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基于有限元比亚迪F3制动器的设计.rar(V4.1) 基于有限元比亚迪F3制动器的设计.rar(V4.1)

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毕业设计中期检查表.doc 毕业设计中期检查表.doc

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制动鼓.dwg 制动鼓.dwg (CAD图纸)

制动器装配图A0.dwg 制动器装配图A0.dwg (CAD图纸)

制动蹄.dwg 制动蹄.dwg (CAD图纸)

内容摘要(随机读取):

1、计,因此制动过程受力情况分析是车辆试验和设计的基础,由于这过程较为复杂,因此般在实际中只能建立简化模型分析,通常人们主要从三个方面来对制动过程进行分析和评价制动效能即制动距离与制动减速度制动效能的恒定性即抗热衰退性制动时汽车的方向稳定性目前,对于整车制动系统的研究主要通过路试或台架进行,由于在汽车道路试验中车轮扭矩不易测量,因此,多数有关传动系和制动系的试验均通过间接测量来进行汽车在道路上行驶,其车轮与地面的作用力是汽车运动变化的根据,在汽车道路试验中,如果能够方便地测量出车轮上扭矩的变化,则可为汽车整车制动系统性能研究提供更全面的试验数据和性能评价。预期目标具有良好的制动效能具有良好的制动效能的稳定性制动时汽车操纵稳定性好制动效能的热稳定性好设计主要内容确定鼓式制动器的基本参数,对制动器的制动鼓蹄片和支撑的几何尺寸进行计算及强度校和,利用软件建立制动器三维模型装配图,通过干涉检查验证制动器设计的正确性。

2、达到以下要求具有足够的制动效能以保证汽车的安全性同时在材料的选择上尽量采用对人体无害的材料。研究现状虽然在汽车制动器领域,盘式制动器将逐步取代鼓式制动器是必然的趋势,但在现阶段,鼓式制动器依然占据着很重要的位置。相对盘式制动器结构复杂,对制动钳管路系统要求高,造价高等缺点,鼓式制动器不仅结构较简单成本低,而且符合传统设计,所以在轻重型载货汽车上,鼓式制动器还是在大量使用的。鼓式相对盘式,其制动效能和散热性要差许多。鼓式制动器的制动力稳定性差,在不同路面上,制动力变化很大,不易于掌控。而由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量,制动蹄和制动鼓在高温影响下较易发生极为复杂的变形,容易产生制动衰退和振抖现象,引起制动效率下降。另外,鼓式制动器在使用段时间后,要定期调校刹车蹄的空隙。针对以上缺点,现在鼓式制动器则采取些改进措施合理确定制动鼓的直径合理确定摩擦衬片宽度合理确定轮毂散热结构合理选择轮胎和轮辋加装。

3、进行了钢板弹簧精确设计上海汇众汽车制造有限公司利用有限元分析软件进行油门踏板杆材料的断裂优化分析以解决国产化材料的替代等等。汽车工业代表着个国家制造业发展的水平,世界经济大国的经济发展无不与汽车工业有着极为密切的关系作为世界经济大国的美国的汽车就直处于汽车行业领头地位。作为制造业的中坚,汽车工业直是以有限元为主的技术应用的先锋。既然汽车的发展与有限元技术的应用有如此密切的联系,故必须要加大对此项技术的投入不但要加大资金的投入,而且定要加大人力资源的投入,培养批熟练掌握并能更进步开发此项技术的人才。车辆在行驶过程中要频繁进行制动操作,由于制动性能的好坏直接关系到交通和人身安全,因此制动器的性能是车辆非常重要的性能之,改善汽车的制动器的性能始终是汽车设计制造和使用部门的重要任务。当车辆制动时,由于车辆受到与行驶方向相反的外力,所以才导致汽车的速度逐渐减小至,对这过程中车辆受力情况的分析有助于制动系统的分析和。

4、如采用制动间隙自动调整臂使用缓速器。设计中采用的是领从蹄式制动器,兼顾了制动器效能因数和制动器效能的稳定性。它的工作原理是利用与车身或使用在马车上了,直到年左右才开始在汽车工业广泛应用。四轮轿车在制动过程中,由于惯性的作用,前基于,有限元制动器,设计,毕业设计,全套,图纸第章绪论设计的目的及意义汽车是现代交通工具中用得最多,最普遍,也是最方便的交通运输工具。汽车制动系是汽车底盘上的个重要系统,它是制约汽车运动的装置。而制动器又是制动系中直接作用制约汽车运动的个关键装置,是汽车上最重要的安全件。汽车的制动性能直接影响汽车的行驶安全性。随着公路业的迅速发展和车流密度的日益增大,人们对安全性可靠性要求越来越高,为保证人身和车辆的安全,必须为汽车配备十分可靠的制动器。通过查阅相关的资料,运用专业基础理论和专业知识,确定以比亚迪轿车的制动系统为基本的为其设计鼓式制动器的设计方案,进行部件的设计计算和结构设计。使其。

5、力推广技术,机械行业大中型企业的普及率从八五末的提高到目前的。随着企业应用的普及,工程技术人员已逐步甩掉图板,而将主要精力投身如何优化设计,提高工程和产品质量,计算机辅助工程分析,方法和软件将成为关键的技术要素。在工程实践中,有限元分析软件与系统的集成应用使设计水平发生了质的飞跃,主要表现在以下几个方面增加设计功能,减少设计成本缩短设计和分析的循环周期增加产品和工程的可靠性采用优化设计,降低材料的消耗或成本在产品制造或工程施工前预先发现潜在的问题模拟各种试验方案,减少试验时间和经费进行机械事故分析,查找事故原因。在大力推广技术的今天,从自行车到航天飞机,所有的设计制造都离不开有限元分析计算,在工程设计和分析中将得到越来越广泛的重视。汽车的任何零部件都可以根据其所要求的性能对其进行有限元分析,寻找最优的设计方案,以做到既能降低生产成本,又能提高其性能,达到最优的结合。例如,美国的公司已经利用有限元分析软件。

6、利用软件对摩擦衬片有限元分析。制定出鼓式制动器的结构方案,确定计算制动器的主要参数。利用计算机辅助设计绘制装配图和零件图。对设计出的鼓式制动器的各项指标进行评价分析。第章总体方案的确定制动器形式方案分析汽车制动器几乎均为机械摩擦式,即利用旋转元件与固定元件两工作表面间的摩擦产生的制动力矩使汽车减速或停车。般摩擦式制动器按其旋转元件的形状分为鼓式和盘式两大类。鼓式制动器鼓式制动器是最早形式的汽车制动器,当盘式制动器还没有出现前,它已经广泛用于各类汽车上。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袖套管的凸缘上,其旋转的摩擦元件为制动鼓。车轮制动器的制动鼓均固定在轮鼓上。制动时,利用制动鼓的圆柱内表面与制动蹄摩擦路片的外表面作为对摩擦表面在制动鼓上产生摩擦力矩,故又。

7、门嘴固定卡采用目前较先进的技术,以防车轮过热,如采用制动间隙自动调整臂使用缓速器。设计中采用的是领从蹄式制动器,兼顾了制动器效能因数和制动器效能的稳定性。它的工作原理是利用与车身或车架相连的非旋转元件和与车轮或传动轴相连的旋转元件之间的相互摩擦来阻止车轮的转动或转动的趋势,亦即由制动踏板的踏板力通过推杆和主缸活塞,使主缸油液在定压力下流入轮缸,并通过两轮缸活塞推使制动蹄绕支承销转动,上端向两边分开而以其摩擦片压紧在制动鼓的内圆面上。不转的制动蹄对旋转制动鼓产生摩擦力矩,从而产生制动力,使车轮减速直至停车。鼓式制动器是早期设计的制动系统,其刹车鼓的设计年就已经使用在马车上了,直到年左右才开始在汽车工业广泛应用。四轮轿车在制动过程中,由于惯性的作用,前轮的负荷通常占汽车全部负荷的,前轮制动力要比后轮大,后轮起辅助制动作用,因此轿车生产厂家为了节省成本,就采用前盘后鼓的制动方式。汽车制动性能是确保车辆行驶的主。

8、反。图双领蹄式制动器双向双领蹄式制动器当制动鼓正向和反向旋转时,两制动助均为领蹄的制动器则称为双向双领蹄式制动器。它也属于平衡式制动器。由于双向双领蹄式制动器在汽车前进及倒车时的制动性能不变,因此广泛用于中轻型载货汽车和部分轿车的前后车轮,但用作后轮制动器时,则需另设中央制动器用于驻车制动。如图所示。图双向双领蹄式器单向增力式制动器单向增力式制动器如图所示两蹄下端以顶杆相连接,第二制动蹄支承在其上端制动底板上的支承销上。由于制动时两蹄的法向反力不能相互平衡,因此它居于种非平衡式制动器。单向增力式制动器在汽车前进制动时的制动效能很高,且高于前述的各种制动器,但在倒车制动时,其制动效能却是最低的。因此,它仅用于少数轻中型货车和轿车上作为前轮制动器。如图所示。图单向增力式制动器双向增力式制动器将单向增力式制动器的单活塞式制动轮缸换用双活塞式制动轮缸,其上端的支承销也作为两蹄共用的,则成为双向增力式制动器。对双。

9、动安全性和提升车辆行驶的动力性决定因素之。鼓式制动器是应用非常广泛的种制动器,有其优良的制动效果及简单的结构形式。应用软件建立鼓式制动器主要零件的实体模型,并完成虚拟装配,然后利用软件对制动器摩擦衬片有限元分析,为鼓式制动器的设计与研究提供了种方法可缩短鼓式制动器的研发周期,降低产品的研发成本,并为以后进步的结构优化设计制造及运动分析奠定了基础。目前使用计算机辅助设计已经成为如今研究现状,也必将成为以后的发展趋势,计算机辅助设计的使用可降低工程设计成本的,减少产品设计到投产的时间,增加分析问题的深度和广度倍,提高作业生产率,提高设备利用率倍,减少加工过程,降低人工成本。以公司的为代表的基于特征的参数化设计系统的问市给机械设计自动化奠定了坚实的现实基础,使得它变得其实可行。近年来在计算机技术和数值分析方法支持下发展起来的有限元分析,方法则为解决这些复杂的工程分析计算问题提供了有效的途径。我国在九五计划期间。

10、称为减势蹄。“增势”作用使领蹄所受的法向反力增大,而“减势”作用使从蹄所受的法向反力减小。图领从蹄式制动器领从蹄式制动器的效能及稳定性均处于中等水平,但由于其在汽车前进与倒车时的制动性能不变,且结构简单,造价较低,也便于附装驻车制动机构,故这种结构仍广泛用于中重型载货汽车的前后轮制动器及轿车的后轮制动器。双领蹄式制动器若在汽车前进时两制动蹄均为领蹄的制动器,则称为双领蹄式制动器。显然,当汽车倒车时这种制动器的两制动蹄又都变为从蹄故它又可称为单向双领蹄式制动器。如图所示,两制动蹄各用个单活塞制动轮缸推动,两套制动蹄制动轮缸等机件在制动底板上是以制动底板中心作对称布置的,因此,两蹄对制动鼓作用的合力恰好相互平衡,故属于平衡式制动器。双领蹄式制动器有高的正向制动效能,但倒车时则变为双从蹄式,使制动效能大降。这种结构常用于中级轿车的前轮制动器,这是因为这类汽车前进制动时,前轴的动轴荷及附着力大于后轴,而倒车时则。

11、增力式制动器来说,不论汽车前进制动或倒退制动,该制动器均为增力式制动器。双向增力式制动器在大型高速轿车上用的较多,而且常常将其作为行车制动与驻车制动共用的制动器,但行车制动是由液压经制动轮缸产生制动蹄的张开力进行制动,而驻车制动则是用制动操纵手柄通过钢索拉绳及杠杆等机械操纵系统进行操纵。双向增力式制动器也广泛用作汽车的中央制动器,因为驻车制动要求制动器正向反向的制动效能都很高,而且驻车制动若不用于应急制动时也不会产生高温,故其热衰退问题并不突出。但由于结构问题使它在制动过程中散热和排水性能差,容易导致制动效率下降。因此,在轿车领域上己经逐步退出让位给盘式制动器。但由于成本比较低,仍然在些经济型车中使用,主要用于制动负荷比较小的后轮和驻车制动。如图所示。图双向增力式制动器盘式制动器盘式制动器按摩擦副中定位原件的结构不同可分为钳盘式和全盘式两大类。钳盘式钳盘式制动器按制动钳的结构型式又可分为定钳盘式制动器浮。

12、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,其旋转摩擦元件为制动鼓,并利用制动鼓的外因柱表面与制动带摩擦片的内圆弧面作为对摩擦表面,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些汽车的中央制动器,但现代汽车已很少采用。所以内张型鼓式制动器通常简称为鼓式制动器,通常所说的鼓式制动器就是指这种内张型鼓式结构。鼓式制动器按蹄的类型分为领从蹄式制动器如图所示,若图上方的旋向箭头代表汽车前进时制动鼓的旋转方向制动鼓正向旋转,则蹄为领蹄,蹄为从蹄。汽车倒车时制动鼓的旋转方向变为反向旋转,则相应地使领蹄与从蹄也就相互对调了。这种当制动鼓正反方向旋转时总具有个领蹄和个从蹄的内张型鼓式制动器称为领从蹄式制动器。领蹄所受的摩擦力使蹄压得更紧,即摩擦力矩具有“增势”作用,故又称为增势蹄而从蹄所受的摩擦力使蹄有离开制动鼓的趋势,即摩擦力矩具有“减势”作用,故又。

参考资料:

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[4]大型客车三自由度综合试验台结构设计.rar(V0.1)(第2355331页,发表于2022-06-26)

[5]大型城市生活垃圾综合处理分选装置总体设计优秀机械设备设计7张CAD图纸.rar(V9.1)(第2355330页,发表于2022-06-26)

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[7]大众途观三轴六档变速器设计.rar(V7.1)(第2355315页,发表于2022-06-26)

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[10]大中型滚动轴承压装机的设计.rar(V4.1)(第2355311页,发表于2022-06-26)

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[14]多级减压回路实验装置设计.rar(V0.1)(第2355305页,发表于2022-06-26)

[15]多目标优化的汽车覆盖件顶盖冲压模具的设计.rar(V9.1)(第2355304页,发表于2022-06-26)

[16]多用途气动机器人结构设计.rar(V8.1)(第2355303页,发表于2022-06-26)

[17]多用角架搁板的注塑模具设计及其仿真加工设计.rar(V7.1)(第2355300页,发表于2022-06-26)

[18]多段式离心泵清水泵设计.rar(V6.1)(第2355299页,发表于2022-06-26)

[19]多层次金属密封蝶阀设计.rar(V5.1)(第2355298页,发表于2022-06-26)

[20]多向固定支架冷冲压工艺及级进模设计.rar(V4.1)(第2355297页,发表于2022-06-26)

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