半挂车设计毕业论文

1.半挂车设计的要点

设计半挂车,首先要根据牵引车的前回转半径确定半挂车的前悬(见图1)。

在确定半挂车前悬时,要考虑在坑洼地带行驶时半挂车的前部不得与牵引车车架相碰,转弯时半挂车前部不得与牵引车驾驶室的后壁或备胎架相碰,其前间隙尺寸(见图2)应≥70mm,在保证上述要求的前提下,前悬应越大越好,因为前悬大,牵引车与半挂车之间的间隙就小,行车中,风阻就小,这样可节省燃油,降低用户使用成本。前悬与牵引车有关,有的牵引车驾驶室为尖头,有的为平头,有的尖头还带卧铺,另外牵引车的驱动形式也不同,因此设计半挂车前悬应结合牵引车综合考虑,表1为几种牵引车相配半挂车的常用前悬值: 图1 图2 表1 几种牵引车相配半挂车的常用前悬值 牵引车型式 半挂车前悬值(mm) 尖头4X2 700—1000 平头4X2 1000-1200 平头6X2 1400-1600 平头6X4 1400—1700 2.2轴荷 半挂车的轴荷是指牵引销支承处和半挂车车轴上的承载质量。

半挂车的轴荷分配比例,一般是根据轮胎磨损均匀,半挂汽车列车主要性能以及牵引车与半挂车的布置形式来确定。在已知半挂车的装载质量和初估半挂车各部件的整备质量后,就可对半挂车的轴荷分配进行计算。

将已知各部件的质量和装载质量对牵引座支承点或后轮轴支承点取矩,就可求得半挂车空载时及满载时的轴荷分配。当轴荷计算出来后,首先校核牵引销处载荷是否符合牵引车牵引座允许载荷,然后校核轮轴载荷是否超载。

如果不能满足上述要求,则应调整轴距,即牵引销至半挂车轮轴中心的距离,直到满足要求为止。表2为半挂车单轴/并装轴最大允许轴荷的最大限值。

表2 半挂车单轴/并装轴最大允许轴荷的最大限值 车辆类型 最大允许轴荷最大限值(kg) 单轴 每侧单轮胎 6000(1) 每侧双轮胎 10000(2) 并装双轴 并装双轴的轴距。

2.谁给提供几个车辆工程毕业论文啊~~~~~越多越好

浅谈车辆工程CAE中拓扑优化技术的应用 摘要:针对车辆工程中不同车型部件结构的特点,阐述了结构拓扑优化设计的一般流程,报告了代表性较强的相关软件应用现状与发展,包括优化过程中有限元分析模型的数据转换、分析计算、CAD优化模型提取。

对提高整车零部件刚度、降低车身骨架及各零部件自重的优化分析应用研究进行了概括。实例论证了应用有限元法进行机械承载结构拓扑优化设计是一种有效的优化方法,可为机械结构及零部件轻量化设计提供重要的概念化设计参考,对今后结构优化中拓扑优化技术发展方向、应用范围及趋势作出了展望。

关键词:车辆工程;结构优化;拓扑优化;有限元分析;轻量化设计 结构优化设计是一门复杂的多标准[1,2,6]、多学科[2,4]优化理论,按其构造结构优化模型或优化层次可分为三种形式[1,2]:尺寸优化问题(Sizing optimiza-tion)、形状优化问题及材料选择(Shape optimizationand material selection)、拓扑优化问题(Topology opti-mization)。拓扑优化通常又被称为布局优化(或布置优化、广义形状优化),其重要性在于在概念阶段进行适当拓扑结构的选择,通常在开发新型产品的效率上最具有决定性的因素。

在设计过程早期阶段(概念和项目定义阶段),在给定设计目标和约束条件下寻求可能达到的最佳拓扑或布局对于新产品的开发是非常重要的。1拓扑优化在车辆工程中的应用发展及现状拓扑优化在汽车工业中的应用,国外在此方面的研究开始较早[2,5],已近20年,下面是一些实例:托里诺工程大学G.Chiandussi等人运用拓扑优化对某中型商用车后悬架副车架所存在的问题进行改进设计,所开展的优化方法基于优化标准体积约束下的总势能最大化;瑞典沃尔沃汽车公司的H.Fredricson运用灵活铰链联接的框架结构模型对于有关框架拓扑优化中联合惩罚与材料选择问题进行了研究,引入两组设计变量,目标是找出在满足刚度要求前提下最具轻量化的设计方案,提出了向典型框架拓扑优化的两方面的延伸,即结构铰接惩罚及材料查补策略。

国内对此方面研究在20世纪末本世纪初的十年里,特别是在近几年应用日趋活跃[8,9],如:广州本田汽车公司的杜海珍等人[10]将有限元分析与结构拓扑优化相结合,依据汽车车架的结构受力特性及其材料的性能要求,建立了优化数学模型,构建了应力约束下车架拓扑优化准则,并开展了车架结构的仿真设计,得到了合理的结果,以及蔡少群等人针对薄板类的车身内部钣金件,利用ANSYS软件的拓扑优化功能,以单元厚度作为设计变量,对零件的模态进行优化,并形成“伪厚度”图,在后续的设计中将厚度较小的部位删除,厚度较大的部位则进行结构强化,可以迅速得到零件的优化结构;同济大学的高云凯等[9]把拓扑优化设计理论引入某电动改装车的承载式车身设计,利用先进的有限元分析软件,在电动改装轿车车身结构拓扑优化分析中实现了多任务况、多状态变量条件下的拓扑优化设计,确定了下车身的最佳结构方案,进而在此基础上建立了新的有限元模型,并进行了模态、刚度和强度分析,设计出最终的下车身改造结构。以上是一些较典型的实例,可以看出,拓扑优化技术已经渗透于汽车设计始终,形成了汽车界一项较热门的研究领域。

2拓扑优化特点及流程2.1拓扑优化特点车辆产品研发流程一般可分为四个阶段:1)概念设计阶段;2)详细设计阶段;3)产品定型阶段;4)批量生产后结构改进设计。国内外学者已经进行了大量的研究和应用探索,最终得出两个影响车身概念开发CAE的关键环节:实现不同设计方案所需分析模型的快速构造和对尺寸的编辑修改;快速实现多个方案的性能比较和结构优化设计(由于结构分析方法的进步和强大的功能分析软件的应用,此环节技术已相对成熟)。

在概念开发阶段就着手进行结构的拓扑优化,有助于减少开发过程中的设计反复,缩短开发周期,提高产品竞争力。这就要求尽可能地利用有限的信息建立简化的模型,作为分析的基础,力求能反映产品的静态与动态响应要求,用于设计方案的评估及优选。

并随设计阶段的深入,计算机辅助设计模型的细化程度也不断增加。由图1可知,拓扑优化设计与传统设计、CAE分析设计的根本区别是:拓扑优化将产品试制环节从结构分析环节中分离出来,避免了产品基本定型前的实际样车生产,从而达到既节约成本又提高效率的目的。

2.2一般流程拓扑优化是在一定空间区域(骨架结构或连续体)寻求材料最合理分布,是一个迭代过程,力求在满足如体积方面约束条件的同时,将结构的柔性降至最低。利用专业的三维软件UG、Pro-E或CATIA建模,数据输入的一般准则:如果有相关接口,则应首选它来输入模型,否则,使用IGES输入采用IGESCat5./IGESPro./IGESUg或PS-Exchange数据转换软件将其转换为IGES文件形式,读入ANSYS进行数据前处理,之后配合拓扑优化模块,进行拓扑优化分析;但由于ANSYS软件对于大型、复杂结构件的拓扑优化设计的局限性,也可将IGES文件直接输入自身带有拓扑优化模块的软件如OpitStruct、Genesis中进行分析。

总的分析进程及现有的软件见图。

3.有没有半挂车设计相关书籍

1、城市规划原理

2、梁思成全集

3、城市意象 作者 [美]凯文·林奇著

4、城市设计(修订版) [美]培根 埃德蒙

4、交往与空间(第四版)(丹麦)盖尔编

5、寻找失落空间--城市设计的理论 特兰西克著

6、城市策划实战案例 赵卓文著

7、采访本上的城市 作者 王军

8、城市色彩--一个国际化视角 内容简介 (美)斯文诺芙

9、生态城市/60个优秀案例研究 作者 (西)鲁亚诺,这几本书从原理到城市的空间、色彩,发展、生态、新思维到具体事例都有

4.急求

摘 要 1 前言 2 轻型货车鼓式制动器介绍 2.1 鼓式制动器 2.1.1设计变量 2.1.2约束条件 2.1.3参数的选择 2.2零、部件结构设计 2.2.1联轴器设计2.2.2浮动轴设计2.2.3缓冲器设计2.2.4制动器设计3制动蹄摩擦面的压力分布规律3.1对于绕支承销转动的制动蹄3.2浮式蹄4制动器因数及摩擦力矩分析计算4.1支承销式领—从蹄制动器4.2支承销式双领蹄制动器4.3浮式领—从蹄制动器(斜支座面)4.4浮式双领蹄(斜支座面)制动器4.5浮式双增力蹄制动器4.6支承销双增力蹄制动器4.7固定凸轮式(S形凸轮)气制动器4.8楔式气制动器5制动蹄上的压力分布规律与制动力矩的简化计算5.1沿蹄片长度方向的45压力分布规律5.2制动蹄片上的制动力矩5.3摩擦衬片(衬块)的磨损特性计算5.4制动器的热容量和温升的核算5.5盘式制动器制动力矩的计算6制动器主要零件的结构设计6.1制动鼓6.2制动蹄6.3制动底板6.4支承6.5制动轮缸6.6制动盘6.7制动钳6.8制动块6.9摩擦材料6.10制动器间隙结论参考文献致谢图纸和说明书齐全!!。

5.汽车节能技术论文

汽车节油技术随着能源的日渐紧张和对环境保护的日益迫切,节能工作更加深入;同时,由于工业生产上经济效益需求的提高,作为降低作业成本的直接有效措施,节能工作也应更前进一步。

尤其对我国这样一个发展中的大国来说,如何有效地利用和节约资源,使之更好地适应国民经济持续、快速、健康发展的需要,已成为我国一项重要的战略问题。目前,节油技术在汽车设计、制造以及使用方面已得到了广泛的应用,并朝着多元化的趋势发展。

一、节油技术的分类与实施 1.优化设计燃烧系统 内燃机技术的发展在很大程度上与燃烧技术的发展密切相关。燃烧室结构是影响燃烧过程的主要因素,它涉及到活塞顶和缸盖的形状,火花塞的位置,进、排气门的尺寸和数量,以及进气口的设计等一系列问题。

设计者对燃烧室形状、燃烧室布置以及喷射系统进行了优化设计,具体目标是: a)在全部工况下都能实现快速、稳定、连续的燃烧; b)在油门全开时有高的容积效率; c)由燃烧室壁传走的热量损失少; d)排放污染物低; e)抗爆燃性能好。 2.采用电子点火系统 一些现代新型汽油机已越来越多地采用优化的电子点火系统,代替了传统的分电器,最佳点火角可以根据发动机工作范围及一些附加要求(如排放、爆燃界限或驾驶性能等)计算出来,以实现点火提前角的多维优化调节。

燃烧稀混合气是改善火花点火式汽油机燃油经济性,降低CO排放量,特别是使NOx排放符合法规要求的另一有效途径,同时也能放宽所用汽油的种类。但使用稀混合气会降低火焰传播速度,因此,要对传统的结构进行改进,以使混合气加速燃烧。

目前主要采取的措施有:高能点火系统、空气喷射燃烧系统、火焰喷射燃烧系统以及分层燃烧等。 3.优化供油系统 现代内燃机向着提高比功率、改善燃油经济性和符合环境保护法规的方向发展,使供油系统有了以下几种发展趋势: a)采用增压技术。

这样不仅能提高发动机升功率,还能降低燃油消耗和有害排放物。 b)改善燃油经济性。

为达到这一目的,车用柴油机越来越多地采用直喷燃烧系统,并要求较高的喷油压力和喷油率。 c)精确控制喷油过程参数。

随着电控技术在供油系统中的广泛应用,实现了内燃机在每个工况点上对喷油过程参数(喷油定时、喷油率、持续时间)的控制,从而达到了最低油耗,控制了排放污染和噪声污染,使供油系统达到最佳化。 4.降低机械损失 汽车的机械损失主要包括运动部件摩擦损失和驱动功率损失,这两大类损失约占总机械损失的90%以上,为此,汽车设计者在降低运动副的摩擦系数和提高传动效率方面做了许多工作,即主要通过减少活塞组、曲轴与连杆、配气机构、传动系统、各驱动装置的机械损失来实现。

另外,使用时在润滑油中添加各种减摩剂,也可使各运动副摩擦系数降低。目前使用的减摩剂主要有二硫化钼、石墨和有机钼、有机硼、GRT、YGC节能减摩剂等,还有一些摩擦改进剂,如磷酸脂、硫磷酸钼、油酸环氧脂等。

5.采用新材料 为适应汽车轻量化的要求,轻金属和非金属材料在汽车制造上的使用量逐年增长,特别是轿车发动机更甚,这样可有效地改善车厢布置,缩小汽车外形尺寸。目前,在汽车制造上主要使用了一些高强度低合金钢、铝合金、镁合金、塑料、陶瓷以及一些纤维强化材料。

随着新材料、新工艺的不断发展,一些汽车已开始用铝和其它轻质材料制造保险杠、车厢、车架纵梁、飞轮壳、油箱等,从而使汽车的有效负载能力有了大幅度的提高。资料表明,车重减轻10%,油耗可减少8%-9%,在同样的加速性能下,单位燃油的行驶里程可延长10%左右。

6.改善车厢的空气动力性能 通常汽车速度越快,空气阻力也越大,从而消耗在克服空气阻力上的功率也就越多。在一般车速行驶时,发动机功率的20%—30%消耗于空气阻力。

所以,无论是对轿车,还是对载货汽车来说,都应在车体设计上尽可能地减少空气阻力,主要采取的办法是: a)设计合理的车身外形。对发动机、前保险杠、水箱、翼子板、挡风玻璃、车门、车身、车尾形状进行空气动力学优化设计,使整车综合性能达到最佳。

b)加装导流装置。通常在车身上加装导流板、导风罩等,目前还在一些小轿车上加装了防止因空气浮力而引起汽车牵引力不足的压风板,在大型货车上使用了装在牵引车项上的导风板及装在牵引车与半挂车之间的导风罩等。

7.减少滚动阻力 发动机输出功率的约30%-40%用于克服轮胎的滚动阻力,在平整路面上,轮胎的滚动阻力由轮胎空气阻力、轮胎变形阻力、轮胎与路面间的滑动阻力三部分组成,其中变形阻力占滚动阻力总值的90%以上。目前广泛采用了子午线轮胎,它的滚动阻力系数要比一般斜交线轮胎低25%—30%左右,而且其弹性好,运动阻力小,在使用中节油效果明显。

为了更大范围地减少滚动阻力,轮胎正朝着高气压比、无内胎化方面发展,并取得了一些积极的进展。 8.广泛使用汽车诊断与检测技术 现代技术特别是微电子技术极大地促进了汽车诊断与检测技术的发展,实践证明,如能及时地借助诊断设备对汽车状态进行诊断,使汽车技术状况经常保持良好,对于节约能源、环境保护和。

6.急求

摘 要

1 前言

2 轻型货车鼓式制动器介绍

2.1 鼓式制动器

2.1.1设计变量

2.1.2约束条件

2.1.3参数的选择

2.2零、部件结构设计

2.2.1联轴器设计

2.2.2浮动轴设计

2.2.3缓冲器设计

2.2.4制动器设计

3制动蹄摩擦面的压力分布规律

3.1对于绕支承销转动的制动蹄

3.2浮式蹄

4制动器因数及摩擦力矩分析计算

4.1支承销式领—从蹄制动器

4.2支承销式双领蹄制动器

4.3浮式领—从蹄制动器(斜支座面)

4.4浮式双领蹄(斜支座面)制动器

4.5浮式双增力蹄制动器

4.6支承销双增力蹄制动器

4.7固定凸轮式(S形凸轮)气制动器

4.8楔式气制动器

5制动蹄上的压力分布规律与制动力矩的简化计算

5.1沿蹄片长度方向的45压力分布规律

5.2制动蹄片上的制动力矩

5.3摩擦衬片(衬块)的磨损特性计算

5.4制动器的热容量和温升的核算

5.5盘式制动器制动力矩的计算

6制动器主要零件的结构设计

6.1制动鼓

6.2制动蹄

6.3制动底板

6.4支承

6.5制动轮缸

6.6制动盘

6.7制动钳

6.8制动块

6.9摩擦材料

6.10制动器间隙

结论

参考文献

致谢

图纸和说明书齐全!!!

7.半挂车的技术及应用

挂车或半挂车并无自带的动力装置,它们与牵引汽车组成的汽车列车属于汽车范畴.

挂车的总重量由它自身承受的称为全挂车,通常全挂车也简称挂车.特点:本身无动力,独立承载,依靠其他车辆牵引行驶的车辆.如图:/bg7.htm (利达汽车--半挂车系列)

半挂车设计毕业论文

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