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        自卸車車架結構的強度分析

        發布于:2016-03-01 20:05
        強度分析

              自卸車工作環境復雜、行駛工況惡劣且承載質量大,車架作為自卸車的承載基體,承受著汽車行駛過程中所產生的各種力和力矩。由于車架性能直接影響整車的安全性能,車架必須要有足夠的強度和剛度以抵抗外力引起的變形和破壞,需要對其進行詳細的強度分析。
              有限元分析方法作為一種先進的分析手段,在車輛結構設計中發揮著越來越重要的作用。目前,有限元技術在車架分析中大多集中在有限元建模方法、結構優化設計困以及動態特性預測與分析等方面。本研究以某型工程專用重型自卸車車架為研究對象,建立車架結構的有限元模型,并分析多工況下車架的受力情況,最后,針對車架結構的薄弱環節提出合理的改進方案。
              該TY型自卸車車架采用邊梁式主副一體式車架結構,主要由2根縱梁、5根橫梁、管梁、連接板、加強筋以及翻轉機構等組成?v梁采用直通梁,車架全長7557mm,寬為897mm?v梁為工字型變截面結構,前低后高,最大截面高度為370mm,車架結構的三維模型如圖所示。本研究使用Hypermesh軟件建立整車的有限元模型,為了保證計算結果的準確性,建模時先設定單位制。長度單位為mm,力的單位為N,重力加速度g。車架總成所有零部件材料均采用L510,其力學性能如表所示。
              早期的車架結構分析受計算機水平的限制,通常采用梁單元模擬車架縱梁和橫梁等結構,此類有限元模型能夠較好地反映出結構的剛度特性,但卻無法準確地反映出結構的應力分布狀況。由于該自卸車車架縱梁、橫梁以及各連接板均為一系列形狀復雜的薄壁型板材組成,故在Hypermesh中采用板殼單元對其進行網格離散,能在保證分析結果精度的前提下適當減小計算規模,車架翻轉機構、平衡軸和板簧座等部件采用四面體實體單元離散,車架各處連接螺栓和焊縫可采用剛性單元來模擬。
              懸架結構的模擬是車架有限元建模分析的關鍵所在。3根車橋均采用直徑為100的圓形截面梁單元模擬。前板簧剛度為450N/mm,采用彈簧單元來模擬,為了使計算分析中的車架支撐邊界符合實際情況,筆者將后鋼板彈簧(剛度4000N/mm)等效為一根等剛度水平放置的矩形截面梁,等效梁截面高H通過下式計算求得。為更加真實地反映自卸車車架的受力情況,建模時將輪胎的變形也考慮在內。自卸車前、后輪胎均采用彈簧單元(Spring)模擬,前一橋輪胎平均剛度為1300N/mm,后一橋和后二橋輪胎平均輪胎剛度2600N/mm。前、后懸架簡化結構如圖所示。車架承受的載荷包括自身載荷和有效載荷。自身載荷主要是車架自重、駕駛室900kg、發動機875kg、變速箱290kg、油箱435kg、蓄電池110kg等載荷,有效載荷主要指貨物質量,該自卸車額定載重30t,但考慮到實際運輸中車輛超載現象,所以分析時按45t進行。


                                                                                          專業從事機械產品設計│有限元分析│強度分析│結構優化│技術服務與解決方案
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