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鼓式制动器三维有限元仿真
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摘要
评价汽车制动器的主要性能指标是其制动效能因数的数值及其稳定性以及制动蹄摩擦片的使用寿命。而鼓式制动器的制动蹄摩擦片上压力分布的均匀程度对这三项主要性能指标都有着直接和间接的影响。
     本课题采用有限元分析软件ANSYS,并且通过建立制动鼓、制动蹄、摩擦衬片三维有限元模型对鼓式制动器摩擦衬片与制动鼓之间的接触应力进行了有限元仿真。在模拟制动蹄压紧制动鼓过程中,在未知领、从蹄实际促进力的情况下,通过预加载,求出两蹄各自效能因数及实际促进力,再以实际载荷加载求解。而采用这种力加载方式,使制动蹄可以跟随鼓的变形,始终保证蹄、鼓的接触,更符合制动器的真实工作情况,同时克服了以往模型中位移加载所带来的收敛性差、计算误差大的缺点。
     为改进制动器结构,分析了其余结构参数不变,初始角变化对接触压力的影响,表明随初始角减少,从蹄比邻蹄的效能因数增大更为显著,从蹄靠近支撑销端衬片较原结构更为充分地参与了接触,但由于从蹄靠近凸轮端部衬片与鼓的挤压效应增强,会造成此处接触压力较原结构有一定增大,这可能导致制动器局部过载、振动噪音增大等现象。为消除由此产生的不利影响,可改变衬片初始形状,使衬片截面呈不等厚的渐缩式结构。这些分析为厂家改进设计,改善磨损均匀性和制动效能提供了理论参考。
     对制动鼓、制动蹄进行有限元模态分析,为降低制动噪音提供方案。
The main critiaria of indexes to evaluate performance of vehicle brake are effectiveness factor, stability of effectiveness factor and working life of brake lining.However, the nouniformity of pressure distribution over brake lining has both direct and indirect influences on such criteria of indexes.
     By modeling drum, shoes and brake linings with ANSYS, the contact pressure distribition between brake linings and drum is simulated. In a condition of unknowing of the actuating load upon brake shoes, the effectiveness factor and actual force are caculated by applying an forehand load. Then, actual force is applied. By means of apllying force rather than displacement, the contact pressure distribution is obtained with covergence and accurarcy of the result improved.
     The effect of initial angle to contact pressure distribution is analyzed. The result indicates that, with the decrease of the initial angle, the effectiveness factor of the trailing-shoe increase greater than that of the leading-shoe, and the trailing-shoe lining near fixed bolt engage in contact more efficient. We can also see that, as a result of a more powerful press, the contact pressure near toe in trailing-shoe lining increases with the decrease of the initial angle. This may result in grabing, noise and overwork. To cope with the situation, we can change the shape of the brake lining to a tapered form .The above analysis provide theroretical reference to optimize the structure of the brake so as to improving the nouniformity of wear and the effectiveness factor of the brake.
     The finite mode analysis is conducted to find methods for lowering the brake noise.
引文
[1] 冯文涛.鼓式制动器效能因数计算模型的研究[J].农业与技术,2005,25(2):189-191
    [2] 余志生主编.汽车理论(第3版)[M].北京:机械工业出版社,2000:135
    [3] 龚微寒.汽车现代设计制造[M].北京:人民交通出版社,1995:254
    [4] 陈家瑞.汽车构造 (第 3 版)[M].北京:人民交通出版社,1997:220
    [5] 王涛,朱文坚编.摩擦制动器-原理、结构与设计[M].广州:华南理工大学出版社,1992:85
    [6] 程国华.汽车制动系发展漫谈[J].汽车运用,2003,128(6):33
    [7] Kennedy Jr F E. Surface temperatures in sliding system – a finite element analysis. J.Lubrication Technology, Transactions of the ASME,1974:497—505
    [8] Kennedy Jr FE,Ling F E.A thermal thermo-elastic,and wear simulation of a high-energy sliding contact problem. J.Lubrication Technology,Transactions of the ASME,1974:497—505.
    [9] Zagrodzki P.Numerical analysis of temperature fields and thermal stresses in the friction discs of a multidisc wet clutch J.Wear,1985,101:255—271
    [10] Zagrodzki P.Analysis of thermomehanical phenomemens in multidisc clutches and brakes J.Wear, l990,140:29l一308
    [11] Watson C, Newcomb TT. A three-dimensional finite element approach to drum brake analysis . Proc Inst MechEngng, D: J Automobile Engng 1990,204(D2):93-101
    [12] Daniel Pantusoa, Klaus-J?rgen Bathe, Pavel A. Bouzinov . A finite element procedure for the analysis of thermo-mechanical solids in contact.Computers and Structures ,2000, 75:551-573
    [13] J. M. LEE,S. W. YOO,J. H. KIM, et al .A study on the squeal of a drum brake of a drum brake which has shoes of non-uniform cross-section.Journal of Sound and vibration ,2001,240(5):789-808
    [14] D. Severin, S. D?rsch .Friction mechanism in industrial brakes.Wear , 2001,249 :771–779
    [15] D. C. Barton. Modelling of materials for automotive braking J. International Materials Reviews,2004,49(6):379-385
    [16] 刘建华,黄雨华. 汽车鼓式双向自增力式制动器底板的有限元计算及强度分析[J].包头钢铁学院学报.1995,14(4):82-84
    [17] 曹立波,郭正康.鼓式制动器制动尖叫的机理及其预防[J].湖南大学学报,1995,20(3): 91-96
    [18] 刘建华,张玉宝.汽车鼓式双向自增式制动器制动蹄板的强度分析[J].包头钢铁学院院报,1997(9):198-201
    [19] 方明霞,冯奇,宋建培等 . 鼓式制动器摩擦片的有限元分析 [J].重型汽车,1998(4):14-17
    [20] Hohmann C, Schiffner K, Oerter K,et.al .Contact analysis for drum brakes and disk brakes using ADINA.Computers and Structures ,1999,72:185-198
    [21] 王良模,彭育辉,曾小平等.双向自增力鼓式制动器有限元模型的 建立与分析[J]. 南京理工大学学报,2002,26(5):461-464
    [22] 毛智东,王学林,胡于进.鼓式制动器接触分析.华中科技大学学报(自然科学版),2002,30(7):71-73
    [23] 蔡旭东,蒋伟康.鼓式制动器噪声机理及对策研究[J].汽车工程, 2002, 24(5) :391-394
    [24] 吕振华,亓昌.蹄-鼓式制动器热弹性耦合有限元分析[J].机械强度,2003,25(4):401-407
    [25] 刘力刚,王学林.鼓式制动器的有限元分析[J].专用汽车,2003,3:21-23
    [26] 李亮,宋健,李永等.制动器热分析的快速有限元仿真模型研究[J].系统仿真学报,2005,17(12):2869-2872
    [27] 刘峥,谷正气.鼓式双向增力式制动器底板的有限元计算及强度与模态分析[J].机械与电子.2006(4):12-14
    [28] Jinchun Huang, Charles M. Krousgrill, Anil K. Bajaj. Modeling of automotive drum brakes for squeal and parameter sensitivity analysis . Journal of Sound and Vibration, 2006,289 : 245–263
    [29]高兴军,赵恒华.大型通用有限元分析软件ANSYS简介[J]. 辽宁石油化工大学学报,2004,24(3): 94-98
    [30] 刘国庆,杨庆东.ANSYS工程应用教程机械篇.北京:中国铁道出版社,2003:78
    [31] 张胜民.基于有限元软件ANSYS7.0的结构分析.北京:清华大学出版社,2003:86
    [32] 叶先磊,史亚杰.ANSYS工程分析软件应用实例.北京:清华大学出版社,2003:124
    [33] 王国强主编.实用工程数值模拟技术及其在ANSYS上的实践[M].西安:西北工业大学出版社,1999:136
    [34] 老虎工作室 编著.举一反三-UG 中文版机械设计实战训练[M].北京:人民邮电出版社,2004:75
    [35] 曾攀.有限元分析及应用[M].北京:清华大学出版社,2004:36
    [36] 谭继锦,张代胜,熊良平.某型大客车车身骨架轻量化设计[J]. 汽车工程.2006,28(4):394-397
    [37] 高晖,李光耀,钟志华等. 汽车碰撞计算机仿真中的子循环法分析[J].机械工程学报,2005,4l(11):98-101
    [38] 陈立杰,谢里阳,李文辉.桑塔纳汽车后桥强度有限元分析及改进方案[J].汽车工程.2004,26(4)488-491
    [39] 王宏雁,张丹.汽车座椅有限元建模与计算[J].同济大学学报(自然科学版) 2004,32(7): 947-951
    [40] 范士杰,张晨光,黄晚春.汽车空气动力学问题的CAE研究[J].轻型汽车技术 2004,182(10): 8-12
    [41] 赵建才,朱训生,周持兴.CAE技术在轿车车门密封条结构优化中的应用[J].汽车技术.2004(9):32-34
    [42] 陈灿辉,谢建藩,陈娅玲.汽车悬架用空气弹簧的非线性有限元分析[J]. 汽车工程.2004,26( 4):468-471
    [43] 马天飞,林逸,张建伟.轿车车室声固耦合系统的模态分析[J]. 机械工程学报. 2005,4l(7):225-229
    [44] 谷叶水,石琴.子午线轮胎模态分析的有限元方法[J].合肥工业大学学报(自然科学版) 2005,28(3):249-252
    [45] 高斌,宋小文,卢斌等. 发动机气缸体螺纹联接强度有限元分析[J].工程设计学报. 2005,12(4):227-231
    [46] 林金木编著.有限单元法变分原理与应用[M].长沙:湖南大学出版社,2003:26
    [47] 龙驭球.有限元法概论(第二版) [M].北京:高等教育出版社,1991:89
    [48] 蒋孝煌.有限元法基础(修订版) [M].北京:清华大学出版社,1992
    [49] 许小强,赵洪伦.铁道车辆轮轴装配应力的接触非线性有限元分析[J].上海铁道大学学报,1999,20(12):76-77
    [50] 孙林松,王德信,谢能刚.接触问题有限元分析方法综述[J].水利水电科技进展,2001,21(3):18-20
    [51] 刘 云,王文静,谢基龙.接触分析在机车车辆零部件设计中的应用[J]. 北方交通大学学报,2004,28(1):108-110
    [52] 孔祥安,江晓禹,金学松.固体接触力学[M].北京:中国铁道出版社,1999:66
    [53] 小飒工作室编著.最新经典 ANSYS 及 Workbench 教程[M]. 北京:电子工业出版社,2004:156
    [54] 张鹏.子午线轮胎的三维有限元分析和侧偏性能的研究: [合肥工业工业大学硕士论文].合肥:合肥工业工业大学,2004:28-30
    [55] 张平,雷雨成,高翔. 轿车车身模态分析及结构优化设计[J]. 汽车技术,2004(4):5-8
    [56] 吉林工业大学 张洪欣.汽车设计(第2版)[M].北京:机械工业出版社,1989:135
    [57] 龚曙光,谢桂兰编著.ANSYS操作命令与参数化编程[M].北京:机械工业出版社,2004:256
    [58] 吕江涛.SX 型自卸车车架静动态有限元分析及结构改进:[西安理工大学硕士论文].西安:西安理工大学,2000:58
    [59] 蔡旭东.鼓式制动器噪声机理与对策研究:[上海交通大学硕士学位论文].上海:上海交通大学,2002:42
    [60] 邹旭东,孟庆集,李铭等. 用波传动法对叶片成整圈结构的节径振动振型分析[J].热力发电 ,2002(1):25-27

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