1、“.....当司机按下雨刮器的开关时,电动机启动,电动机的转速经过蜗轮蜗杆的减速增扭作用驱动摆臂,摆臂带动四连杆机构四连杆机构带动安装在前围板上的转轴左右摆动,最后由转轴带动雨刮片刮扫挡风玻璃。雨刮器的种类很多,按安装位置分,有顶置底置侧置前后置和内外置等按雨刮范围分,有局部雨刮整体雨刮单面雨刮和双面雨刮按运动方式分,有四杆机构左右摆动式导轨式直线和弧线运动式按制作材料分,有普通黑胶体雨刮器透明塑料体雨刮器和磁性体雨刮器。目前,车辆上广泛使用的是曲柄连杆机构黑胶体雨刮器。国外对汽车电动雨刮器的性能要求耐久性能美国标准年推荐总成耐久试验刮片耐久试验橡胶片耐久试验日本标准年推荐橡胶片耐久试验总成耐久试验试验后摇臂的压力变化和试验前相比应在以内,摇臂和刮片的各部分不应有明显的松弛松动配合间隙等或其他有害缺陷的产生。强度性能美国标准年推荐在刮动过程中阻挡摇臂秒,试验后应仍能正常工作。刮刷性能美国标准年推荐耐久试验试验后刷净性能仍应达到......”。
2、“.....频率和间歇均能独立控制。美国文献介绍倾盆大雨时的刮刷频率可高达次分,高于上述频率则雨刮将在风窗玻璃水而上浮掠而过,破坏刮水性能。根据规定,高频刮拭频率为次分,低频为次分。频率之差次分接触面压力日本文献介绍刮片对风窗玻璃的压力克公分。日本文献介绍接触面压力低速克公分高速车克公分美国文献介绍汽车速度大于哩时,则刮片将受到空气的浮力而降低刮刷性能日本文献介绍在汽车速度为公里时,毫米长的刮片受到克的空气浮力,使刮刷效果恶化,此时为了改善其刮刷性能,最低需要克的压力。橡胶片与摩擦系数美国标准年推荐耐久试验化学试验日本标准年推荐耐久试验工作温度范围美国标准年推荐工作温度范围士高温试验温度士最高速连续工作小时低温试验温度士最高速连续工作小时法国文献介绍工作温度范围联动机构效率与摆角日本文献介绍联动机构效率刮刷角度≯如超过此限度,则尺寸误差变得敏感且易越过死点,致使效率下降。刮动扭矩日本文献的介绍刮动扭矩大于公斤•厘米随着风窗玻璃的大型化,刮片长度大于毫米的越来越多,刮动扭矩也随着增大......”。
3、“.....刮动电流法国文献介绍刮动电流.安培国外对雨刮器的设计要求都有了明确并且高标准的规定。而我国现阶段的雨刮器发展现状是新产品喜忧参半,老产品统天下。新产品喜忧参半。由于冬季车辆内外温差大,常常在车内挡风玻璃上结有很厚的层冰霜,必须使用热水布反复擦除才能保证正常的视觉效果,于是发明了双面雨刮器。轿车,雨刮器,结构设计,运动,仿真,毕业设计,全套,图纸本科学生毕业设计轿车雨刮器结构设计与运动仿真系部名称汽车与交通工程学院专业班级车辆工程班学生姓名指导教师职称讲师黑龙江工程学院二年六月摘要汽车雨刮器,是个很小却又不容忽视的汽车部件,它能擦亮汽车的挡风玻璃,使司机的视线更加清晰。其功能是将玻璃上的雨水尘埃泥污刮净,以获得清晰的视野,保证行车安全。有的国家已将雨刮器的技术状态列入车辆年检项目。本设计要求进行轿车雨刮器部件尺寸的设计,求解刮扫面积,电机选型,电路分析,利用软件进行运动分析,获得运动的轨迹和速度,并用绘出三维模型。运用三维建模软件与动力学仿真软件建立雨刮器模型,并进行运动仿真,分析雨刮器的运动曲线......”。
4、“.....力求使刮刷区域进步增大,为生产实际提供理论参考。关键词雨刮器间歇电路控制虚拟设计摘要第章绪论.虚拟样机技术.虚拟样机技术的应用及发展.设计的目的意义.设计的基本内容与解决的主要问题研究的基本内容拟解决的主要问题第章轿车雨刮器.引言.汽车雨刮器的研究现状.刮水电机刮水电机型号的编制方法减速器的结构特点刮水电机的控制电路分析.雨刮器雨刮的组成和结构特点雨刮品质的评价刮水器传动机构.雨刮器相关参数的选择雨刮器尺寸初定曲柄摇杆结构设计.刮水电机的选择及蜗轮蜗杆设计分析雨刮电机性能计算雨刮电机蜗轮蜗杆设计分析.本章小结第章建模分析.功能简介.基于虚拟样机开发流程.曲柄摇杆机构改进.新模型建立.本章小结第章模型的建立与装配.三维建模技术在汽车行业的应用.零件模型的建立.零件模型的装配.本章小结第章模拟仿真.将装配模型导入中.给装配模型施加约束.给装配模型施加力和驱动进行仿真.绘制出仿真数据分析图.利用函数控制雨刮器进行间歇刮水.雨刮器刮扫面积的分析计算.本章小结结论参考文献致谢第章绪论......”。
5、“.....它足种基于产品的计算机仿真模型的数字化设计方法。这些数字模型即虚拟样机,将不同工程领域的开发模型结台在起,它从外观功能和行为上模拟真实产品.支持并行工程方法学。虚拟样机技术涉及多体系统运动学与动力学建模理论及其技术实现,是基于先进的建模技术多领域仿真技术信息管理技术交互式用户界面技术和虚拟现实技术的综合应用技术。虚拟样机技术是在如等如等技术基础卜的发展,它进步融合信息技术先进制造技术和先进仿真技术,将这些技术应用于复杂系统全生命周期全系统并对它们进行综合管理,从系统的层面来分析复杂系统,支持“由上至下”的复杂系统开发模式。虚拟样机技术不仅是计算机技术在工程领域的成功应用,更是种全新的机械产品设计理念。方面与传统的仿真分析相比,传统的仿真般是针对单个子系统的仿真,而虚拟样机技术则是强调整体的优化,它通过虚拟整机与虚拟环境的耦合,对产品多种设计方案进行测试评估,并不断改进设计方案,直到获得最优的整机性能。另方面,传统的产品设计方法是个串行的过程,各子系统如整机结构液压系统控制系统等的设计都是独立的......”。
6、“.....因此设计的不足往往到产品开发的后期才被发现,造成严重浪费。运用虚拟样机技术可以快速地建立包括控制系统液压系统气动系统在内的多体动力学虚拟样机,实现产品的并行设计,可在产品设计初期及时发现问题解决问题,把系统的测试分析作为整个产品设计过程的驱动。.虚拟样机技术的应用及发展近年来,虚拟样机技术及其应用已经获得重大进展,已经具备处理日益复杂的工程问题的能力,被广泛地应用在汽车制造业工程机械航天航空业国防工业及通用机械制造业等不同领域中。介绍。介绍了四连杆结构的类型和刮水片的材质和结构,对雨刮器的间歇刮水电路复位电路刮水控制电路进行了分析。设计了雨刮器的曲柄摇杆机构的尺寸,并确定了雨刮臂和雨刮片的尺寸,通过计算选取了刮水电机,并分析了蜗轮蜗杆减速的设计。第章建模分析.功能简介机械系统分析软件是世界上应用广泛的机械系统动力学仿真分析软件。它是有美国学者蔡斯等人利用多刚体动力学理论,选取系统内每个刚体质心在惯性参考系中的三个直角坐标和反映刚体方位的欧拉角为广义坐标编制的计算程序。软件应用了解决刚性积分问题的方法......”。
7、“.....用户利用软件可以建立和测试虚拟样机,实现在计算机上仿真分析复杂机械系统的运动性能。目前软件在汽车和航天等领域得到广泛的应用。利用软件,用户可以快速方便地创建完全参数化的几何模型。该模型可以是在软件中直接建造的简化几何模型,也可以是从其他软件中转过来的造型逼真的几何模型然后,在几何模型上施加力和力矩及运动激励最后执行组与实际状况十分接近的运动仿真测试,得到实际机械系统工作过程的运动仿真。机械系统分析软件使用交互式图形环境和部件库约束库力库,用堆积木式方法建立三维机械系统参数化模型并通过对其运动性能的仿真分析和比较来研究“虚拟样机”可供选择的设计方案。仿真可用于估计机械系统性能运动范围碰撞检测峰值载荷以及计算有限元的载荷输入。的核心仿真软件包有交互式图形环境和仿真求解器。还有建模用集成用显示用扩展模块。软件包括个最基本的解题程序模块界面模块求解器和后处理。另外还有些特殊场合应用的附加程序模块,例如轿车模块机车模块驾驶员模块轮胎模块线性模块柔性模块控制模块有限元模块液压模块接口模块与的接口模块高速动画模块等。......”。
8、“.....基于虚拟技术开发流程.曲柄摇杆机构改进根据上章节中所计算出的曲柄摇杆的尺寸在中建模,结果发现曲柄摇杆机构不能完全运转到位,并且刮片之间发生了干涉,因此在中进行了改进,再次建立模型。改进后的尺寸如图.。图.曲柄摇杆机构并且确定右刮片长,左刮片长。.新模型建立在下,根据重新定好的尺寸,利用点工具,建立曲柄摇杆机构的各个点的坐标如图.。图.各点所在位置视图利用杆工具,连接各点,建立各个杆。如图.所示。图.曲柄摇杆机构图根据要求,把各杆用铰接和锁定约束,在摇杆上加个电机的,使摇杆可以转动,如图所示。如图.所示图.约束图完成模型建立,初步仿真不干涉,如图.所示。当开关拨向时,电源电压加在和之间。从图.可见,电枢绕组条由四个线圈串联,另条有两个线圈串联。其中线圈的反电动势与线圈的反电动势方向相反,互相抵消后,变为只有两个线圈的反电动势与电源电压平衡,因而只有转速升高使反电动势增大,才能得到新的平衡,故此时转速较高。可见,两电刷间的导体数减少,就会使电动机的转速升高,这就是永磁三刷电动机原理......”。
9、“.....其控制电路如图.所示。图.间歇控制继电器控制电路刮水电机通电低速转动,刮水片低速摆动。点火开关接通刮水器开关拨至间歇档位时,三极管将有基极电流通过而导通,集电极电流过继电器圈磁化铁心产生吸力吸闭触点,使刮水电机低速电路经过刮水器开关间歇档位而接通,刮水电机低速转动,从而带动刮水片低速摆动。电容器被充电,从而保证刮水片摆动时间。刮水电机转动后,驱动内部凸轮开关迫使接点与接点连通,电容被充电。由于电容器的充电电流通过三极管的基极,三极管将是始终保持导通,刮水电机也将保持低速转动。这状态将直保持到电容器被充电到两端的电压与电源电压相等为止。刮水电机停转,刮水片停止摆动。当刮水片被电机驱动摆动次回到自动停止位置时,电机驱动内部凸轮开关迫使接点与接点断开,使与接点连通,此时充足电后的电容器极直接搭铁,电容器极电位瞬变降低,从而导致三极管基极电位迅速降低而截止,继电器线圈电路切断,铁心吸力消失,触点回到初始位置。与此同时,电机低速电路被切断,电机停止转动。电容器被反向充电,刮水片恢复摆动......”。
PROE三维模型+adams仿真.rar
刮臂.dwg
(CAD图纸)
刮臂上部.dwg
(CAD图纸)
刮臂中部.dwg
(CAD图纸)
过程材料.doc
过程管理封皮.doc
轿车雨刮器结构设计与运动仿真开题报告.doc
轿车雨刮器结构设计与运动仿真设计说明书.doc
卡扣.dwg
(CAD图纸)
曲柄.dwg
(CAD图纸)
任务书.doc
设计图纸11张.dwg
(CAD图纸)
雨刮器爆炸图.dwg
(CAD图纸)
雨刮器装配图.dwg
(CAD图纸)
左连杆.dwg
(CAD图纸)
左摇杆1.dwg
(CAD图纸)
左摇杆2.dwg
(CAD图纸)