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轻型载货汽车车架有限元静力学分析摘要通过参考国内外轻型载货车车架的结构及工作原理的基础上,对车架进行设计计算和校核,利用建模并应用软件对的车架进行有限元分析,具体工作如下。
结合汽车公司生产实际要求,在参考以往的研究成果以及国内外发展的现状,确定主要研究内容。
研究应用弹性力学有限元静态分析模态分析理论以及所有软件基础。
车架设计方法以及设计步骤的研究。
以轻型货车车架为参考设计车架并对其进行建模,将建成的车架模型导入到中准备进行有限元分析。
分析研究建立有限元模型要考虑的问题,比如结构的简化,单元的选取,单元数量的控制,单元质量的检查,网格的布局以及连接方式的模拟。
研究影响有限元分析结果的因素,比如单元厚度,单元大小,加强筋以及部件连接的模拟方法。
对车架有限元模型进行刚度强度分析模态分析找出车架结构中需要改进的部位,并依据分析结果提车改进方案。
对研究的车架进行惊呆性能评价。
建立优化分析模型进行优化设计提出科学的改进方案。
.拟解决的主要问题如何设计车架基本结构车架载荷及其约束的处理静态工况下弯曲工况的分析处理计算结果的处理有限元模型的创建方法对模型进行加载及求解的方法对分析出的图形数据的处理以及如何对车架进行优化第章轻型载货汽车的车架设计.车架的概述车架的设计要求车架作为汽车的承载基体,为货车中型及以下的客车中高级和高级轿车所采用,支承着发动机离合器变速器转向器非承载式车身和货箱等所用簧上质量的有关机件,承受着传给它的各种力和力矩。
为此,车架应有足够的弯曲刚度,以使装在其上的有关机构之间的相对位置在汽车行驶过程中保持不变并使车身的变形最小车架也应有足够的强度,以保证其有足够的可靠性与寿命,纵梁等主要零件在使用期内不应有严重的变形和开裂。
车架刚度不足会引起振动和噪声,也使汽车的乘坐舒适性操纵稳定性及些机件的可靠性下降。
货车车架的最大弯曲挠度通常应小于。
但车架扭转刚度又不宜过大,否则将使车架和悬架系统的载荷增大并使汽车轮胎的接地性变差,使通过性变坏。
通常在使用中其轴间扭角约为。
在保证强度刚度的前提下车架的自身质量应该尽可能减小,以减小车身质量。
货车车架质量般约为整车整备质量的。
此外,车架设计时还应考虑车型系列化及改装车等方面的要求。
车架的结构型式根据纵梁的结构特点,车架可分为以下几种结构型式周边式车架周边式车架用于中级以上的轿车。
如图.所示,在俯视图上车架的中部宽两端窄。
中部宽度取决于车身门槛梁的内壁宽前端宽度取决于前轮距及前轮最大转角后端宽度则有后轮距确定。
左右相关纵梁由横梁连接。
其最大特点是前后两段纵梁系经所谓的缓冲臂或抗扭盒与中部纵梁焊接相连。
前缓冲臂位于车厢前围板下部倾斜踏板前方后缓冲臂位于后座下方。
其结构形状容许缓冲臂有定的弹性变形,可吸收来自不平路面的冲击和降低车内噪声。
此外,车架中部加宽既有利于提高汽车的横向稳定性,又减短了车架纵梁外侧装置件的悬伸长度。
在侧视图上,与其他型式的轿车车架类似,在前方车轮处纵梁向上弯曲以让出前后独立悬架或非断开式后桥的运动空间。
采用这种车架时车身地板上的传动轴通道所形成的鼓包不大,但门槛较宽,见图.。
形车架如图.所示,这种车架为些轿车所采用。
车架的中部为位于汽车纵向对称平面上的根矩形断面的空心脊梁,其前后端焊以叉形梁,形成俯视图上的形状。
周边式车架形车架梯形车架图.轿车车架前端的叉形梁用于支承动力传动总成,而后端则用于安装后桥。
传动轴经中部管梁通向后方。
中部管梁的扭转刚度大。
前后叉形边梁由些横梁相连,后者还用于加强前后悬架的支承。
管梁部分位于后座乘客的脚下位置且在车宽的中间,因此不妨碍在其两侧的车身地板的降低,但地板中间会有较大的纵向鼓包。
门槛的宽度不大,见图.,虽然从被动安全性考虑,要求门槛有足够的强度和刚度。
梯形车架梯形车架又称边梁式车架,是由两根相互平行的纵梁和若干根横梁组成。
其弯曲刚度较大,而当承受扭矩时,各部分同时产生弯曲和扭转。
其优点是便于安装车身车厢和布置其他总成,易于汽车的改装和变型,因此被广泛的采用在载货汽车越野汽车特种车辆和用货车底盘改装的大客车上。
在中轻型客车上也有所采用,轿车则较少采用。
用于轿车的梯形车架,见图.,为了降低地板高度,可局部减小纵梁及横梁的断面高度并相应地加大其宽度,但这使纵梁的制造工艺复杂化且其车身地板仍比采用其他车架时为高,当然地板上的传动轴通道鼓包也就不大了,见图.。
如果也包括固定车身的支架,则上述三种轿车车架的自身质量差别不大。
无论哪种轿车车架,在前后桥处均要求有较大的扭转刚度,为此,相关的纵横梁可采用封闭式断面,这种封闭式断面可由相配的对且以垂向面为开口的冲压成型的槽型梁相互插入并用电弧焊焊接而成。
对于不承受扭矩的车架元件用于固定动力总成的横梁以及车架两端位于基本横梁以外的纵梁,均采用冲压成型且具有开口的槽型断面。
载货汽车的梯形车架如图.所示,由两根相互平行且开口朝内冲压制成的槽型纵梁及些冲压制成的开口槽型横梁组合而成。
通常,纵梁的上表面沿全长不变或局部降低,而两端的下表面则可根据应力情况,适当地向上收缩。
既纵梁中部相当长的范围内具有最大高度和宽度,而两端可根据应力情况相应的缩小。
车架宽度多为全长等宽。
车架宽度的标准化有利于产品的三化,例如可使车架横梁前后桥及驾驶室货箱等进行互换。
车架等宽也简化了纵
