取为。
.,所以选用的钢板合适。
钢板弹簧卷耳和弹簧销的强度核算钢板弹簧主片卷耳受力如图所示。
卷耳处所受应力是由弯曲应力和拉压应力合成的应力。
图汽车制动时钢板弹簧的受力图图钢板弹簧主片卷耳受力图式中,为沿弹簧纵向作用在卷耳中心线上的力为卷耳内径为钢板弹簧宽度为主片厚度。
许用应力取为。
.合适。
对钢板弹簧销要验算钢板弹簧受静载荷时钢板弹簧销受到的挤压应力。
其中,为满载静止时钢板弹簧端部的载荷为卷耳处叶片宽为钢板弹簧销直径。
用钢或钢经液体碳氮共渗处理时,弹簧销许用挤压应力取为用钢或钢经渗碳处理或用钢经高频淬火后,其许用应力。
钢板弹簧钢制造。
表面喷丸处理工艺和减少表面脱碳层深度的措施来提高钢板弹簧的寿命。
表面喷丸处理有般喷丸和应力喷丸两种,本设计中采用后者,这样可使钢板弹簧表面的残余应力比前者大很多。
减振器机构类型及主要参数的选择计算.减振器的分类悬架中用得最多的减振器是内部充有液体的液力式减振器。
汽车车身和车轮振动时,减振器内的液体在流经阻尼孔时的摩擦和液体的粘性摩擦形成了振动阻力,将振动能量转变为热能,并散发到周围空气中去,达到迅速衰减振动的目的。
如果能量的耗散仅仅是在压缩行程或者是在伸张行程进行,则把这种减振器称之为单向作用式减振器,反之称之为双向作用式减振器。
后者因减振作用比前者好所以采用后种。
根据结构形式不同,减振器分为摇臂式和筒式两种。
虽然摇臂式减振器能够在比较大的工作压力条件下工作,但由于它的工作特性受活塞磨损和工作温度变化的影响大而遭淘汰。
筒式减振器工作压力虽然仅为.,但是因为工作性能稳定而在现代汽车上得到广泛应用。
筒式减振器又分为单筒式双筒式和充气筒式三种。
由于双筒充气液力减振器具有工作性能稳定干摩擦阻力小噪声低等优点,所以采用此种减振器。
设计减振器时应当满足的基本要求是,在使用期间保证汽车行驶平顺性的性能稳定。
.相对阻尼系数减振器在卸荷阀打开前,减振器中的阻力与减振器振动速度之间有如下关系式中,为减振器阻尼系数。
图示出减振器的阻力速度特性图。
该图具有如下特点阻力速度特性由四段近似直线线段组成,其中压缩行程和伸张行程的阻力速度特性各占两段各段特性线的斜率是减振器的阻尼系数,所以减振器有四个阻尼系数。
在没有特别指明时,减振器的阻尼系数是指卸荷阀开启前的阻尼系数而言。
通常压缩行程的阻尼系数与伸张行程的阻尼系数不等。
图减振器的特性阻力位移特性阻力速度特性汽车悬架有阻尼以后,簧上质量的振动是周期衰减振动,用相对阻尼系数的大小来评定振动衰减的快慢程度。
的表达式为式中,为悬架系统垂直刚度为簧上质量。
式表明,相对阻尼系数的物理意义是减振器的阻尼作用在与不同刚度和不同簧上质量的悬架系统匹配时,会产生不同的阻尼效果。
值大,振动能迅速衰减,同时又能将较大的路面冲击力传到车身值小则反之。
通常情况下,将压缩行程时的相对阻尼系数取得小些,伸张行程时的相对阻尼系数取得大些。
两者之间保持的关系。
设计时,先选取与的平均值。
对于无内摩擦的弹性元件悬架,取对于有内摩擦的弹性元件悬架,值取小些。
对于行驶路面条件较差的汽车,值应取大些,般取.为避免悬架碰撞车架,取.。
.则取.减振器阻尼系数的确定减振器阻尼系数。
因悬架系统固有振动频率,所以理论上。
实际上应根据减振器的布置特点确定减振器的阻尼系数。
例如,当减振器如图安装时,减振器阻尼系数用下式计算图减振器安装位置中,为双横臂悬架的下臂长为减振器在下横臂上的连接点到下横臂在车身上的铰接之间的距离。
减振器如图所示安装时,减振器的阻尼系数占用下式计算式中,为减振器轴线与铅垂线之间的夹角。
减振器如图所示安装时,减振器的阻尼系数用下式计算分析式式可知在下横臂长度不变的条件下,改变减振器在下横上的固定点位置或者减振器轴线与铅垂线之间的夹角。
,会影响减振器阻尼系数的变化。
前后悬架的减振器均采用图所示安装的,所以代人数据进可以求得前悬架减振器的.后悬架减振器的最大卸荷力的确定为减小传到车身上的冲击力,当减振器活塞振动速度达到定值时,减振器打开卸荷。
此时的活塞速度称为卸荷速度。
在减振器安装如图所示时式中,为卸载速度,般为为车身振幅,取,为悬架振动固有频率。
减振器.。
又已知伸张行程时的阻尼系数,载伸张行程的最大卸荷力。
求得减振器.。
本资源为压缩包,下载后将获得以下所有文档,dwg格式为CAD图纸,展示的仅是截图,下载后图纸原稿无水印可编辑。
(图纸)
CGH底盘布置图.dwg
(图纸)
YC1041车身布置图.dwg
(其他)
YC1041货车悬架设计说明书.doc
(图纸)
半轴.dwg
(图纸)
半轴套筒.dwg
(图纸)
差速器装配图.dwg
(其他)
封面.doc
(图纸)
后悬架装配图A0.dwg
(图纸)
轮毂.dwg
(图纸)
前悬架装配图A0.dwg
(图纸)
驱动桥装配图.dwg
(图纸)
万向传动装置.dwg








