盘式制动器仿真分析
盘式制动器振动特性的仿真分析的开题报告
盘式制动器振动特性的仿真分析的开题报告一、选题背景与意义盘式制动器作为一种常见的制动装置,在车辆、机械设备等领域广泛应用。
然而,在高速运行或长时间连续制动的情况下,盘式制动器往往会出现振动现象,导致制动效果下降、噪音增大、甚至引起事故。
因此,研究盘式制动器振动特性及其影响因素,对于提高制动器安全性和性能有着重要的意义。
二、研究目的与内容本文旨在通过仿真分析盘式制动器的振动特性,探究制动器振动机理,并研究影响因素。
具体内容包括:1.建立盘式制动器的数学模型,包括制动盘、制动片、制动钳等组件,考虑制动片与盘之间的接触、动态特性等。
2.基于ANSYS等有限元分析软件,进行制动器振动仿真模拟,对制动器固有频率、谐振点、振动幅值等参数进行分析,探究振动机理。
3.对影响制动器振动的因素进行研究,包括制动片材料、制动力、制动片厚度等因素,分析其对制动器振动特性的影响。
4.结合实际情况,提出有效的措施以减小或避免制动器振动,提高制动器性能和安全性。
三、研究方法1.理论分析:通过文献综述等方式,梳理盘式制动器的相关理论知识,确定仿真模型的建立方式,分析制动器振动机理及影响因素。
2.有限元仿真:借助ANSYS等有限元分析软件,建立盘式制动器的有限元模型,进行振动仿真分析。
3.数据处理:对仿真数据进行处理和分析,得到制动器的振动特性参数,探究振动机理和影响因素。
四、预期结果与意义通过对盘式制动器振动特性的仿真分析,得出制动器的振动特性参数和影响因素,为制动器的设计、优化和改进提供参考。
同时,研究结果也为厂家生产制动器提供了重要的理论指导,提高制动器的安全性和性能,有利于推进我国制造业的发展。
湿式盘式制动器的设计仿真
设 计 计 算 ・
图!
液压缸压力变化曲线 (充油过程) 图" 制动力实际变化曲线
湿式盘式制动器制动力矩的计算, 参见参考文 献 $。分别计算出: (%) 一个制动器液压缸活塞轴向推力; 摩擦盘圆环面上单位面积压力; ($) (/) 一对摩擦片摩擦力矩; (!) 一个制动器产生的制动力矩; (0) 整车的制动力矩; (,) 整车制动力; 为避免制动器温升过高导致各摩擦面磨损过 快甚至烧毁,必须使制动温度控制在一定的水平 上, 每次升温不超过 0!。 摩擦 因 数 ! 会 随 着 比 压 与 动 静 片 相 对 滑 动 速 度而变化, 动态设计时, 用建立神经网络模型来描 述。输入油压的变化及神经网络所输出的摩擦因数 变化即可得到盘式制动器制动力随着时间的动态 变化曲线, 如图 , 所示。 图 , 曲线与实验所得制动力的实际变化曲线 (图 . ) 相 比 , 可知此仿真系统更能体现制动力的
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350km/h高速列车轮装制动盘仿真分析
转 向架动 力学 性能更 加 优 越 , 尤 其 适 合在 曲线 较 多 、 工
况复 杂 的线路 上运行 。 参 考 文 献
E l i 孙竹 生 , 鲍维纤 . 内燃 机 车 总体 与走 行 部 E M] . 北京 : 中国
铁道 出版社 , 1 9 9 5 .
撒 沙装 置在 转 向架上 只安装 有 撒沙 管 , 其 余部 分安 装 在车 体上 。
4 结 束 语
[ 2 ] 张红军 , 孙永鹏. 双 拉杆 式 机 车 转 向架 轴 箱 定 位 刚度 分 析 [ J ] . 机车电传动 , 2 0 0 4 , ( 0 5 ) : 5 - 7 .
HX 。 2 C机 车 转 向架 是 在 HX。 2 B机 车 转 向架 的基
Bo g i e f o r H XD 2 C El e c t r i c Lo c o mo t i v e
SH I Qi a n g ,LV S h i — y o n g ,FENG Qu a n — b a o ,LI U Hu i
( 1 Te c h n i c a l Ce n t e r ,Da t o n g El e c t r i c L o c o mo t i v e Co . ,Lt d .,Da t o n g 0 3 7 0 3 8 S h a n x i ,Ch i n a;
自 主设 计 , 经过 型式 试 验及 运 营 考 核 , 该 转 向 架 能 满 足 我 国铁 路 运 输 的 需 要 。和 HX 。 2 B转 向架 相 比 , HX 。 速传 感 器 , 2位 齿 端轴 箱
设 有监 控速 度传 感器 。 转 向架 的 前 端 安 装 有 排 石 器 以 清 扫 轨 面 。转 向 架 排 石器 距轨 面高 度为 3 0 mm ( 可调 ) 。
盘式制动器仿真分析
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通风盘式制动器热抖动现象仿真分析
l所 示 。
表 1 摩 擦 副 的 几 何 尺 寸
:
:
( 4)
其 中 :g d pq =g
242对 流散 热 模 型 ..
() 5
在 制 动 盘 的温 升 过 程 中 ,对 流 换 热 系 数 h 不 是 一 个 定 值 .而 是 随着 制 动 盘 的 转 速 和 温度 变 化 而 变 化 。 制 动 盘 在
场 和应 力 场 是 完 全 耦 合 的 。
3结 果及 分 析
31制 动 盘 的 温 度 场 和 应 力 耦 合 场 分 布 .
在 考 虑摩 擦 情 况 下 ,对 制 动 过 程 进 行 模 拟 ,得 到 制 动 时 间 为 37 ,制 动 盘 一 共 旋 转 了 2 . . s 58圈 。 由模 拟 结 果 得 知 . 制 动 时 间 1 s .制 动 盘 的 温 度 分 布 和 应 力 分 布 是 相 . 时 0
约 束 摩 擦 片 外 表 面 r 方 向 的 位 移 自由度 ,约 束 惯 性 . 飞 轮 和 制 动 盘 旋 转 中 心 除 绕 z轴 旋 转 以外 的 所 有 自 由度 。
汽 车 以 l 0 m/ O k h初 速 度 紧急 制 动 .那 么 对 惯 性 飞 轮 旋 转 中
心 施 加 初 始 角 速 度 。 v R= 76 s ;摩 擦 片 外 表 面 施 加 = g 8. ~ 3
表 3 摩 擦 片的 热 物 理 性 能参 数
由 于 摩 擦 片 是 装 在 制 动 钳 内 ,其 表 面 对 流 换 热 系 数 可 按 有 限 空 间 的 自然 对 流 换 热 系 数 计 算 , 对 流 换 热 系 其 数 为 h=53 m ・ 。 . W/ ℃
驱动轮盘式制动器的热仿真分析
驱动轮盘式制动器的热仿真分析驱动轮盘式制动器是车辆制动系统中不可或缺的部分,它承担着制动任务,将动能转化为热能,并将车辆停下来。
在制动过程中,摩擦磨损、摩擦热和热膨胀是制动器系统中的重要问题。
为了更好地了解驱动轮盘式制动器的工作原理和性能,进行热仿真分析是非常必要的。
首先,热仿真分析需要建立合适的模型。
模型的建立是保证分析结果准确性的基础。
在驱动轮盘式制动器的热仿真中,需要考虑制动盘、刹车衬片、制动鼓和制动器外壳等各个部件的热传导、热辐射和热对流。
同时,还需要考虑制动盘和刹车衬片的磨损与摩擦等相关因素。
其次,在模型建立完成后,需要选择合适的仿真软件进行热仿真分析。
目前市场上有许多专业的仿真软件可供选择,例如ANSYS、ABAQUS等。
根据实际需求和预算情况来选择合适的软件。
软件的选择与制动器模型之间的匹配是保证热仿真分析精度的关键。
热仿真分析的一个重要指标是温度分布。
通过热仿真分析,可以直观地观察到各个部件的温度分布情况,找出温度高的热点位置。
通过对热点位置的分析,可以进一步优化制动器的设计,提高制动器的散热性能。
同时,通过热仿真分析还可以预测制动盘和刹车衬片等部件的寿命,为制动器的维护和更换提供依据。
除了温度分布,热仿真分析还可以得出其他相关参数,例如热应力和热膨胀等。
这些参数对制动器的设计和优化也起到了重要作用。
通过分析这些参数,可以评估制动器在持续制动过程中的工作稳定性和可靠性,并根据仿真结果进行结构改进和优化。
另外,热仿真分析还可以用于比较不同制动材料的性能。
制动系统中的刹车衬片材料种类繁多,每种材料的热传导性能和摩擦特性都不同。
通过热仿真分析,可以评估不同材料的制动性能,并选择最合适的刹车衬片材料。
综上所述,驱动轮盘式制动器的热仿真分析在提高制动器性能和性价比方面具有重要意义。
通过建立合适的模型、选择合适的仿真软件,进行温度分布、热应力、热膨胀等仿真分析,可以提前发现潜在问题并进行设计优化。
基于紧凑型轿车特性的盘式制动器设计与仿真分析
基于紧凑型轿车特性的盘式制动器设计与仿真分析紧凑型轿车的盘式制动器设计与仿真分析是一个关键的任务,它涉及到车辆制动系统的设计和性能分析。
在本文中,我将详细介绍基于紧凑型轿车特性的盘式制动器的设计原理、优化方法和仿真分析过程。
首先,在设计盘式制动器之前,我们需要了解紧凑型轿车的特性和需求。
紧凑型轿车通常具有较小的车身尺寸和相对较低的车重,因此其制动系统需要具备较小的重量和尺寸,同时能够提供足够的制动力和稳定性。
基于这些需求,我们可以开始进行盘式制动器的设计。
盘式制动器主要由刹车盘、刹车卡钳和刹车蹄片组成。
在设计过程中,首先需要确定适合紧凑型轿车的适当尺寸和重量的制动盘。
通常情况下,较小的刹车盘将有助于减小整个制动系统的重量,并提高制动系统的灵敏性。
然后,我们需要确定适合刹车盘的刹车卡钳类型和尺寸。
对于紧凑型轿车,轻量化的刹车卡钳设计将有助于降低整个制动系统的重量。
同时,我们还需要考虑卡钳与刹车盘之间的接触面积,以确保制动力的传递和稳定性。
刹车蹄片是制动力的主要传递部件,它与刹车盘的接触面积直接影响着制动力的大小和稳定性。
因此,在盘式制动器的设计中,需要确保刹车蹄片与刹车盘有足够的接触面积,并且能够提供足够的制动力。
采用适当的刹车蹄片材料和设计形状,可以提高刹车力的传递效率和制动系统的稳定性。
设计完成后,我们可以使用仿真分析工具来评估盘式制动器的性能。
通过建立合适的数学模型和物理模型,可以对制动器的刹车性能进行仿真分析。
仿真分析过程中需要考虑的因素包括制动力的大小和稳定性、刹车盘和刹车蹄片的摩擦特性、制动器的散热性能等。
通过对这些因素进行仿真分析,可以评估设计的盘式制动器在紧凑型轿车上的实际性能,并进行优化改进。
在仿真分析过程中,我们可以根据得到的数据和结果进行进一步优化。
通过调整盘式制动器的结构参数和材料选择等因素,可以改善制动器的性能和稳定性。
同时,通过优化设计,还可以实现制动器的轻量化和紧凑化,提高整车的燃油经济性和操控性能。
盘式制动器热应力场仿真分析
The r ma l S t r e s s Fi e l d S i mu l a t i on Ana l y s i s f o r Di s k Br a ke W ANG Zh e
( L v j i a t u o Mi n i n g B r a n c h o fK a i l u a n E n e r g y C h e m i c a l J n d z C o . , L t d ,T a n g s h a n H e b e i 0 6 3 0 0 0 , C h i n a )
a n t e o p t i mi z a t i o n.
Ke y wo r d s :d i s k b r a k e ;t h e ma r l s t r e s s ;ANS YS
1 引 言
盘式 制 动器 是一 种 常用 的制 动装 置 , 广 泛应 用 于
超过 了摩擦材料 的强度极 限, 则 易使其表 面产生裂
纹, 如果 热应 力超 过 了摩 擦 材料 的屈 服 极 限 , 将 导 致
其产 生热 变形 , 所 以应 对摩 擦热 产 生 的应 力 场进 行分 析研 究 , 了解 其特 点 和规 律 , 为 盘 式制 动器 的性 能 优 化提 供参 考 。
上, 普通的计算方式如图 1 ( a ) 所示 , 这种方法的缺点
在 于误差 较大 。针 对上 述方 法 的不足 , 在非 线性求 解 中提 供解 法 , 其 迭代 过程 如 图 1 ( b ) 所示 , 对 比可 以看 出其 计算 结果 要准 确 得 多 , 为 了弥 补 收敛 性 的不 足 , 可 以采用 自动 控制 载 荷 步 等方 法 对 求 解 过程 进 行 改
提升机盘式制动系统的仿真研究
现代化矿井多采用 自动化提升 , 制动系统 的可靠与否
是实现提升 自动化可靠运行的关键 。因此 , 对提升机制动 系统运行状 况进行理论建模和计算机仿真 , 充分发挥制动 系统各个环节 的作用 , 为提高制动过程的可靠性提供理论
图 2 松 闸过 程 的 Si l k 真 模 型 mui 仿 n
-
图 1为盘式制动器的结构原理 图 , 其工作原理为由碟 形弹簧 4 动活塞 3并带动闸瓦 2向左运动 , 推 制动住 闸盘 1 当松 闸时 , ; 油压推动活塞 3向右运动 , 使闸瓦 2离开 闸
盘 1 。
1 闸过程的仿真模型 . 松 制动器在松 闸时 , 液压站产生 的压力油注入活塞油腔
内, 当腔 内压力油大于 弹簧 力时 , 推动活塞运动使 闸瓦离
开制动盘 , 实现了松 闸的目的。 根据制动器的结构 , 建立闸
瓦 的力 平衡 方程 为 :
f膏 必 + A 0 ,一 %一 P = () 1
诊断方法 ,并利用该 方法 对某液压制动系统进行故 障诊 断。 马军【 立了制动系统制动力矩不足的故障树 , 4 建 并经测 试发现制动 系统主要 的故 障为液压站故障 、闸盘污染 、 活 塞移动阻力 。刘仁生四 对制动器的闸瓦位移和油压关系建 立 了数学模型 , 仿真模拟位移 一时间和油压 一时 间曲线关 系, 直观地了解 系统 的工作性能 。
收 稿 日期 :0 8 0 -4 20 - 6 0
作者简介 : 张林慧 (9 1 )煤炭科学研究总院太原研究院液压公司总经理 、 17 一 , 高级工程师。
维普资讯
制 动 器 在 施 闸 时 , 压 油 从 活 塞 腔 流 入 油 箱 , 力 逐 液 压
其中 正 分别代表活塞 的运动加速度 、 速度 ; r一 n 活塞及运动部件质量 i 液压缸阻尼系数 ; 碟形 , 一 一
盘式制动器的制动热计算与仿真
2盘式制动器工作原理及分析模型的建立
在 盘式制动器 主要 由制 动器和与之相配 的液压 系统组成 , 如 的对称关 系,只选其一侧 的工作面进行研究 。经过这些 简化 , D I N A中建立 了只有闸盘和 闸瓦的制动器简化模型。 图1 所示 。 制动器部分包括 : 箱体 、 闸盘 、 闸瓦 、 碟形弹簧和液压缸 A 等部件 。其工作原理如图 , 当油箱 A中通人高压油 时 , 活塞带 动
Ke y Wo r d s : Di s c Br a k e s ; Br a k e Th e r ma l ; ADI NA
1 引言
带式输送机是现代散状 物料 的重要运输方 式 。在各个领 域 都有广泛的应用 。目前 , 带式输送机正朝着大倾角 、 长运距 、 大运 量的方向发展 , 输送机能否安全 、 高效地运行 , 事关煤矿的开采效 率和产量 , 而解决输送机启动 、 运行 和可控制动及停 车的关键 问 题之一 , 就是要有性能优 良的制动装置。盘式制动器以其质量体 积小 , 制动力矩大 , 散热条件好等诸多优点 , 在带式输送机 中应用 较为普遍 。论述了盘式制动器的工作特点和原理 , 分 析探讨 了制
Ca l c u l a t i o n a n d Si mu l a t i o n f o r t h e Th e r ma l o f Di s c Br a k e Br a k i n g
S ONG We i - x i n,GUO Yo n g - c u n
b r ke a . Mo el d i n g a n d s i m u l t a i n g f 船 b r ki a n g p r o c e s s i n A D I N A e n v i r o n en m t .r e v e a l e d t h e d s i t r i b u t o i n a n d v ri a a t i o n f o t h e
盘式制动器仿真分析
应用这些仿真分析软件可以最大化使 设计贴近实际,并且最大化地减少成 本,这对于汽车业的发展具有深远的 意义。在对盘式制动器作相应的设计 的时候,我们普遍利用ADAMS软件进 行对其进行仿真模拟及动力的分析。 同时,也可以仿照盘式制动器采用软 件仿真、设计、改进和优化的运动过 程的模拟,对不同参数的比较和分析, 使工作性能得以优化,因此可以大量 减少物理样机的制造和试验的次数, 使得产品的设计质量得到一定程度的 提高,在很大程度上使产品的研发制 造周期及经济损耗得以减少。同时, ADAMS软件强大的分析求解功能使盘 式制动器的仿真分析既直观又方便, 对于当前制动器存在的噪音问题能够 得到很好的优化。
盘式制动器仿真分析
选择课题的意义
目前盘式制动器在汽车领域以及矿 物采集等领域都有着广泛的应用, 同时,制动器在汽车领域的应用是 最流行的,当前的大多数汽车生产 厂家,在产品的生产上时的前轮配 备盘式制动器,甚至四个轮子,一 些制造商均配备盘式制动器。制动 器是汽车制动系统中真正是汽车停 止的部件,而随着经济的发展与计 算机技术的深入,盘式制动器的设 计也得以飞跃,相较于传统的设计 方式来说,ADAMS等仿真分析软件 的应用对于汽车制造业是一个巨大 的进步。
研究内容
1)该课题是针对某品牌汽车的盘式制动器,利用动 力学分析软件ADAMS对其进行仿真分析,建立了盘 式制动器相应的动力学模型,改变相应的边界条件, 得到相应的研究结果,为制动器振动噪声或异常磨 损等现象的研究打下基础。 (2)该课题通过分析仿真曲线,进而研究摩擦系数 等因素对于制动器的速度、加速度以及制动力的综 合影响,进而得出相应的实验结论。
研究步骤
1 熟悉盘式制动器的结构和工作原理,建立盘式制动 器的三维模型,并分析各零部件的相对运动关系。 2 学习ADAMS建模的理论基础 3 盘式制动器刚-柔混合体模型的建立以及动力学模 型的建立 4 盘动力学模型进行了仿真分析,通过 改变盘式制动器的制动块与制动盘接触处的摩擦系 数并改变弹簧弹力,进而分析了制动力矩、制动力、 制动盘的角加速度、弹簧力的变化情况,经分析研 究得出了一系列的结论,并分析了仿真分析结果与 实际存在偏差的原因
基于模拟仿真的紧凑型轿车盘式制动器设计与性能评估
基于模拟仿真的紧凑型轿车盘式制动器设计与性能评估紧凑型轿车盘式制动器是现代汽车重要的安全装置之一,其设计和性能直接影响到汽车的制动效果和驾驶安全。
在设计紧凑型轿车盘式制动器时,首先需要考虑的是制动器的结构和材料选择。
制动器通常包括制动盘、制动片、刹车钳和制动液等部件。
为了实现紧凑型设计,可以考虑采用轻量化的材料如铝合金,并合理设计制动器各部件的结构,以提高整体的紧凑性和刚度。
其次,在性能评估方面,需要考虑的主要是制动器的制动力和热耗散能力。
制动器的制动力直接影响到车辆的制动效果,因此需要确保制动器能够提供足够的制动力来确保安全停车。
同时,制动器在工作过程中会产生大量的摩擦热,因此必须具备较好的热耗散能力,以避免制动器过热而导致失效。
在设计和性能评估中,可以使用模拟仿真软件来辅助实现。
模拟仿真可以通过建立制动器的数学模型,分析制动器在真实工况下的运行状态,预测制动器的性能表现。
通过仿真分析可以得到不同参数和结构设计对制动器性能的影响,从而优化设计方案。
具体而言,在制动力评估方面,可以通过模拟仿真计算制动盘和制动片之间的摩擦力大小,以及刹车钳对制动盘的压紧力大小。
通过模拟得到的结果可以判断制动力是否满足设计要求,并进行必要的优化措施。
在热耗散能力评估方面,可以计算制动盘的温度分布和热量传递速率。
通过模拟得到的温度结果可以评估制动器的热耗散能力,以及是否需要采取冷却措施来防止过热。
此外,还可以通过模拟仿真计算分析轿车在紧急制动和长时间制动过程中制动器的温度和性能变化。
通过不同工况下的仿真分析,可以得到制动器在实际使用中的性能表现,以及优化设计的方向。
总之,基于模拟仿真的紧凑型轿车盘式制动器设计与性能评估是一项重要的工作,可以通过模拟分析得到制动器的设计优化方案,以及评估制动器在不同工况下的性能表现。
通过这些工作,能够确保制动器具备足够的制动力和热耗散能力,提高车辆的制动效果和驾驶安全性。
车辆工程毕业设计17车用盘式电磁制动器设计Ansys分析Matlab仿真
本科学生毕业设计车用盘式电磁制动器设计院系名称:汽车与交通工程学院专业班级:车辆工程学生姓名:指导教师:职称:副教授The Graduation Design for Bachelor's Degree The design of electromagnetic vehicledisc brakeCandidate:Ye ChunhuiSpecialty:Vehicle EngineeringClass:B07-1Supervisor:Associate Prof. An YongdongHeilongjiang Institute of Technology摘要车辆制动系统在车辆的安全方面就起着决定性作用。
汽车的制动系统种类很多,传统的制动系统结构型式主要有机械式、气动式、液压式、气液混合式。
液压制动技术是如今最成熟、最经济的制动技术,并应用在当前绝大多数乘用车上。
目前,汽车所用制动器几乎都是摩擦式的,可分为鼓式和盘式两大类。
盘式制动器的主要优点是在高速刹车时能迅速制动,散热效果优于鼓式刹车,制动效能的恒定性好,便于安装像ABS那样的高级电子设备。
盘式电磁制动器是一种以电控制的摩擦型制动器,目前主要应用于拖车尤其是房车制动上,但是随着汽车的发展,高动力性能的汽车技术的突破,汽车制动系统也将发生变化,而电磁制动器则是利用电磁阻力的原理将汽车动能转化为热量消耗实现制动,电磁制动器的安全性,灵活性,简单性,可操作性,将会是汽车制动系统的发展方向,由于盘式电磁制动器的控制原理,结构与技术成熟的液压盘式制动器相似,所以加工技术方便,通过对盘式电磁制动器的设计与计算可以得到满足汽车制动时候的制动效果,从而实现汽车的安全制动。
但是目前国内研究仍处于起步阶段,对电磁制动器的设计与研究停留在房车和拖车上,对于微型汽车的电磁制动器的设计研究较少,本文提出一种微型汽车电磁制动器方案,以电磁铁作为动力源,通过机械增力机构将电磁力放大并推动摩擦衬块产生制动,以达到制动目的,并对设计的电磁制动器进行仿真分析。
基于刚柔耦合盘式制动器振动仿真分析
基于刚柔耦合盘式制动器振动仿真分析【摘要】制动器在制动过程中的振动问题对制动性能影响很大。
本文利用系统动力学分析软件ADAMS和有限元分析软件ANSYS,建立了某汽车盘式制动器刚柔耦合模型,对其制动过程进行了振动分析。
通过对制动盘不同位置点的振动分析,得出一定车速下制动过程中制动盘的振动情况。
【关键词】盘式制动器;振动;刚柔耦合0 前言制动器是汽车最主要的安全部件之一,但是汽车在下长坡以及拐弯等制动的过程中,制动块与制动盘之间发生的制动振动,会影响汽车的制动距离,从而影响行驶安全性。
国内外的许多学者在制动器的振动方面做了许多的工作。
文献[1]利用有限元软件对某汽车盘式制动器进行了瞬态动力性分析,通过对其高速低速制动两种工况下的对比分析,得出制动盘和摩擦片在制动过程中的振动引起的等效应力分布及其变化规律。
文献[2]通过首次直接设置柔性体间的接触,模拟制动器的制动工况,进行了瞬态动力学分析,指出部件间的阻尼系数对振动有很大的影响。
文献[3]首先从理论上对制动器的振动特性进行了研究,然后通过有限元软件进行了仿真分析,得出制动盘和摩擦片之间的摩擦力是引起制动器振动的一个诱导因素,减小摩擦系数可降低振动。
目前联合使用多刚体动力学分析和有限元方法建立虚拟样机的研究日益得到重视,本论文运用动力学分析理论,结合现有的有限元分析软件ANSYS和动力学分析软件ADAMS,对汽车盘式制动器进行刚柔耦合分析。
1 刚柔耦合模型的建立1.1 系统的运动方程在ADAMS中,系统根据所建立的模型,能够自动建立系统的拉格朗日动力学方程,对于每一个部件,对应于六个带有广义坐标的第一类拉格朗日方程。
■(■)-■+■■?姿■=F■式中:K——动能;q■——描述系统的广义坐标;?渍■——系统的约束方程;F■——在广义坐标方向下的广义力;?姿■—— m×1的拉格朗日乘子列阵;将动能定义为:K=■■ ■m■+■ω■Iω系统约束方程:?渍(■,q,t)=0系统外力方程:F=(■,μ,q,f,t)=0构件的模态是构件自身的一个物理属性,模态对应的频率是共振频率(特征值),模态实际上是有限元模型中个节点的位移的一种比例关系,这种关系可以用下式来表示:[u]=∑a■[?椎]■式中,[u]各个节点的位移矢量;a■是模态参与因子;[?椎]■构件的模态,也是特征位移矢量。
基于仿真模拟的紧凑型轿车盘式制动器设计优化
基于仿真模拟的紧凑型轿车盘式制动器设计优化紧凑型轿车盘式制动器是现代汽车制动系统中常见的一种制动装置,它的设计和优化对车辆的安全性和性能至关重要。
本文将基于仿真模拟对紧凑型轿车盘式制动器进行设计优化,并探讨优化的具体方法和结果。
首先,对于紧凑型轿车盘式制动器的设计优化,我们需要考虑的主要目标是提高制动性能、减少制动器的重量和尺寸,并确保制动器的稳定性和耐用性。
在设计优化的过程中,我们可以利用仿真模拟软件进行虚拟测试和分析。
通过运用有限元分析方法,我们可以对盘式制动器的结构进行电磁、热力学和机械力学等方面的分析,从而模拟实际工作状态下的制动器性能。
首先,我们可以在仿真模拟软件中建立盘式制动器的三维模型,并进行材料力学性质的设定。
接下来,通过对制动器在不同工况下的仿真分析,我们可以评估盘式制动器的刹车效果和传热效果。
通过仿真模拟,我们可以优化盘式制动器的结构参数,如制动盘厚度、刹车片面积和刹车片摩擦系数等。
通过对这些参数的不同组合进行仿真测试,我们可以找到最佳的设计方案。
例如,在确保安全的前提下,可以通过减少制动盘厚度和增加刹车片面积来减轻制动器重量,从而提高整车的燃油经济性和操控性能。
此外,我们还可以利用仿真模拟软件进行传热分析,以确保盘式制动器在高温工况下的稳定性。
通过模拟制动片和制动盘之间的接触状态和传热过程,我们可以评估盘式制动器的散热性能,并根据需要进行结构优化。
例如,通过改善制动片和制动盘之间的导热性能,可以有效降低制动片的温度,减少制动器在长时间高速制动过程中的失效风险。
此外,为了保证盘式制动器在整个车辆寿命周期内的可靠性和耐久性,我们还可以利用仿真模拟软件进行结构强度分析。
通过模拟制动器在不同路况和负载下的受力状态,我们可以评估制动器的结构是否满足设计要求,并进行相应的优化。
例如,在保证结构刚度的前提下,可以通过优化材料的选择和分布来降低制动器的重量。
综上所述,基于仿真模拟的紧凑型轿车盘式制动器设计优化是一种高效而准确的方式。
基于仿真与优化的紧凑型轿车盘式制动器设计方法研究
基于仿真与优化的紧凑型轿车盘式制动器设计方法研究随着汽车工业的发展和人们对行车安全的要求不断提高,车辆制动系统的设计变得愈发重要。
在轿车中,盘式制动器是一种常见的制动装置,其设计和性能直接影响着车辆的制动效果和行车安全。
因此,研究基于仿真与优化的紧凑型轿车盘式制动器设计方法具有重要意义。
本文旨在探索一种基于仿真与优化的紧凑型轿车盘式制动器设计方法,以提高制动器性能、减少制动器的重量和尺寸,并满足车辆制动的需要。
首先,我们将通过建立轿车的动力学仿真模型,模拟车辆在不同的制动工况下的行驶情况,包括急刹车、长时间制动等。
仿真模型应包含车辆的动力学和制动系统的参数,以准确模拟车辆制动情况。
其次,基于仿真模型,我们将采用有限元分析方法对盘式制动器进行结构强度分析。
通过优化分析和设计变量的选择,我们可以确定最优的盘式制动器结构,以满足要求的强度和刚度,并减少制动器的尺寸和重量。
然后,我们将基于制动性能和动力学仿真的结果,利用多目标优化方法对盘式制动器的设计进行优化。
优化算法将优化设计变量,以最大化制动器的制动力和热稳定性,同时最小化制动器的失效概率和磨损。
通过反复迭代和优化过程,我们可以找到最优的盘式制动器设计,以提高车辆的制动性能和行车安全。
最后,我们将验证最优设计的有效性和可行性。
通过在实际车辆上的道路试验和制动性能的测试,我们可以验证仿真和优化结果的准确性,并评估最优设计在实际应用中的性能表现。
基于仿真与优化的紧凑型轿车盘式制动器设计方法研究可以提供一种系统化的方法,以优化制动器的性能并提高行车安全性。
通过结合仿真模型和优化算法,我们可以快速准确地设计并优化盘式制动器,从而满足车辆的制动需求和减少制动设备的重量和尺寸。
这项研究将对轿车制动技术的进一步发展和汽车行业的可持续发展产生积极影响。
盘式制动器热应力场仿真分析
盘式制动器热应力场仿真分析王哲【摘要】The disk brake thermal stress three dimensional finite element analysis model is established using ANSYS, thermal stress distribution characteristics and laws are discussed under friction pair, which provides reference for disk brake perform-ance optimization.%利用ANSYS建立了盘式制动器热应力三维有限元分析模型,探讨其在摩擦副作用下热应力分布的特点和规律,为盘式制动器的性能优化提供参考。
【期刊名称】《机械研究与应用》【年(卷),期】2013(000)006【总页数】3页(P21-23)【关键词】盘式制动器;热应力;ANSYS【作者】王哲【作者单位】开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司,河北唐山 063000【正文语种】中文【中图分类】TD534.51 引言盘式制动器是一种常用的制动装置,广泛应用于交通运输、矿山开采等领域,同时,它也是一种经济、高效的扭矩加载装置,随着盘式制动器应用领域的扩展,国内外学者针对其工作性能也进行了大量的研究和探索。
制动器制动产生摩擦热,如果热应力的数值超过了摩擦材料的强度极限,则易使其表面产生裂纹,如果热应力超过了摩擦材料的屈服极限,将导致其产生热变形,所以应对摩擦热产生的应力场进行分析研究,了解其特点和规律,为盘式制动器的性能优化提供参考。
2 三维热应力分析概述ANSYS软件具有强大的耦合场仿真功能,在温度场-结构场联合仿真中多采用顺序耦合的方法,即温度场仿真采用热单元分析建模,首先得到稳态或者瞬态的温度场仿真数据,分析结果存储于.RTH文件,然后将热单元转换成对应的结构单元,读入前面得到的温度结果文件,利用内部程序计算相应时刻的热应力,得到.RST结果文件,采用单元转换的方法将前面得到的温度场结果按时间顺序导入结果文件,计算出相应的热应力分布结果[1]。
盘式制动器建模及制动盘的有限元分析.
课程设计任务书学院汽车与交通学院专业车辆工程学生姓名姜键学号0802020611设计题目:盘式制动器建模及制动盘的有限元分析设计内容:1、使用CATIA建立盘式制动器主要零部件的三维实体模型并装配。
2、将制动盘的实体模型导入到ANSYS中,进行划分网格、添加材料属性等前处理。
3、根据制动盘的特点确定模态分析的阶数,计算制动盘的固有频率和振型。
技术要求:1、实体建模结构尺寸和形式正确。
并能进行运动模拟2、设计说明书。
其中包括:(1)写出实体建模步骤。
(2)写出模型导入导出过程。
(3)写出有限元分析的过程。
(4)结论(结果分析及问题讨论)。
(5)参考文献3、提交CATIA和有限元分析的模型文件及相关文件的电子文档。
进度安排:1、理解题目要求,查阅资料,学习软件,确定设计方案 1天2、实体建模 4天3、有限元分析3天4、说明书撰写 1天5、答辩 1天指导教师(签字):年月日专业负责人(签字):年月日目录1.实体建模步骤 (3)1.1制动盘建模 (3)1.2摩擦片建模 (4)1.3制动活塞建模 (6)1.4制动钳建模 (6)1.5整体装配 (8)2.导入过程 (9)3.有限元分析的过程分析的过程 (10)3.1对导入的模型进行单元属性定义 (10)3.2网格划分及添加约束 (10)3.3进行模态分析 (11)3.4制动盘的振型分析 (12)3.5结论 (15)参考文件 (16)1 实体建模步骤建模选用catia三维操作软件,建模步骤如下。
1.1制动盘建模(1)打开catia软件,进入零件设计界面,在xy平面分别做r71和r127的圆,退出草图平面,拉伸出圆柱体,分别拉伸长度为51mm和6mm,如图1.1所示。
图1.1拉伸后实体(2)凹槽打孔等处理后如图1.2所示。
图1.2凹槽打孔等处理后实体1.2摩擦片建模(1)用轮廓线画如图1.3所示草图。
图1.3摩擦片草图轮廓线(2)退出草图平面,拉伸4mm如图1.4所示。
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《制动器的动力学仿真》专业:机械设计制造—学号:姓名:2015年1月12日目录第一章、概述................................................... 错误!未定义书签。
制动器的分类........................................... 错误!未定义书签。
`国内外针对盘式制动器的研究 .................. 错误!未定义书签。
国外研究现状........................................... 错误!未定义书签。
国内研究现状........................................... 错误!未定义书签。
第二章基于ADAMS 建模的理论基础 ......... 错误!未定义书签。
系统动力学............................................... 错误!未定义书签。
第三章动力学仿真......................................... 错误!未定义书签。
刚柔体混合动力学模型.............................. 错误!未定义书签。
改变弹簧弹性系数的仿真分析 ............... 错误!未定义书签。
结果分析 ..................................................... 错误!未定义书签。
—第一章、概述制动器的分类制动器即为刹车,通常称之为刹车、闸,它能使机械系统中的执行构件运动运动或减速慢行。
其重要装置主要有传动装置、制动构件和操纵装置以及动力能源装置等。
并且某些制动器存在有自隙调整机构。
制动器可分为行车制动器和驻车制动器,即分别为脚刹和手刹,其中脚刹一般都用于行车过程中,但如果制动失效时,我们需要使用手刹。
但车在停稳时,需使用手刹的方式以防止车向前滑行或者向后滑动。
制动器的分类方法还有很多:例如制动器按接触方式能够被分成非摩擦式与摩擦式这两大类。
其中,前者按结构形式分类,主要可以分成磁涡流式制动器(利用励磁电流的改变来使制动力矩大小得以改变)、磁粉式制动器(磁化磁粉产生的剪力进行制动)与水涡流式制动器等[3];还能够根据制动件的结构的组成形式进行分类,又能够把它分为外抱块式制动器、内张蹄式制动器、带式制动器、盘式制动器(碟刹)等;按制动件的工作状态一般可以分为常处于闭合制动器(只有施加外力才能把使制动不工作,正常为紧闸状态)和常处于张开状态的制动器(只有在受到外力时才可会正常工作即具有制动作用,正常为松闸状态);按操纵的形式进行分类时,又可以分为人力、液压、气压和电磁力操纵的制动器;按制动系统的作用进行分类,又可以把它分为驻车与行车这两种类型的制动系统以及应急、辅助类型的制动系统等。
而当前各辆的汽车上都一定备置脚刹同手刹;按制动操纵的能源装置进行分类,可以把它分为人力、动力和伺服类型等;按制动能量的传输方式分类,可以分为机械式、液压式、气压式、电磁式及组合式(同时含量中已上两种供能方式)等。
国内外针对盘式制动器的研究国外研究现状国外研究员Peter Filip等人针对汽车制动材料的磨损性能进行研究,收集制动材料的磨损碎片,再使用许多分析技术相结合方法,进行制动测力计实验和球磨尺寸相同的半金属摩擦片实验,实验结果表明测力计磨屑和球磨样品之间的差异是很明显的。
同时不同的研究小组对汽车磨损微粒矛盾的研究结果进行了讨论和分析,从而对它们的测试技术进行了进一步的改进。
美国克诺尔公司重点针对商用车研发了KB盘式制动器,该公司所生产的制动器的特点是摩擦系数衰减缓慢,在正常或者高温情况下制动力比较大,制动性能良好。
同时该公司研发的盘式制动器的制动距离相对较小,车辆可以在安全距离内停止运动,并且其重量轻,使用寿命长等优点使其目前广泛应用于汽车行业[4]。
并且该公司对盘式制动器的自隙调整机构也有很大程度上的研究。
国内研究现状北京科技大学及浙江工业大学的相关研究人员先用相应的有限元软件生成对应柔性体零件,然后在软件ADAMS中对制动器施加力、约束与制动盘和制动块(摩擦片)间的滑动接触,建立盘其柔性体模型,并进而得出摩擦片阻尼的增加抑制制动盘振动的结论。
武汉理工大学的研究生针对制动器的振动噪声等相关问题进行了具体的研究分析,并对制约因素进行了分类,得出的一些专业性的结论。
由于盘式制动器在制动时力的作用很复杂,我们在对其进行仿真分析时不可避免会把它受力的复杂环境进行简化,进而会与实际情况相差过大,因此所得出的研究性结论对于实际设计与制造没有比较准确现实的意义。
同时由于制动器在应用中不可避免的会存在磨损现象,这个因素对于仿真分析亦具有重要的影响。
因此,在对盘式制动器柔性体进行仿真分析时要对制动过程做一个全面的分析。
第二章基于ADAMS 建模的理论基础虚拟样机技术(Virtual Prototype Technology)为人们所研究是于九十年代初开始的,发展到目前,美国的机械动力公司(Mechanical Dynamics Inc,MDI),及德航天局的SIMPACK等均是影响力比较大的ADAMS,以及其它还有IDEAS、ABAQUS 等软件。
虚拟样机这种方法当前在国外已经普遍应用到航空航天、国防业及汽车行业等各个领域。
然而国内对于虚拟样机的概念以及相应结构的研究才刚刚开始,并且主要地集中在一些大学和科研院所。
系统动力学在谈及多体动力学系统时,按物体的力学特性分类能够把它分为柔性体、刚性体及刚-柔耦合系统这三种形式。
对于刚性体系统来说,其在机械行业与航天领域有两种不同的数学模型,通常称它们为笛卡尔法与拉格朗日法;后来以笛卡尔法作为基础形成了完全笛卡尔方法。
而在机械行业所完备的笛卡尔法是一种绝对坐标法,该方法的原理是以系统中每一个研究对象为单元,创建同刚性体固结在一起的坐标系,再相对一公共参考基来定义刚性体位置,其广义坐标通常可用欧拉参数或者是欧拉角表示方位坐标。
由N个刚性体共同构成的系统,其坐标数3N(二维)或6N(三维),因为关键节点约束的存在,所以位置坐标是不独立的,可以说该坐标与其他的位置坐标相关。
第三章动力学仿真刚柔体混合动力学模型由于之前所建立的SolidWorks模型中包含有较多的零部件,将这些零部件中可以看成刚体的所有零件导入到ADAMS中不现实,因为这样做会增加计算机的负荷,是计算过程复杂、结果难以得出。
因此需要对动力学模型进行简化,最终该盘式制动器的简化模型中包含有制动盘、两个制动块(含摩擦片)、制动钳支架、连杆装置及连接架等零部件,具体如图4-5所示。
图4-10 盘式制动器的动力学简化模型在对盘式制动器作对应的仿真模拟分析时,通过改变摩擦系数、复位弹簧的弹性系数来分析研究盘式制动器的制动力矩、弹簧力、制动盘的角速度、制动力的变化情况。
首先分析比较制动块与制动盘间接触的摩擦系数的改变对本文所研究的盘式制动器的制动力矩以及弹簧力及其他因素的影响。
首先设置盘式制动器的制动块与制动盘之间的动摩擦系数为,静摩擦系数为,参数设置图框一如图5-2所示;之后再将静摩擦系数改变为,而动摩擦系数保持不变,参数设置图框二如图5-3所示。
图5-2 参数设置方框一图5-3 参数设置方框二对应图5-2及图5-3中的参数对盘式制动器进行仿真分析,得出制动力矩、制动力、制动盘的角加速度以及弹簧力的曲线图。
在图5-4的上图为盘式制动器的制动力矩在参数设置方框一时对应的曲线图,下图为参数设置方框二时所对应的曲线图,单位:,如图5-4所示。
图5-4 摩擦系数改变对应制动力矩变化曲线在图5-5的上图为盘式制动器的制动力在参数设置方框一时对应的曲线图,下图为参数设置方框二时所对应的曲线图,单位:N,如图5-5所示。
图5-5 摩擦系数改变对应制动力变化曲线改变弹簧弹性系数的仿真分析分析比较弹簧弹力的变化对本文所研究的盘式制动器的制动力矩以及弹簧力及其他因素的影响。
改变弹簧弹力(亦对应弹簧弹性系数),盘式制动器的弹簧弹力的参数设置图框三如图5-8所示;之后再次改变弹簧弹力,对应的参数设置图框四如图5-9所示。
图5-8 参数设置图框三图5-9 参数设置方框四对应图5-8及图5-9中的参数对盘式制动器进行仿真分析,得出制动力矩、制动力、制动盘的角加速度以及弹簧力的曲线图。
在图5-10的上图为盘式制动器的制动力矩在参数设置方框三时对应的曲线图,下图为参数设置方框四时所对应的曲线图,如图5-10所示。
图5-10 弹簧弹力改变对应的制动力矩变化曲线在图5-11的上图为盘式制动器的制动力在参数设置方框三时对应的曲线图,下图为参数设置方框四时所对应的曲线图,如图5-11所示。
图5-11 弹簧弹力改变对应的制动力变化曲线在图5-12的上图为盘式制动器的制动盘的角加速度在参数设置方框三时对应的曲线图,下图为参数设置方框四时所对应的曲线图,如图5-12所示。
图5-12 弹簧弹力改变对应的制动盘的角加速度变化曲线在图5-13的上图为盘式制动器的制动盘的角加速度在参数设置方框三时对应的曲线图,下图为参数设置方框四时所对应的曲线图,如图5-13所示。
图5-13 弹簧弹力改变对应的弹簧力变化曲线由图5-10、5-11、5-12、5-13中两对曲线的对比,通过分析可以得出一些结论。
(1)由图5-10可以看出:当车辆制动一段时间后,制动力矩在一数值平稳波动;当增大弹簧弹力时,盘式制动器的制动力矩的基本不变,但制动力矩变化的周期明显增大。
(2)由图5-11可以看出:在一定条件下,盘式制动器的制动力在一定范围内波动;由左右两图比较知当弹簧弹力增大时,盘式制动器的制动力明显增大,并且其稳定性明显增加。
(3)由图5-12可以看出:当制动一定时间后,盘式制动器的制动盘的角加速度变化比较平稳;由左右两图比较可知弹簧弹力一定程度的变化对制动盘的角加速度影响很小,同时增大弹簧弹力使得制动盘的角速度的稳定性增加。
(4)由图5-13可以看出:当制动一定时间后,盘式制动器的弹簧力在一定值稳定变化;当弹簧弹力增大时,弹簧力明显增大。
结果分析本章主要研究的是盘式制动器在ADAMS中的模拟仿真,将以上的仿真分析结果进行汇总,并将相应的理论值、实验值、仿真值进行对比得出相应的结论。
由于汽车在制动时主要是因为制动力矩的作用使其停车,而因为制动盘与制动块接触间的摩擦系数直接影响到制动力,进而制约了制动力矩的大小,故在此主要比较的是盘式制动器的制动力矩与制动力的大小随摩擦系数的改变情况。
盘式制动器的制动力矩随摩擦系数变化的关系如表5-1所示:表5-1 制动力矩盘式制动器的制动力随摩擦系数的变化关系如表5-2所示:表5-2制动力对盘式制动器的制动力矩、制动力随摩擦系数相应的仿真曲线进行统计分析,可以得到相应的曲线变化趋势图,制动力矩、制动力的变化分别如图5-14、5-15所示。