彭芳桂,李夢奇,姜宏陽,劉志輝
(邵陽學(xué)院機(jī)械與能源工程系,湖南邵陽422000)
(6)蝸桿剛度的要求:
國外自20世紀(jì)80年代中期就開始了對電動助力轉(zhuǎn)向器進(jìn)行研究與生產(chǎn),并日益成為世界汽車技術(shù)發(fā)展研究的熱點.世界范圍內(nèi)汽車轉(zhuǎn)向正逐漸向電動助力轉(zhuǎn)向器替代傳統(tǒng)的液壓助力轉(zhuǎn)向器方向發(fā)展,目前中型以下貨車和中級以下轎車上廣泛采用的機(jī)械-液壓動力轉(zhuǎn)向器逐漸被效率更高、適應(yīng)性更強(qiáng)的電動助力轉(zhuǎn)向器代替,電動助力轉(zhuǎn)向器的應(yīng)用范圍向著更大型汽車和商用汽車發(fā)展.國內(nèi)電動助力轉(zhuǎn)向器裝車率雖然不高,但是裝車數(shù)量上升很快,在1.6L以下排量的汽車上面推廣,當(dāng)前主要的產(chǎn)品類型是在汽車轉(zhuǎn)向管柱上進(jìn)行助力.
C-EPS(Column-type Electric Power Steering System)在轉(zhuǎn)向管柱上助力,助力轉(zhuǎn)矩經(jīng)過減速機(jī)構(gòu)實現(xiàn)減速增矩,適用于前軸負(fù)荷較小的微型轎車.C-EPS電機(jī)布置在駕駛室內(nèi),工作環(huán)境較好,對電機(jī)的密封要求低,要求電機(jī)噪聲小,轉(zhuǎn)向管柱有較大的剛度和強(qiáng)度,電機(jī)減速傳動機(jī)構(gòu)比較小,一般采用蝸輪蝸桿傳動,C-EPS典型結(jié)構(gòu)如圖1所示.
圖1 C-EPS典型結(jié)構(gòu)Fig.1 C-EPS typical structure
當(dāng)前的轉(zhuǎn)向助力研究的主要精力集中于提高轉(zhuǎn)向操控性和穩(wěn)健性,而對于傳動參數(shù)方面基本上采用相同的結(jié)構(gòu)類型,參數(shù)也趨于雷同,多數(shù)是根據(jù)國外類似產(chǎn)品測繪而來,測繪過程中帶來各類誤差不可避免,轉(zhuǎn)向參數(shù)研究對于研究人員而言,理論深度不夠而不具備理論研究價值,而對于企業(yè)工程技術(shù)人員而言,即沒有時間去研究,也沒精力去思考,因而電動助力轉(zhuǎn)向器參數(shù)計算和優(yōu)化方面幾乎是空白.
目前電動助力轉(zhuǎn)向器減速機(jī)構(gòu)普遍采用的是蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu).在蝸輪蝸桿傳動中,為提高減磨耐磨性能,蝸輪齒圈通常采用貴重材料制造.為節(jié)約貴重金屬,降低成本,在保證使用性能前提下,以蝸輪齒圈體積最小為設(shè)計目標(biāo)對蝸桿傳動進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化設(shè)計,并對優(yōu)化后的設(shè)計進(jìn)行試驗驗證[1-4].
這是一個多變量約束的最優(yōu)化問題,其數(shù)學(xué)模型用設(shè)計變量、目標(biāo)函數(shù)和約束條件來描述.
選取3個獨立的設(shè)計變量
其中Z1為蝸桿齒數(shù),m為模數(shù),φ為直徑系數(shù).
如圖2所示,蝸輪結(jié)構(gòu)尺寸包括:齒頂圓直徑 da2,齒根圓直徑 df2,齒圈外徑 de2,內(nèi)徑do2和齒寬b2.
蝸輪齒圈的體積為
式中:
圖2 蝸輪蝸桿傳動主要參數(shù)Fig.2 Main parameters of the worm drive
式中:da1為蝸桿的頂圓直徑,φ為齒寬系數(shù),當(dāng) z1=1-2 時,φ=0.75,當(dāng) z1=3-4時,φ=0.67.
將上述關(guān)系帶入式1中,經(jīng)過整理得到目標(biāo)函數(shù)為:
當(dāng)取z1,m,φ為設(shè)計變量時,目標(biāo)函數(shù)可寫成:
(1)蝸桿齒數(shù)的要求,對于電動助力轉(zhuǎn)向器而言,要求z1=2~4,因此有:
(2)蝸輪齒數(shù)的要求,對于電動助力轉(zhuǎn)向器而言,要求z2=uz1=30~80,因此有:
(3)蝸輪模數(shù)的要求,對于電動助力轉(zhuǎn)向器,一般要求2≤m≤18,因此有:
(4)蝸桿直徑系數(shù)的要求:
(5)蝸輪齒面接觸強(qiáng)度的要求:
式中:K為載荷系數(shù),T2為蝸輪傳遞的轉(zhuǎn)矩,[σH]為許用接觸應(yīng)力.
(6)蝸桿剛度的要求:
由上可知,以蝸輪齒圈體積最小作為設(shè)計目標(biāo)的優(yōu)化設(shè)計數(shù)學(xué)模型是一個含3個設(shè)計變量和10個約束條件(2個性能約束;8個邊界約束)的非線性優(yōu)化問題.
已知某一型號電動助力轉(zhuǎn)向器減速器輸出軸轉(zhuǎn)矩 T2=24000N·mm,載荷系數(shù) K=1.1,工作平穩(wěn),齒數(shù)比 u=18,蝸輪齒圈材料為 ZCuSn10P1,許用接觸應(yīng)力[σH]=180MPa,傳動效率 η=0.85.將這些數(shù)據(jù)代入式(3)-式(9)中,整理得到:
采用Matlab軟件中求解約束極小值的優(yōu)化工具箱函數(shù)fmincon求解.將優(yōu)化結(jié)果與常規(guī)設(shè)計結(jié)果列于表1中.表中V*為優(yōu)化結(jié)果并圓整后的蝸輪齒圈體積,V為常規(guī)設(shè)計體積,單位都為mm3,由表中數(shù)據(jù)可知,優(yōu)化設(shè)計后蝸輪齒圈的體積為常規(guī)設(shè)計體積的84.95%,節(jié)省貴重材料15.05%[5-9].
表1 優(yōu)化設(shè)計與常規(guī)設(shè)計結(jié)果Tab.1 Results of optimization design and conventional design
設(shè)計一套蝸輪齒圈扭轉(zhuǎn)計算工具,工具界面和結(jié)果如圖3所示,計算結(jié)果表明,蝸輪齒圈能承受的破壞力矩為408.1191Nm.
圖3 蝸輪齒圈扭轉(zhuǎn)簡易計算工具界面Fig.3 Simple calculation tool interface for worm gear ring torsion
(1)對蝸輪蝸桿施加300N.m的沖擊力矩后零件應(yīng)無破損、變形等異?,F(xiàn)象,性能滿足技術(shù)條件要求.
(2)對蝸輪蝸桿施加450N.m的沖擊力矩后零件應(yīng)無破損、變形等異?,F(xiàn)象.
(1)對電動助力轉(zhuǎn)向器減速機(jī)構(gòu)蝸輪蝸桿固定在專用臺架上,固定蝸桿,在輸出軸上水平固定一力臂,對力臂施加300N.m的沖擊力矩一次,觀察零件有無破壞并按技術(shù)條件要求進(jìn)行性能檢測,圖4所示.
(2)對力臂施加450N.m的沖擊力矩一次,觀察零件有無破壞、變形等異?,F(xiàn)象.
圖4 減速機(jī)構(gòu)強(qiáng)度沖擊試驗Fig.4 Reduction gear strength impact test
試驗數(shù)據(jù)如表2所示,試驗結(jié)果表明,在力臂上施加450N.m力矩后,蝸輪蝸桿無損壞、變形等異常現(xiàn)象,結(jié)論為合格,說明優(yōu)化設(shè)計后結(jié)構(gòu)能滿足強(qiáng)度要求,且與所設(shè)計的簡易計算工具分析結(jié)果相符合.
表2 電動助力轉(zhuǎn)向器總成性能Tab.2 Assembly performance of electric power steering
電動助力轉(zhuǎn)向器減速機(jī)構(gòu)普遍采用蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu),以蝸輪齒圈體積最小為設(shè)計目標(biāo)對蝸桿傳動進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化設(shè)計,優(yōu)化后節(jié)省蝸輪齒圈貴重材料15.05%,利用簡易計算工具對蝸輪齒圈能承受的破壞力矩進(jìn)行估算,并通過試驗驗證,結(jié)果表明優(yōu)化后的設(shè)計能滿足實際使用要求.
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