueundercombinedtorqueoftheax1.eontheca1.cu1.atedstressva1.ueofeachsectionandmakeacheck,theresu1.tsshowedthattheax1.estressconditionsrequiredtomeetthemateria1.Inadd
15、ition,standards-basedUIC510-5todeterminethefatiguestrengthofwhee1.1.oadconditions,theestab1.ishmentofawhee1.onthefinitee1.ementmode1.,basedonwhee1.ofstresschangesinthesimu1.ationrun,thewhee1.staticstrengthwaseva1.uated,theresu1.tsshowsthecarp1.atetomeettheassessmentrequirements.keywords:heavyfreight
16、trainax1.eswhee1.fatiguestrengthstaticstrengthfinitee1.ementana1.ysis第一章绪论11.1 选题背景11.2 重载货车发展及轮对技术研究现状31.2.1 国内外货车发展现状31.2.2 国内外轮对技术发展61.3 本论文主要任务及使用方法8第二章轮对结构设计92.1 轮对的基本组成及相关要求92.2 车轮结构设计102.2.1 车轮工作条件及结构102.2.2 车轮结构设计112.3 车轴结构设计132.3.1 车轴的服役环境及结构设计特点132.3.2 车轴结构设计14第三章车轮强度分析203.1 有限元法及有限元分析软件AN
17、SYS简介203.1.1 有限元法的发展203.1.2 有限元法基本原理213.1.3 有限元分析软件ANSYS概述213.1.4 ANSYS软件的分析求解步骤223.2 铁道车辆轮对强度分析的目的和内容253.2.1车轮强度分析方法253.3车轮强度分析方法253.3.1静强度设计载荷及工况253.3.2车轮静强度评定方法283.4车轮强度计算模型283.4.1有限元模型283.4.2边界条件293.5车轮静强度评价结果293.5本章小结32第四章车轴强度分析334.1 车轴强度计算分析方法334.2 车轴强度计算相关参数及具体内容344.2.1 车轴强度计算相关参数344.2.2 车轴受力
18、分析及计算模型354.2.3 车轴应力计算404.2.4 车轴强度评价424.3 车轴强度分析434.3.1 车轴计算参数43.3.1作用于车轴力矩计算结果444.3.2 危险截面选择464.3.3 车轴危险截面应力计算及强度评价47结论49致谢50参考文献51第一章绪论1.1 选题背景我国自改革开放以来,随着国民经济的不断深入发展和人民生活水平的不断提高,对货物运输效率的要求也越来越高。由于我国国土面积广阔,长期以来铁路运输以其运量大、能耗低、运价低廉的优势在货运方面处于不可或缺的地位,是我国重要的货物运输方式之一。而重载货运是我国铁路当前发展的重要方向,研发新一代大轴重专用和通用货车是“十
19、二五”期间铁路货车技术的主要发展目标。但是,从总体上来讲我国的铁路运输技术远远不能满足国民经济发展的需求,和发达国家相比仍然存在明显差距。自20世纪50年代以来,重载铁路运输由于其运能大、效率高、运输成本低的特点而受到世界各国的广泛重视,特别是在一些地域广阔、资源丰富,煤和矿石等大宗货物运量占有较大比重的国家,如美国、加拿大、巴西、澳大利亚、南非等,重载货运发展尤为迅速。20世纪60年代中后期重载运输开始取得实质性进展。20世纪80年代以后,随着材料、工艺、计算机控制和信息技术等现代高新技术在车辆上的广泛应用,铁路重载运输技术及装备水平不断提高,重载列车的牵引重量也有很大提高。国外重载货物列车
20、牵引重量一般为13万吨,美国重载列车的编组通常为108辆货车,牵引重量为13600吨;加拿大典型单元重载列车编组为124辆货车,牵引重量为16000吨;南非重载列车的牵引重量一般为18500吨2万吨;澳大利亚哈默利斯铁矿铁路重载列车一般编组为226辆货车,牵引重量为28000吨;巴西维多利亚一米纳斯铁路标准编组列车为320辆,列车牵引重量31000吨。重载运输发展多年来,一些国家的列车牵引试验牵引重量记录不断被刷新:1967年10月,美国诺克福西方铁路公司在韦尔什朴次茅斯间开行重载列车(编组500辆、6台内燃机车、全长6500米、总重44066吨);1989年8月,南非铁路在锡申一萨尔达尼亚间
21、开行重载列车(编组660辆、16台内燃机车、总长7200米、总重71600吨);1996年5月28日,澳大利亚在纽曼山一海德兰港间开行重载列车(编组540辆、IO台DaSh-8内燃机车);2001年6月21日,澳大利亚BHP公司开行重载列车(编组682辆、8台机车、总重99734吨、总长7300米),创造了重载列车的试验新记录。以上各车列所配车辆的轴重都超过27吨,均为大轴重货车。我国自1992年以来,为逐步改造既有繁忙干线,开行整列式重载列车模式阶段。为在全国既有路网推行重载列车技术,铁道部有计戈|J、分步骤地在一些主要干线(包括京广线、京沪线、京哈线等),如图IT为我国京哈线开行的重载组合
22、重载列车。繁忙区段组织开行了5000吨级的整列式重载列车及我国大秦线开行的4X5000吨和2X10000吨列车,如图1.2为我国大秦铁线重载列车。大轴重、低自重、低动力的重型化货车是当前重载货车的主要发展方向。从轴重方面来看,美国、加拿大、澳大利亚的货车为32.5-35.7吨,巴西、瑞典为30吨,南非为26吨,俄罗斯则计划提高到27吨,并且在加紧研究适用于35吨轴重的轨道零部件。美国所有的一级铁路标准轴重自1990年以来已经重达是33吨;加拿大一级铁路标准轴重也于1995年改为33吨。通过较长时期的运行经验,在33吨轴重作用下,美国一级线路的维修成本从1990年的1120亿美元下降到1999年
23、的837亿美元,降低了25%。美国、加拿大的一级线路如柏林顿北方及圣太菲铁路、联合太平洋铁路等,运输密度很高,每天要运行万吨级重载煤运列车90325歹J,年运量达2.22.5亿吨。澳大利亚BHP重载线路上的货车轴重已经提高到35吨,巴西卡拉齐斯重载铁路的轴重已经达到30吨,南非重载铁路的轴重已经达到26吨(窄轨),瑞典重载铁路已将轴重由25吨提高到30吨,印度铁路则在2001年开始计划将重载列车轴重提高到25吨。由此可见提高轴重是重载列车降低运行成本的最有效的措施之一。图IT我国京哈线开行的重载组合重载列图1-2(a)我国大秦铁线重载煤列车图12(b)大秦线上用于两万吨运输的货车目前我国铁路正
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