王吉忠,郭 非,丁春雷
WANG Ji-zhong1,GUO Fei2,DING Chun-lei3
(1.青島理工大學(xué) 汽車與交通學(xué)院,青島 266520;2.青島理工大學(xué) 現(xiàn)代教育技術(shù)中心,青島 266520;3.煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所,煙臺(tái) 264003)
目前,在國(guó)內(nèi)中重型貨車中廣泛使用凸輪式鼓式制動(dòng)器。中重型貨車要求的制動(dòng)器制動(dòng)力矩較大,所需的制動(dòng)氣室推桿推力也較大。凸輪式鼓式制動(dòng)器的制動(dòng)底板是安裝制動(dòng)凸輪軸和制動(dòng)蹄總成的基體,在制動(dòng)過程中要承受很大的作用力,因此要有足夠的強(qiáng)度和剛度。
某公司生產(chǎn)的S凸輪領(lǐng)從蹄式鼓式制動(dòng)器用作重型貨車前橋制動(dòng)器。該制動(dòng)器在使用中出現(xiàn)數(shù)起制動(dòng)底板斷裂問題,并且底板斷裂位置均在凸輪軸支座下方,參如圖1所示。該制動(dòng)底板為鑄造成型構(gòu)件,在排除因鑄造缺陷導(dǎo)致結(jié)構(gòu)受力破壞外,根據(jù)公司要求,對(duì)底板進(jìn)行了有限元結(jié)構(gòu)分析,找出了底板斷裂的原因,并提出了結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案。
圖1 制動(dòng)底板斷裂部位圖片
該型S凸輪鼓式制動(dòng)器主要由制動(dòng)底板、調(diào)整臂、制動(dòng)凸輪軸、滾輪、制動(dòng)蹄、摩擦片、支承銷和制動(dòng)蹄復(fù)位彈簧組成。其主要特點(diǎn)是[1]:
1)制動(dòng)凸輪采用漸開線輪廓,若不計(jì)滾動(dòng)摩擦,則滾輪對(duì)凸輪的反作用力沿漸開線輪廓法線方向,并與漸開線的基圓相切。
2)制動(dòng)時(shí)凸輪轉(zhuǎn)動(dòng)引起的兩蹄相應(yīng)點(diǎn)的位移相等,兩蹄對(duì)鼓的壓緊程度以及所產(chǎn)生的制動(dòng)力矩近似相等。
3)制動(dòng)時(shí)凸輪對(duì)領(lǐng)蹄的促動(dòng)力小于對(duì)從蹄的促動(dòng)力。
為了準(zhǔn)確模擬制動(dòng)器制動(dòng)時(shí)制動(dòng)底板的實(shí)際受力,在建立底板有限元分析模型時(shí),將制動(dòng)底板、制動(dòng)凸輪軸、調(diào)整臂、支承銷一起考慮進(jìn)行建模。
作用在該組件模型上的外力共有5個(gè),分別是:作用在調(diào)整臂銷孔處的氣室推桿推力,作用在凸輪兩側(cè)輪廓上的滾輪對(duì)凸輪的作用力,以及作用于兩蹄鐵襯套并傳至兩支承銷上的制動(dòng)蹄作用力。
在計(jì)算凸輪和支承銷所受外力時(shí),按氣室推桿推力最大并產(chǎn)生最大制動(dòng)器制動(dòng)力工況進(jìn)行計(jì)算[2,3]。計(jì)算用到的部分參數(shù)以及各力的計(jì)算結(jié)果分別如表1和表2所示。
表1 計(jì)算凸輪和支承銷受力用到的部分參數(shù)
利用三維設(shè)計(jì)軟件建立底板結(jié)構(gòu)分析有關(guān)組件的裝配模型,并將其導(dǎo)入ANSYS Workbench的建模平臺(tái)Design Modeler中做進(jìn)一步處理,完成幾何建模。底板組件的裝配模型如圖2所示。
表2 凸輪和支承銷受力計(jì)算結(jié)果
圖2 底板組件的裝配模型
圖3 底板組件的有限元網(wǎng)格圖
在底板組件裝配體中,制動(dòng)底板和調(diào)整臂使用的材料為QT450-10球墨鑄鐵,其他組件使用的材料為45鋼。兩種材料的材料特性如表3所示[4]。
在程序中,對(duì)45鋼,只需要輸入其彈性模量和泊松比;對(duì)QT450-10材料,除要輸入其彈性模量和泊松比外,還需要輸入材料的塑性應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系,本文采用多線性等向強(qiáng)化模型輸入其塑性材料特性[5,6]。
表3 底板組件的材料特性
根據(jù)各相鄰組件之間的實(shí)際接觸情況定義它們之間的接觸關(guān)系[7]。例如,底板襯套與底板之間、凸輪軸與調(diào)整臂之間均定義為綁定接觸;凸輪軸與底板襯套之間定義為無摩擦接觸;支承銷一端與銷孔之間為粗糙接觸,另一端與銷孔之間為無摩擦接觸。
采用自動(dòng)劃分網(wǎng)格法對(duì)各組件進(jìn)行網(wǎng)格劃分。底板組件的有限元網(wǎng)格圖如圖3所示。模型離散化后的單元總數(shù)為78363個(gè)、節(jié)點(diǎn)總數(shù)為132144個(gè)。
將氣室推桿推力按作用方向加到調(diào)整臂銷孔的圓柱面上,將作用在凸輪上的力按作用方向分別加到凸輪兩側(cè)輪廓相應(yīng)的位置上,將作用在支承銷上的力按作用方向分別加到領(lǐng)蹄側(cè)和從蹄側(cè)的銷軸上。
對(duì)底板與4個(gè)緊固螺栓頭部的接觸面和與轉(zhuǎn)向節(jié)支座的接觸面,約束沿平面方向的2個(gè)自由度,并施加僅壓縮支承約束。
計(jì)算得到的底板中的等效應(yīng)力(Von Mises應(yīng)力)分布如圖4所示。
圖4 底板中的等效應(yīng)力分布
結(jié)構(gòu)中的最大應(yīng)力出現(xiàn)在凸輪軸支座右肋板下方的棱邊中部,最大應(yīng)力值為358.68MPa。在凸輪軸支座下方底板的正面和背面,有多點(diǎn)的應(yīng)力超過了材料的屈服極限,結(jié)構(gòu)產(chǎn)生塑性變形。該位置斷面主要受氣室推桿推力產(chǎn)生的彎矩作用,并在脈動(dòng)循環(huán)應(yīng)力下工作,容易產(chǎn)生低周疲勞破壞,是結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié),這與底板在實(shí)際使用中的斷裂位置相符合。在底板的其他部位,應(yīng)力值低于屈服應(yīng)力。
根據(jù)底板強(qiáng)度計(jì)算結(jié)果,并考慮與其它組件不產(chǎn)生干涉,以及鑄造和加工工藝等要求,對(duì)底板薄弱部位結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)。主要改進(jìn)有:
1)將凸輪軸支座下方底板正面上部斜、平面交線兩端的結(jié)構(gòu)向外延伸。
2)將底板背面凸輪軸支座根部下的原突起部分去掉,兩邊的凹槽填平。
3)在凸輪軸支座兩肋板下端內(nèi)側(cè)補(bǔ)料,并盡量增大其與肋板連接處的圓角。
對(duì)改進(jìn)后的底板重新建模并進(jìn)行求解,得到結(jié)構(gòu)中的等效應(yīng)力分布如圖5所示。
圖5 結(jié)構(gòu)改進(jìn)后底板中的等效應(yīng)力分布
底板中的最大應(yīng)力出現(xiàn)在從蹄支承銷孔里孔內(nèi)邊緣處,其值為319.57MPa。此處結(jié)構(gòu)受壓,局部屈服不影響底板正常工作。在底板其它部位,應(yīng)力低于屈服應(yīng)力。在凸輪軸支座下方原結(jié)構(gòu)薄弱部位,應(yīng)力值低于270MPa,比結(jié)構(gòu)改進(jìn)前的應(yīng)力值顯著降低。底板結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,可以滿足公司提出的使用強(qiáng)度和剛度要求,但需結(jié)合臺(tái)架試驗(yàn)做進(jìn)一步驗(yàn)證。
1)在制動(dòng)器制動(dòng)力矩最大時(shí),底板強(qiáng)度不足,其危險(xiǎn)截面在凸輪軸支座下方底板正面上部的斜、平面交線部位。
2)采取以下改進(jìn)措施,可以有效地提高底板薄弱部位的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。(1)在底板正面上部斜、平面交線兩端部位補(bǔ)料。(2)將底板背面凸輪軸支座下方兩邊的凹槽填平。(3)在底板背面凸輪軸支座兩肋板下端內(nèi)側(cè)補(bǔ)料。
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