(整理)汽车制动真空助力器带制动主缸总成的轻量化设计
详解真空助力制动系统的真空泵技术
详解真空助力制动系统的真空泵技术(图)汽油发动机在进气歧管可以产生较高的真空压力,而在柴油发动机和汽油直喷发动机需安装真空泵提供真空来源,满足真空助力制动系统要求。
真空助力制动系统乘用车和轻型商用车的制动系统主要采用液压作为传动媒介,与可以提供动力源的气压制动系统相比,其需要助力系统来辅助驾驶员进行制动。
真空制动助力系统也称作真空伺服制动系统,伺服制动系是在人力液压制动的基础上加设一套由其他能源提供制动力的助力装置,使人力与动力可兼用,即兼用人力和发动机动力作为制动能源的制动系。
在正常情况下,其输出工作压力主要由动力伺服系统产生,因而在动力伺服系统失效时,仍可全由人力驱动液压系统产生一定程度的制动力。
如图1所示为某轿车的真空助力式(直动式)伺服制动系回路图,它采用了左前轮制动油缸与右后轮制动油缸为一液压回路、右前轮制动油缸与左后轮制动油缸为另一液压回路的布置,即为对角线布置的双回路液压制动系统。
真空助力器气室与控制阀组合的真空助力器在工作时产生推力,也同踏板力一样直接作用在制动主缸的活塞推杆上。
其中核心部件真空助力器的工作过程是:在非工作的状态下,控制阀推杆回位弹簧将控制阀推杆推到右边的锁片锁定位置,真空单向阀口处于开启状态,控制阀弹簧使控制阀皮碗与空气阀座紧密接触,从而关闭了空气阀口。
此时真空助力器的真空气室和应用气室分别通过活塞体的真空气室通道与应用气室通道经控制阀腔处相通,并与外界大气相隔绝。
发动机起动后,发动机的进气歧管处的真空度上升,随之,真空助力器的真空气室、应用气室的真空度均上升,并处于随时工作的准备状态。
当进行制动时,踩下制动踏板,踏板力经杠杆放大后作用在控制阀推杆上。
首先,控制阀推杆回位弹簧被压缩,控制阀推杆连同空气阀柱往前移。
当控制阀推杆前移到控制阀皮碗与真空单向阀座相接触的位置时,真空单向阀口关闭。
此时,助力器的真空气室、应用气室被隔开。
此时,空气阀柱端部刚好与反作用盘的表面相接触。
毕业设计论文—汽车制动系统的设计
毕业设计论文—汽车制动系统的设计汽车制动系统的设计是一项关键的工程,它直接影响到汽车的安全性能。
本文旨在探讨汽车制动系统的设计原理、组成部分以及优化方法,以满足日益增长的汽车市场需求。
首先,汽车制动系统的设计原理基于转动部件的摩擦力和力矩平衡。
当驾驶员踩下制动踏板时,制动助力器将压力传递给制动主缸。
主缸生成高压液体,通过制动液管传输到车轮上的制动器。
与轮轴相连的制动器则通过摩擦力将车轮减速或停止。
一个典型的汽车制动系统由几个主要部分组成:制动踏板、制动助力器、主缸、制动液管、制动器和制动片。
制动踏板是驾驶员踩下的控制装置,通过运动传感器将信号传递给制动助力器。
制动助力器增加制动力,减少驾驶员踩踏的力量。
主缸是一个液压装置,将驾驶员施加的力量转化为液压压力,并将其传输到制动器上。
制动液管连接主缸和制动器,将液体压力传递给制动器。
制动器包括制动片和制动盘(或制动鼓),分别与车轮相连。
当制动片与制动盘(或鼓)接触时,摩擦力将车轮减速或停止。
为了提高汽车制动系统的性能,需要进行优化设计。
首先,制动系统的制动力和灵敏度需满足不同驾驶条件下的要求。
制动力是制动器产生的摩擦力,可以通过调整制动片和盘(或鼓)之间的接触面积、制动片的材料以及压力比例装置来实现。
灵敏度是指制动器对驾驶员踩踏力的响应程度,可以通过调整制动助力器的机械结构和材料来实现。
其次,制动系统的耐久性和可靠性也是关键要素。
车辆在长时间行驶中,制动系统需要承受较大的磨损和高温。
因此,制动片的材料和设计应具有良好的耐磨和耐高温性能。
此外,制动液管和连接件应具有高强度和密封性,以防止液压泄漏和系统失效。
最后,制动系统的安全性是设计的重要目标。
为了提高系统的安全性,制动系统应具有防抱死制动系统(ABS)和电子制动力分配系统(EBD)。
ABS系统能够避免车轮因制动过度而导致车辆失控,而EBD系统能够根据不同车轮的情况分配适当的制动力,以实现最佳制动性能。
汽车制动主缸助力器总成工作原理研究
仪表仪器设备2019年第3期中国机械MACHINE CHINA汽车制动主缸助力器总成工作原理研究唐钊荣(广汽乘用车有限公司 广东 广州 511434)1 汽车制动主缸助力器总成概述制动主缸助力器总成主要由两部分组成,一是制动主缸,二是真空助力器,两者通常装配在一起,是汽车发动机舱核心动力组成部分。
司机在行驶汽车制动操作时,会在制动踏板总成上施加一定的踩踏力,制动主缸助力器总成通过将这种踩踏力经真空助力后,作用于制动主缸制动液上,从而成功形成一种汽车制动力,使汽车得以制动行驶。
通常,汽车的制动系统都是双回路制动系统,该系统的液压软管布置方式比较特殊,属于交叉对角线布线方式,在这种布置方式下,能够使两边制动处于独立状态,可有效提升汽车制动的稳定性。
具体体现为:当一边制动回路出现故障问题时,得益于这种布置方式,另一边制动回路仍能够正常运转,从而确保汽车在发生制动故障后,仍能够保持50%的制动效率,从而使汽车制动稳定性大大增强。
2 制动主缸工作原理汽车制动的“动力源泉”便是来自制动主缸总成,它能够通过助力器放大司机踩踏脚力,并将其进一步转化为液压动力,该动力通过作用于汽车的制动管路驱动分泵,从而产生相应的制动力驱动汽车车轮前行。
随着汽车设计生产技术的发展,汽车制动主缸总成也在不断“升级换代”,在结构组成方面,从最早的单腔结构,一直发展到双腔串列结构。
如今单腔结构的制动主缸总成已经被基本淘汰,双腔串列结构的制动主缸总成在当下汽车制动系统有着广泛的应用,从而能够更好地满足当下日益复杂的制动需求。
如今汽车制动主缸总成结构更加丰富,比如常见的有补偿孔式、中心阀式和柱塞式等结构。
以下是对这些结构及工作原理的详细介绍分析:2.1 柱塞式制动主缸柱塞式制动主缸属于一种相对较新的制动结构,近两年被广泛应用于汽车生产中。
相较于传统的主缸结构,柱塞式制动主缸缩短了整体长度,节省了发动机舱空间,并且有着更大的行程,皮碗不再随着活塞运动,而是被直接固定在缸体槽内,从而更加适用于汽车辅助制动系统应用要求,有效提升了制动主缸的耐久性。
关于真空助力器工作原理简介讲解
• 方式一:打开发动机,运行1~2分钟后关闭,然后分三次踩踏板。
正常工作的真空助力器踩第一脚时,由于真空助力器存在足够真空, 其踏板行程正常;第二脚,由于助力器内已损失一些真空,所以踏板 行程会减小很多;待踏第三脚时,真空助力器内真空已很少,所以踏 板行程也很少,再踏下去就踏不动了。以上即所谓“一脚比一脚高” 。这证明助力器无漏气,工作正常。如果每一脚踏板行程都很小,且 行程都不变,即所谓的“脚特别硬”,则说明助力器漏气失效。漏气 严重的,可听到漏气声音。对于漏气的助力器需予以更换。
–踏板力 FP = F1 / i = 344.5N < 500N
真空助力器工作原理
一、制动系统概述
常规制动系统主要由两部分组成:
Actuation (真空助力器带制动主缸总成) Foundation(盘式制动器总成 & 鼓式制动器总成)
• 制动系统按作用可分为:
– 行车制动系统 – 驻车制动系统
• 我们公司SUV的制动系统是液压式制动系统
真空助力器工作原理
三、真空助力器结构与工作原理 • 真空助力器工作过程(3)
内外腔气室隔开
空气阀门B关闭
外界空气
平衡状态
真空助力器工作原理
• 果制动踏板力保持不变,在经由反馈板传递的主缸向后的反作用力和膜 片 + 膜板 + 活塞外壳 + 阀碗 + 支撑弹簧 + 阀圈向前运动趋势的共同 作用下,空气阀口B封闭,达到平衡状态。此时,任何踏板力的增长都将 破坏这种平衡,使空气阀口B重新开启,大气的进入将进一步导致后腔原 有真空度的降低,加大前后腔压差。
真空助力器工作原理
• 补偿孔式主缸工作两个回位弹 簧的作用下,活塞迅速 回退,这时在压力腔容 易形成真空。为了消除 真空,必须让供油腔内 的制动液快速地补充到 压力腔。这时通过活塞 上的过油孔制动液由供 油腔进入到压力腔,使 制动回路压力降低。
制动主缸与真空助力器结构及原理剖析
真空助力器带制动主缸和比例阀的结构原理及故障分析真空助力器带制动主缸和比例阀的结构原理及故障分析一真空助力器与制动主缸的结构及原理(一)液压管路联接形式奇瑞轿车采用液压对角线双回路制动系统联接,如图1所示。
制动主缸3的第一腔出油口通过比例阀与右前轮、左后轮的制动管路4联接相通。
制动主缸3的第二腔出油口通过比例阀与左前轮、右后轮的制动管路5联接相通。
两个制动管路4、5呈交叉型对角线布置。
这种液压对角线双回路制动系统的联接形式,能保证在某一个回路出现故障时仍能得到总制动效率的50%。
此外,这种制动系统结构简单,而且直行时紧急制动的稳定性好。
(二)串联式双腔制动主缸1 带补尝孔串联式双腔制动主缸奇瑞轿车采用补尝孔串联式双腔制动主缸,其结构原理如图2所示。
制动时,驾驶员踩下制动踏板,真空助力器推动第一活塞13左移,在主皮碗盖住补尝孔15后,第一工作腔9的制动液建立起压力,在此压力下及第一回位簧的抗力作用下,又推动第二活塞7,并克服第二回位簧抗力2左移,在主皮碗盖住补尝孔4后,第二工作腔3随之产生压力,制动液通过四个出油口进入前、后制动管路,对汽车施行制动。
解除制动时,驾驶员松开制动踏板,活塞在弹簧作用下开始回位,高压制动液顺管路回流入制动主缸。
由于活塞回位速度迅速,工作腔内容积相对增大,致使制动液压力迅速降低,管路中的制动液受到管路阻力的影响,制动液来不及充分流回工作腔充满活塞移动让出的空间,这样使工作腔形成一定的真空度,贮液罐里的制动液便经回油孔14、16和活塞上面的四个小孔推开阀片6经主皮碗5、11的边缘流入工作腔。
当活塞完全回到位时,工作腔通过补尝孔与贮液罐相通,这时多余的制动液经补尝孔流回到贮液罐。
等待下一次制动,这样往复循环进行。
2 带ABS的中心阀式双腔制动主缸ABS系统配备于奇瑞豪华轿车,大大提高了整车的安全性和制动稳定性,为了提高ABS系统工作的可靠性,奇瑞轿车采用了中心阀式双腔制动主缸,其结构如图3所示。
汽车制动主缸助力器
汽车制动主缸助力器概述汽车制动主缸助力器是一种用于增强制动力的装置,广泛应用于现代汽车中。
它通过提供额外的力量来增强司机踩下制动踏板时的制动效果,使车辆更易控制和停止。
本文将介绍汽车制动主缸助力器的工作原理、种类以及维护保养。
工作原理汽车制动主缸助力器的工作原理是利用真空或液压原理,为制动系统提供额外的力量。
主要有两种类型的助力器:真空助力器和液压助力器。
真空助力器真空助力器使用车辆发动机产生的负压作为助力源。
当司机踩下制动踏板时,真空助力器将真空压力传递到制动主缸上,并通过推动活塞增大制动液体的压力,从而增强制动效果。
真空助力器通常由真空泵和真空储罐组成。
液压助力器液压助力器使用液压力量为制动系统提供助力。
当司机踩下制动踏板时,液压助力器会将液压能量传递到制动主缸上。
液压助力器的工作原理类似于一个缸塞,当司机踩下制动踏板时,助力器会将油液压力转化为机械力,通过推动活塞增大制动液体的压力来实现制动。
种类真空助力器在真空助力器中,根据真空来源的不同,可以分为两种类型:机械真空助力器和电子真空助力器。
机械真空助力器机械真空助力器通过驱动齿轮将发动机转动力量转化为真空力量。
这种类型的助力器结构相对简单,但需要依赖发动机的运转来提供真空源。
电子真空助力器电子真空助力器使用电磁装置来产生真空。
相比于机械真空助力器,电子真空助力器不需要依赖发动机的运转,可以在任何时间提供稳定的真空力量。
液压助力器液压助力器根据工作原理的不同,主要分为两种类型:主缸辅助液压助力器和泵辅助液压助力器。
主缸辅助液压助力器主缸辅助液压助力器将助力器安装在制动主缸内部,通过调整活塞的位置来实现助力效果。
这种类型的助力器结构简单,但需要改变制动主缸的结构。
泵辅助液压助力器泵辅助液压助力器将助力器安装在制动系统的高压泵上。
当司机踩下制动踏板时,助力器会感应到并通过高压泵提供额外的液压能量,从而增强制动效果。
维护保养为了确保汽车制动主缸助力器的正常工作和使用寿命,需要定期进行维护保养。
BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成融资投资立项项目可行性研究报告(中撰咨询)
BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成立项投资融资项目可行性研究报告(典型案例〃仅供参考)广州中撰企业投资咨询有限公司地址:中国〃广州目录第一章BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成项目概论 (1)一、BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成项目名称及承办单位 (1)二、BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成项目可行性研究报告委托编制单位 (1)三、可行性研究的目的 (1)四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2)(一)项目可行性报告编制依据 (2)(二)可行性研究报告编制原则 (2)(三)可行性研究报告编制范围 (4)五、研究的主要过程 (5)六、BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成产品方案及建设规模 (6)七、BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成项目总投资估算 (6)八、工艺技术装备方案的选择 (6)九、项目实施进度建议 (6)十、研究结论 (7)十一、BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成项目主要经济技术指标. 9项目主要经济技术指标一览表 (9)第二章BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成产品说明 (15)第三章BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成项目市场分析预测 (15)第四章项目选址科学性分析 (15)一、厂址的选择原则 (16)二、厂址选择方案 (16)四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)五、项目用地利用指标 (17)项目占地及建筑工程投资一览表 (18)六、项目选址综合评价 (19)第五章项目建设内容与建设规模 (20)一、建设内容 (20)(一)土建工程 (20)(二)设备购臵 (20)二、建设规模 (21)第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21)一、原辅材料供应条件 (21)(一)主要原辅材料供应 (21)(二)原辅材料来源 (21)原辅材料及能源供应情况一览表 (22)二、基本生产条件 (23)第七章工程技术方案 (24)一、工艺技术方案的选用原则 (24)二、工艺技术方案 (25)(一)工艺技术来源及特点 (25)(二)技术保障措施 (25)(三)产品生产工艺流程 (25)BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成生产工艺流程示意简图 (26)三、设备的选择 (26)(一)设备配臵原则 (26)(二)设备配臵方案 (27)主要设备投资明细表 (28)第八章环境保护 (28)一、环境保护设计依据 (29)二、污染物的来源 (30)(一)BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成项目建设期污染源 (31)(二)BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成项目运营期污染源 (31)三、污染物的治理 (31)(一)项目施工期环境影响简要分析及治理措施 (31)1、施工期大气环境影响分析和防治对策 (32)2、施工期水环境影响分析和防治对策 (35)3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 (37)4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 (38)5、施工建议及要求 (40)施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 (41)(二)项目营运期环境影响分析及治理措施 (42)1、废水的治理 (42)办公及生活废水处理流程图 (42)生活及办公废水治理效果比较一览表 (43)生活及办公废水治理效果一览表 (43)2、固体废弃物的治理措施及排放分析 (43)3、噪声治理措施及排放分析 (45)主要噪声源治理情况一览表 (46)四、环境保护投资分析 (46)(一)环境保护设施投资 (46)(二)环境效益分析 (47)五、厂区绿化工程 (47)六、清洁生产 (48)七、环境保护结论 (48)施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 (50)第九章项目节能分析 (51)一、项目建设的节能原则 (51)二、设计依据及用能标准 (51)(一)节能政策依据 (51)(二)国家及省、市节能目标 (52)(三)行业标准、规范、技术规定和技术指导 (53)三、项目节能背景分析 (53)四、项目能源消耗种类和数量分析 (55)(一)主要耗能装臵及能耗种类和数量 (55)1、主要耗能装臵 (55)2、主要能耗种类及数量 (55)项目综合用能测算一览表 (56)(二)单位产品能耗指标测算 (56)单位能耗估算一览表 (57)五、项目用能品种选择的可靠性分析 (58)六、工艺设备节能措施 (58)七、电力节能措施 (59)八、节水措施 (60)九、项目运营期节能原则 (60)十、运营期主要节能措施 (61)十一、能源管理 (62)(一)管理组织和制度 (62)(二)能源计量管理 (62)十二、节能建议及效果分析 (63)(一)节能建议 (63)(二)节能效果分析 (64)第十章组织机构工作制度和劳动定员 (64)一、组织机构 (64)二、工作制度 (64)三、劳动定员 (65)四、人员培训 (66)(一)人员技术水平与要求 (66)(二)培训规划建议 (66)第十一章BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成项目投资估算与资金筹措 (67)一、投资估算依据和说明 (67)(一)编制依据 (67)(二)投资费用分析 (69)(三)工程建设投资(固定资产)投资 (69)1、设备投资估算 (69)2、土建投资估算 (69)3、其它费用 (70)4、工程建设投资(固定资产)投资 (70)固定资产投资估算表 (70)5、铺底流动资金估算 (71)铺底流动资金估算一览表 (71)6、BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成项目总投资估算 (72)总投资构成分析一览表 (72)二、资金筹措 (73)投资计划与资金筹措表 (73)三、BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成项目资金使用计划 (74)资金使用计划与运用表 (74)第十二章经济评价 (75)一、经济评价的依据和范围 (75)二、基础数据与参数选取 (75)三、财务效益与费用估算 (76)(一)销售收入估算 (76)产品销售收入及税金估算一览表 (77)(二)综合总成本估算 (77)综合总成本费用估算表 (78)(三)利润总额估算 (78)(四)所得税及税后利润 (78)(五)项目投资收益率测算 (79)项目综合损益表 (79)四、财务分析 (80)财务现金流量表(全部投资) (82)财务现金流量表(固定投资) (84)五、不确定性分析 (85)盈亏平衡分析表 (85)六、敏感性分析 (86)单因素敏感性分析表 (87)第十三章BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成项目综合评价 (88)第一章项目概论一、项目名称及承办单位1、项目名称:BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成投资建设项目2、项目建设性质:新建3、项目承办单位:广州中撰企业投资咨询有限公司4、企业类型:有限责任公司5、注册资金:100万元人民币二、项目可行性研究报告委托编制单位1、编制单位:广州中撰企业投资咨询有限公司三、可行性研究的目的本可行性研究报告对该BJ2S汽车真空助力器带制动主缸总成项目所涉及的主要问题,例如:资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。
2023年汽车修理工(中级)备考押题2卷合1带答案26
2023年汽车修理工(中级)备考押题2卷合1带答案(图片大小可自由调整)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹套一.全能考点(共100题)1.【判断题】()离心提前装置在分电器轴固定不动时,使凸轮向其工作方向转至极限,放松时应立即回原位。
参考答案:√2.【单选题】捷达发动机新轴的轴向间隙为0.07~0.17mm,磨损极限为()mm。
A、0.1B、0.15C、0.2D、0.25参考答案:D3.【单选题】根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》(GB3801-83)的技术要求,汽缸套上端面应不低于汽缸体上平面,亦不高出()mm。
A、0.1B、0.075C、0.05D、0.25参考答案:A4.【单选题】YC6105QC型柴油机所用的CKBL68S001型喷油器的()压力应为23.0±5MPa。
A、泵油B、喷油C、回油D、输油参考答案:B5.【单选题】()类制冷剂包括R11、R12、R13、R113、R114、Rll5等。
A、CFAB、CFBC、CFCD、CFD参考答案:C6.【单选题】关于发电机异响故障,甲说发电机异响故障的原因可能是传动带松紧度调整不当;乙说发电机异响故障的原因可能是发电机轴承润滑不良。
你认为以上观点()。
A、甲正确B、乙正确C、甲乙都正确D、甲乙都不正确参考答案:C7.【判断题】()由于真空增压器所助力也较大,为此重型汽车采用空气增压装置。
参考答案:×8.【判断题】()蓄电池液面过低报警灯开关的传感器通常安装在由正极桩算起第3个单格内。
参考答案:√9.【单选题】通常进气门的气门间隙是()mm。
A、0.10~0.20B、0.25~0.30C、0.30~0.35D、0.40~0.45参考答案:B10.【单选题】()轻柴油适合于有预热设备的高速柴油使用。
A、-50号B、-10号C、0号D、10号参考答案:D11.【单选题】桑塔纳2000型轿车采用的是()伺服制动装置。
汽车真空助力器前壳体轻量化设计研究
F E A结 果 与试 验 结 果 对 比 , 最 后 得 出前 壳 体 轻 量
图1 真空助力器 内部结构
化方 案 的可行 性 。
2 方案提 出
汽车 真空助 力器 前 壳体 轻 量 化设 计 研 究
马 闯 葛 宏 ( 上海汽车制动系统有限公司, 上海 2 0 1 8 2 1 )
匡 博 谭理 刚 ( 湖南大学机械与运载工程学院, 长沙 4 1 0 0 8 2 )
【 摘要 】 基于工程经验设计了4 种不同的助力器前壳体轮廓。通 过F E A 对4 种不同前壳体的助力器总
成的应力以及 弹性 变形进行 比较 , 选择最优方案。针对 最优 方案进行优化效果试验验证 。
【 A b s t r a c t 】 B a s i n g o n e n g i n e e r i n g e x p e r i e n c e , f o u r k i n d s o f b o o s t e r h o u s i n g s h e l l a r e d e s i g n e d .
随着 伺服 制动更 多 的应 用 , 开 发更 具 可靠 性 , 重 量
更轻 和更具 稳定 性 的助 力器 是 制 动发 展 的必 然 趋
势。
油耗 与汽 车 质 量 有 着 密 切 的关 系 , 汽 车 质 量 每减 轻 1 %, 油耗可降低 0 . 6 % ~1 . 0 %E l i 。 因此 汽 车轻量 化对 节 能增 效有 着 巨 大 意 义 , 制 造 商 都 致力 于减 轻汽 车质 量 的研 究 。真 空 助力 器作 为汽 车 的一个 重要 零 部 件 , 轻 量 化 也 是 它 未 来 发 展 的
汽车制动真空助力器带制动主缸总成的轻量化设计
【 主题词 】 轻量化
真空助力器
汽车
1 2 汽 车真 空助 力器 带 制 动 主缸 总成 的主 要 构 .
0 引言
汽车 的轻 量 化是 指 在保 证 汽车 的强 度 和安 全
成
汽 车真 空 助力 器带 制 动 主缸 总成 根据 结构 不 同, 由 4 6 约 0~ 0个 不 同零 件 组成 ( 图 1 。其 中 见 ) 助力 器 的前后 壳体 和制 动 主 缸缸 体 的重 量 约 占整
计 方 法
汽 车真空 助 力 器 的轻 量 化 设 计 , 不 是 等 同 绝
换 为制 动液 压 , 动基 础 制 动部 件 , 现整 车 的制 驱 实
动。
收稿 日期 : 0 0—0 21 9—2 5
・
4 ・ 6
上海汽车
2 1 .2 0 0 1
于减轻 材料 , 是 在 保 证 产 品性 能 和 整 车 安 全 性 它 能 的前 提下 , 充分 利用 最 新设 计 技 术 , 材料 以及 新 最先进 的分 析手段 和 试验 技 术 对 现有 产 品 的优 化
化, 可大 幅度减 薄前 后 壳体 的 材 料厚 度 , 而 降低 从
产 品重量 。
塑 料 成 型容 易 , 可使 形 状 复 杂 的部 件 加 工 简 单 化 ; 料 制 品 的弹 性 变形 特 性 能 吸 收 大 量 的 碰 塑 撞 能 量 , 撞 击 有 较 大 的 缓 冲作 用 , 有 吸 收 和 对 具
2 2 采用 新材料 进行 产 品的轻 量化 设计 . 采用轻量化材 料是另 一个 主要 方 法 , 要是 采 主
衰减振动和噪声 的能力 ; 料 的耐腐蚀 性强 , 塑 其
抗 腐 蚀 能 力 远 大 于 钢 板 , 必 另 外 进 行 防 腐 处 不 理 ; 过 添 加 不 同 的填 料 、 塑 剂 和 硬 化 剂 可 制 通 增 出所 需 性 能 的塑 料 , 以满 足 汽 车 上 不 同部 件 的 可
真空助力器带制动主缸总成技术条件
真空助力器带制动主缸总成技术条件
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试验方法
6.1 在没有特别指定情况下,试验都按自然环境状态下进行。在有特殊要求时,对 于真空助力器带制动主缸总成的诸项试验的真空度,可由供需双方商定。 6.2 基本性能试验 基本性能试验按QC/T307和QC/T311的规定进行试验。 6.3 可靠性试验 可靠性试验按QC/T307和QC/T311的规定进行试验。 7 检验规则 7.1 出厂产品应逐件进行密封性试验和输入-输出特性试验,并符合密封性和输入输出特性的要求。 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 按图纸对产品进行抽验。 抽验产品质量时,应按GB2828的规定。 标志、包装 每件产品应在醒目的部位标出产品型号,制造厂名称或厂标及出厂年月。 产品出厂应带合格证。 制动主缸接口应封堵,以防尘屑进入。
底 图 总 号 签 日 字 期 标记 处数 更改文件号 签字 日期 标记 处数 更改文件号 签字 日期
真空助力器带制动主缸总成技术条件
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4.9 液压制动主缸排量 液压制动主缸各制动腔的实际排量与设计排量的误差不超过±10%。 4.10压差性能 缓加压压差试验时,液压制动主缸两制动腔的压力差应不大于0.3MPa; 急加压压差试验时,液压制动主缸两制动腔的压力差应不大于0.8MPa。 4.11清洁度 液压制动主缸内表面的杂质总量应不大于10mg。 5 可靠性性能要求 5.1 振动耐久性 真空助力器带制动主缸总成经过振动耐久试验后,应满足以下要求: a) 真空助力器与液压制动主缸的连接部位不应出现松动现象,产品应无影响功能 的变形和损坏; b) 真空助力器带制动主缸总成经过振动耐久试验后,应满足4的要求; c) 在试验过程中,储液灌与液压制动主缸的连接部位不应泄漏,不应有制动液从 储液灌中溢出。 5.2 静强度 真空助力器带制动主缸总成经过静强度试验后,应满足以下要求: a) 真空助力器的永久变形应不大于0.4mm,弹性变形应不大于1.8mm; b) 真空助力器带制动主缸总成经过振动耐久试验后,应满足4的要求。 5.3 工作耐久性 真空助力器带制动主缸总成工作耐久性试验包括:低温耐久性、常温耐久性、 高温耐久性试验,经过工作耐久性试验后,应满足以下要求: a) 真空助力器与液压制动主缸的连接部位不应出现松动现象,产品应无影响功能 的变形和损坏; b) 真空助力器带制动主缸总成经过振动耐久试验后,应满足4的要求; c) 在试验过程中,储液灌与液压制动主缸的连接部位不应泄漏,不应有制动液从 储液灌中溢出。 5.4 耐腐蚀性 真空助力器带制动主缸总成经过耐腐蚀试验后,应满足以下要求: a) 真空助力器带制动主缸总成各部件动作应灵活、无卡滞、异响现象; b) 真空助力器带制动主缸总成漆膜外表面在100cm2范围内,不应出现直径大于2mm 的腐蚀点,不得产生膨胀,剥落以及涂膜软化等现象;
制动主缸与真空助力器结构及原理
制动主缸与真空助力器结构及原理制动主缸是汽车制动系统的关键部件之一,主要负责将踩下的制动踏板力转化为液压力,并将液压力传递给制动器,从而实现制动的目的。
而真空助力器作为辅助装置,则通过增加制动力的倍数和减小制动踏板所需力矩,使驾驶员在制动时更加轻松和方便。
下面详细介绍制动主缸与真空助力器的结构与原理。
制动主缸的结构主要包括主缸壳体、活塞、密封装置以及一个出口管道。
主缸壳体上面有一个进口,用于接收制动踏板的力,而内部则分为两个密封腔室。
每个密封腔室都有一个活塞,当踩下制动踏板时,活塞会随之向前移动,压缩泄漏闭塞件和密封环,使得压缩室内的液体流动,并把液体压力传递给制动器。
而密封环和活塞之间的间隙,则可以保证制动液体从一个密封腔室流动到另一个密封腔室。
当驾驶员松开制动踏板时,活塞会自动回到初始位置。
真空助力器的结构主要包括壳体、隔膜、控制活塞、进气阀和排气阀等部件。
壳体内部分为两个隔膜室和一个传动杆室。
隔膜室与汽车进气歧管相连,可以利用引擎进气时产生的负压来产生吸力。
而传动杆室则与制动主缸连接,用于传递助力力矩。
进气阀和排气阀则用于控制真空助力器的进气和排气。
制动主缸和真空助力器的工作原理是相互配合的。
当驾驶员踩下制动踏板时,制动主缸的活塞会向前移动,把制动液体压入制动系统中,从而实现制动。
同时,制动主缸的活塞行程也会压缩真空助力器隔膜,使得助力器内部形成真空,进而产生助力效果。
随着助力器内部真空的减小,控制活塞会受到调节阀的偏转,改变进气阀和排气阀的开启和关闭程度,对助力器的助力力矩进行调整,以使得驾驶员在制动时感觉更加轻松和方便。
总之,制动主缸和真空助力器在汽车制动系统中起到了至关重要的作用。
制动主缸将驾驶员的力量转化为制动液体压力,而真空助力器则通过增加制动力的倍数和减小制动踏板所需力矩,提供辅助力矩,使驾驶员在制动时更加轻松和方便。
两者的配合工作,促使汽车制动系统更加高效和安全。
汽车修理工(中级)作业考试题库及汽车修理工模拟考试软件精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版汽车修理工(中级)作业考试题库及汽车修理工模拟考试软件1、【判断对错】()汽车气压制动系的空气压缩机组装后,可直接装车.( ×)2、【判断对错】()汽油泵的进出油阀无方向要求.( ×)3、【判断对错】桑塔纳2000型轿车采用了四电极火花塞。
(√)4、【判断对错】在路试检验汽车制动性能时,可以用第五轮仪测量制动距离。
()(√)5、【判断对错】()试灯法只能测试出照明灯的断路故障,不能测试短路故障。
(×)6、【判断对错】()将柴油机喷油泵供油自动提前角向右旋转可以减小供油提前角。
( ×)7、【判断对错】冷型火花塞热值小.( √)8、【判断对错】()制动蹄回位弹簧折断或弹力不够是制动拖滞的原因之一。
(√)9、【判断对错】()启动机不能与飞轮结合故障(×)10、【判断对错】()蒸发器传感器故障会导致空调压缩机不运转故障。
(√)11、【判断对错】()将220V交流试灯一端接点火线圈低压线柱,一端接外壳,如灯亮则表示有断路故障.(×)12、【判断对错】燃油压力的大小与发动机负荷没有任何关系.(×)13、【判断对错】()连杆轴颈与轴承的配合间隙应符合汽车修理厂规定。
(×)14、【判断对错】()汽车拖带挂车时,解除挂车制动时,要晚于主车制动.(×)15、【判断对错】检查自动变速器发动机制动作用时,应将操纵手柄置于D挡。
()(×)16、【判断对错】()液压泵是液压传动系统中的一种执行元件。
( ×)17、【判断对错】喷油器的工作电压有5V和12V两种。
(×)18、【判断对错】职业道德不倡导人们的牟利最大化观念。
()( ×)19、【判断对错】()进行柴油机喷油器密封试验时,喷油器不允许有微量的滴油现象.( √)20、【单项选择题】机油泵泵油压力过低会导致()。
( D )A、泵油量过大B、曲轴轴承间隙过大C、凸轮轴轴承间隙过大D、曲轴轴承烧熔21、【单项选择题】制动蹄与制动鼓之间的间隙过小,不应调整()。
真空助力器-制动主缸总成综合性能测试系统的研制
静 强度 、 常温 性能 、 高低 温性能 、 振动 耐久性 、 耐腐蚀
性 及耐压 性能 等 。本试验装 置 的制作 为生产 车 间所 用. 主要 以密 封性 、 入一 输 出特 性 、 放 时 间为 测 输 释 试 内容 。
11 密 封性 .
成 部件 .是利用 发动机 空气进 气岐 管形 成 的真 空与 外 部大气 压力 的压差 .借助 于膜 片式活 塞将制 动力 放 大 . 动 串列 双腔制 动主缸 输 出液压力 , 制动力 推 经 调节元 件— — 比例 阀 .推 动制动 轮缸 即制动 分泵进 行 制动 。 因此其 质量 、 性能直 接影 响汽车 在制 动过程 中的安 全性 、 可靠性 。 真空 助力器 和制 动主缸 在组装 成总成 之前 分别经过 了相应 的密封性 、 性能 检测 。 为 使行车 安全 和确保 总成 的出厂质 量 ,仍 需按 有关标
准检测 助力 器一制 动主 缸总成 的主要性 能 。
助 力 器 在 非 工 作 状 态 . 即常 压 室 温 真 空度 达
到 - 67 33k a 且其 推杆在 原始位 置 、 6 . ̄ . P . 推杆 没有 输
入力时 , 断真空源, 切 系统 稳 定 后 , 测 1 时 的 真 检 5s
1 真 空 助 力 器 一 制 动 主 缸 总 成 主 要 测 试 项
目
依 据 国家专业标 准 真空助力 器及 制动 主缸技 术 条件 .真 空助力 器一 制 动主缸基 本性 能包 括 :密 封 性、 空行 程 、 反应 时 间 、 释放 时 间 、 输入一 输 出特 性 、
收 稿 日期 :0 5 1- 7 20 - 0 2
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真空助力器工作原理
真空助力器工作原理
当车辆行驶时,发动机会产生一个负压区域,即真空区域。
真空助力
器的设计就是利用这个真空区域来提供助力。
当车辆加速时,发动机的负
压会抽取真空室内的空气,使得真空室内的气压下降,形成负压。
当司机踩下制动踏板时,制动液会被推送到制动主缸中。
同时,真空
助力器的助力筒也会随之移动。
助力筒内部有一个活塞,当助力筒移动时,活塞上的密封垫会堵住进气口,阻止外界气体进入助力筒。
当制动液进入助力筒中,它会与真空区域中的空气进行混合。
由于真
空室内气压的下降,这种混合气体会在助力筒内形成一种较低的气压。
这
个低气压区域会产生一个向上的力,推动助力筒中的活塞向上移动。
随着助力筒活塞的上升,它会通过一系列连杆和杆状链接部件来传递
力量给制动机构,从而增加制动力。
在助力筒活塞上升的过程中,由于真
空助力器的辅助作用,司机所需的制动踏板力度会大大减小,提供更轻松
的制动操作。
当司机松开制动踏板时,真空助力器内部的气压会重新平衡。
进气口
将打开,允许外界气体重新进入助力筒。
这样一来,活塞就可以回到初始
位置,准备下一次制动操作。
总结起来,真空助力器的工作原理是通过利用车辆行驶时发动机所产
生的负压,将其传递到制动液中,从而通过活塞的运动产生辅助力量,减
小司机在制动过程中所需的踏板力度。
这种设计不仅可以提高制动效果,
也可以提高乘车的舒适性。
汽车装配与调试复习题及答案
汽车装配与调试复习题及答案1. 加注汽车相关液体的过程是加注,如制动液、玻璃等()。
对错(正确答案)2. 对涂装之后的车身进行表面灰尘和静电的处理的过程是清洗()。
对(正确答案)错3. 装配部件的过程中注意左右、前后的平衡,保证汽车重心的稳定的是重心()。
对错(正确答案)4. 利用螺栓在汽车车体上联接汽车部件的是螺纹连接()。
对(正确答案)错5. 对一些橡胶、玻璃等部件用胶进行联接的是粘接()。
对(正确答案)错6. 内饰件安装的顺序为被覆盖件在后工序进行安装,覆盖件在前工序进行安装()。
对错(正确答案)7. 安装天窗前应检查的内容及标准是车盖天窗导轨安装处无凹凸变形和天窗导轨安装支架处螺纹孔无遮挡()。
对(正确答案)错8. 天窗玻璃安装顺序是先安装天窗内固定框总成,再安装上框架总成()。
对错(正确答案)9. 安装天窗上框架总成时要先将天窗前端(带玻璃压块为前端)先放入孔中左右、前后轻轻调整,保证天窗位于开孔的左侧()。
对错(正确答案)10. 汽车后风挡玻璃需要集成电阻丝,可以实现对后风挡进行加热以便于除霜,提高驾驶安全性()。
对(正确答案)错11. 天窗存在的意义主要是换气、除雾和增加透光率()。
对(正确答案)错12. 打开汽车天窗,车辆在行驶中气流与天窗开启后形成的角度形成正压,能够将车内空气顶出,促进车内空气流动,完成换气过程()。
对错(正确答案)13. 汽车天窗的种类按开启方向不同可分为内藏式、外倾式和敞篷式等()。
对(正确答案)错14. 仪表总成位于驾驶员正前方,上面一般配有行驶里程表、车速里程表、发动机转速表、燃油表以及警告灯等灯光信号指示等()。
对(正确答案)错15. 仪表板按安全性可分为无气囊仪表板和附气囊仪表板(针对副驾驶),近年愈来愈多车型的仪表板设计为有缝气囊仪表板。
既能保证气囊正常开启,又不影响美观()。
对错(正确答案)16. 仪表板按舒适性可分为硬塑仪表板、吸塑仪表板和半硬泡软质仪表板()。
轻量化设计对紧凑型轿车盘式制动器性能的优化
轻量化设计对紧凑型轿车盘式制动器性能的优化随着社会的发展和人们对车辆安全的日益重视,汽车制动系统的性能和轻量化设计变得尤为关键。
盘式制动器作为汽车制动系统的核心组成部分之一,其性能对车辆制动效果和安全性起着重要作用。
本文将关注轻量化设计如何对紧凑型轿车盘式制动器的性能进行优化,以满足汽车制动系统的需求。
首先,轻量化设计可以通过材料选择和结构优化来减轻制动器的质量,从而提高车辆的燃油经济性和操控性能。
对于制动器材料的选择,轻量高强度材料如碳纤维复合材料、陶瓷材料等可以用来替代传统的钢铁材料,减轻制动器质量的同时提高导热性能和制动效果。
同时,结构优化可以通过减少冗余材料和增加刚度来减轻制动器的质量。
例如,通过使用切割或孔洞工艺来减少盘式制动器的重量,或者采用复合结构的盘式制动器以提高刚度和耐热性。
其次,轻量化设计还可以通过减小制动器转动惯量来优化制动器的性能。
制动器转动惯量的减小可以减小制动力矩对车辆动力系统的影响,提高车辆的操控性能和燃油经济性。
为了减小转动惯量,可以采用空心结构的盘式制动器或者减小盘式制动器的外径。
此外,通过优化刹车主缸的设计和减小弹簧力矩的大小,也可以减小制动器转动惯量。
另外,轻量化设计还可以通过优化制动器的散热性能来提高制动器的性能。
盘式制动器在制动过程中产生大量的热量,必须通过散热来保证制动器的正常工作。
优化制动器的散热性能可以有效地降低制动温升,避免制动衰减和制动退化现象的发生。
为了提高散热性能,可以采用切割散热片或者增加散热片的数量和面积来增大散热效果。
此外,也可以通过增加制动器的通风孔数量和大小来增加空气流通,加快散热。
最后,轻量化设计对紧凑型轿车盘式制动器的性能优化还需要考虑制动器的可靠性和安全性。
轻量化设计不能牺牲制动器的强度和耐久性。
因此,在轻量化设计时,需要经过充分的强度计算和试验验证,确保制动器在各种工况下的安全可靠性。
此外,还需要考虑制动器在恶劣环境下的耐腐蚀性和抗疲劳性,以保证制动器的长期稳定性和可靠性。
电动汽车真空助力制动系统的组成
电动汽车真空助力制动系统的组成你知道电动汽车的制动系统有多神奇吗?哎呀,简直是太巧妙了!今天咱们聊聊电动汽车真空助力制动系统,嗯,听起来有点高大上是不是?不过呢,别担心,这些东西虽然名字长,但其实原理并不复杂。
咱们用简单的语言,来看看它是怎么运作的,也让你对这个“黑科技”有点小了解。
电动汽车不像传统的燃油车那样,它没有引擎产生的排气来提供动力,所有的动力都来自电池。
而制动系统这块,虽然不像动力系统那样炫酷,但它却是保障行车安全的重要一环。
真空助力制动系统就是帮助我们在踩刹车时,提供额外助力的“好帮手”。
你想啊,假设在急刹车的时候,光靠脚踩那个刹车踏板,可能得累死!真空助力系统就像是一个超级好用的小助手,能让你踩刹车时轻松不少。
这么说吧,真空助力系统就像是给刹车提供了“额外的动力”,让你在需要停车的时候不费吹灰之力。
它的工作原理也挺简单的,就是通过制造真空,来减少你踩刹车时的力量。
你想,要是真的是你一个人跟刹车作斗争,那可真得费劲啊。
可有了真空助力,刹车变得轻松了,简单说就是给你的脚提供了“助攻”。
不过,这个真空到底是怎么产生的呢?这就得提到它的核心部件了。
系统中有一个真空泵,这玩意儿负责制造真空。
要知道,传统的燃油车利用发动机的排气管来制造真空,咱们电动汽车可没有发动机。
所以,它得依赖电动机来驱动真空泵,保持系统的正常运作。
没错,就是这小小的真空泵,提供了我们需要的“动力源泉”。
所以,如果没有这个泵,刹车就得完全靠你自己了!此外,真空助力制动系统也离不开“助力器”这一关键部件。
你可以把助力器想象成是一个“心脏”,它负责将真空的力量传递到刹车踏板上。
踩刹车时,助力器就会发挥作用,它会把真空的力量传递给刹车主缸,让你轻松地刹车而不费力。
就好比你在喝水,手里拿着个吸管,真空帮你吸水,结果一吸就出来了,不用费劲。
那真空助力系统对电动汽车有什么特别的意义呢?说实话,这个系统虽然听起来不那么显眼,但它却决定了驾驶体验的好坏。
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汽车制动真空助力器带制动主缸总成的轻量化设计
作者:葛宏 马闯 卜凡彬
摘要:从轻量化的概念出发,对汽车制动真空助力器的轻量化的方法进行总结,并利用计算机的拓补优化,实现真空助力器带制动主缸总成的轻量化设计。
主题词:轻量化 真空助力器 汽车
0 引言
汽车的轻量化是指在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能多地降低整备质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗以降低排气污染。
研究显示,若汽车整车重量降低10%,燃油效率可提高6%~8%;汽车整备质量每减少100kg ,百公里油耗可降低0.3~0.6L ,汽车重量降低1%,油耗可降低0.7%。
此外,车辆每减重100kg ,CO2的排放量可减少约5g/km 。
当前,出于环保和节能的需要,汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。
1 汽车真空助力器带制动主缸总成
1.1 汽车真空助力器带制动主缸的主要作用
汽车制动真空助力器总成产品是整车制动系统中的安全件,利用发动机或其他真空源提供的真空,通过控制腔内的真空与大气的压强差,实现对驾驶员制动踏板力的放大,并通过制动主缸转换为制动液压,驱动基础制动部件,实现整车的制动。
1.2 汽车真空助力器带制动主缸总成的主要构成
汽车真空助力器带制动主缸总成根据结构不同,约由40~60个不同零件组成(见图1)。
其中助力器的前后壳体和制动主缸缸体的重量约占整体重量的62%~80%,因此,本产品
的轻量化设计主要针对这3个零件。
2 汽车真空助力器总成的轻量化设计方法
汽车真空助力器的轻量化设计,绝不是等同于减轻材料,它是在保证产品性能和整车安全性能的前提下,充分利用最新设计技术,新材料以及最先进的分析手段和试验技术对现有产品的优化设计。
现阶段,主要从以下方面进行。
2.1 结构设计-利用贯穿杆结构取代传统结构
传统结构的汽车真空助力器的前后壳体,是主要的承力部件;贯穿杆结构的汽车真空助力器的主要承力部件是贯穿杆,助力器的前后壳体是辅助的承力部件(见图2)。
由此工作原理的优化,可大幅度减薄前后壳体的材料厚度,从而降低产品重量。
2.2 采用新材料进行产品的轻量化设计
采用轻量化材料是另一个主要方法,主要是采用高强度钢材、铝镁合金、工程塑料和各种复合材料进行产品轻量化设计。
对于汽车真空助力器总成的轻量化设计对于前3种材料,都进行了应用。
2.2.1 高强度钢板
根据国际上对超轻钢制汽车车身的研究(UL-SAB),把屈服强度在270~700 MPa范围内的钢板称为高强度钢板;屈服强度大于700 MPa的钢板称为超高强度钢板。
高强度钢是汽车轻量化后能够保证碰撞安全的最主要材料,所以高强度钢的用量直接决定着汽车轻量化的水平。
采用高强度的钢板也是汽车真空助力器产品轻量化设计最行之有效的方法,可通过有限的再设计工作就可实现在等强度设计条件下减少板厚及重量,在国外已基本普及,但在国内仍处于起步阶段。
2.2.2 铝合金板
铝的密度仅为钢铁的1/3,是以轻量化为设计目标的产品中频繁采用替代钢材的材料。
采用铝壳体的汽车真空助力器总成作为一种成熟的轻量化解决方案,在国内外的高档车中,已
开始使用,但因成本因素,运用到大众车型中的机会并不看好。
2.2.3 以塑代钢
塑料成型容易,可使形状复杂的部件加工简单化;塑料制品的弹性变形特性能吸收大量的碰撞能量,对撞击有较大的缓冲作用,具有吸收和衰减振动和噪声的能力;塑料的耐腐蚀性强,其抗腐蚀能力远大于钢板,不必另外进行防腐处理;通过添加不同的填料、增塑剂和硬化剂可制出所需性能的塑料,可以满足汽车上不同部件的用途要求。
对于汽车真空助力器壳体的以塑代钢的研究工作,在国内外已开始进行探索,主要难题在于其是安全件中的承力部件及结构件,需要在高温高湿的复杂工作环境下保持稳定的形状和性能。
但随着塑料材料的发展及基于汽车轻量化和低成本的持续要求,以塑代钢的方案必将发展下去。
2.3 基于轻量化概念的计算机辅助设计优化
传统设计方法因为在设计计算中无法较精确地计算产品的静力学和动力学特性,又仅能进行有限的试验验证进行设计方案的遴选,难以达到产品的轻量设计的最优化。
主要存在以下不足。
⑴为提高安全系数,片面地增加材料;
⑵因材料分布无法进行量化的优化,难以实现产品上的材料最优化分布;
⑶试验验证费时费力,难以评估出最优的产品结构。
而计算机模拟分析技术,为此提供了设计辅助工具,通过精确建模,分析计算与有限的设计验证反复对比修正,可使模型和分析方法同产品的实际工作状态不断趋于一致,为产品的设计优化提供多种可靠分析数据,量化产品结构和材料分布,使设计最优化。
3 采用计算机的拓扑优化,实现真空助力器带制动主缸总成的轻量化设计
3.1 竞争对手产品分析,定义开发目标
有针对性地选择了市场上六种竞争对手的真空助力器/主缸总成产品,对其性能进行分析,然后基于对比结果,定义开发目标。
表1举例说明单腔传统式10英寸助力器/主缸的分析结果,以及设计目标定义。
3.2 壳体变形FEM有限元分析,优化壳体设计
目标是对助力器壳体进行轻量化设计,又不能影响整体变形。
考虑到零件试验需要大量的模具投入,利用有限元分析(FEM)能力,进行了一系列模拟工作。
3.2.1 不同轮廓的对比
根据经验,设计了4种不同的壳体轮廓(如表2所示),通过FEM对应力以及弹性变形进行比较,最后锁定最优方案。
在FEM分析之后,为了确认设计方向,又对壳体进行拓扑优化,结果与以上分析吻合。
3.2.2 FEM模拟变形与实际变形对比
在这一阶段,首先对现有产品进行几组模拟分析和试验分析,从而找出了FEM分析结果与实际试验结果的关系。
进而推断出,FEM弹性变形1.11mm的结果,能够对应于实际试验结果弹性变形1.8 mm。
3.3 优化设计主缸毛坯
主缸毛坯轻量化设计主要是基于现有主缸模型,通过拓扑优化,并结合现阶段国内毛坯铸造能力及机械加工经济精度的提高现状,立足轻量化设计目标,进行设计优化。
根据FEM 分析结果,一方面对整体材料减薄,另外,对相对薄弱点加固,如法兰进行加筋,主缸底部加厚,第一腔定位筋加宽,图3为示意主缸拓扑优化情况。
优化设计后,主缸不但重量减轻了10%,且主缸爆破压力均超过500 MPa。
4 结语
“低碳”经济如今成为全球最热话题,采用纯电动、混合动力、燃料电池等新能源汽车是汽车行业发展方向,但现阶段仍存在一定的技术难题有待攻克。
汽车轻量化,并非没有技术含量的简单降低汽车重量,而是利用现有的成熟技术,可实现量产的提升汽车操控性、可靠性、降低油耗、减少废气排放量、提升安全性的必要方式。
(end)。