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1、
畢業(yè)設計(論文)開題報告
設計(論文)題目: 起亞獅跑驅(qū)動橋后橋設計
院 系 名 稱: 汽車與交通工程學院
專 業(yè) 班 級: 車輛工程BW07-6
學 生 姓 名:
導 師 姓 名:
開 題 時 間: 2011年3月2日
2、
指導委員會審查意見:
簽字: 年 月 日
開題報告撰寫要求
一、“開題報告”參考提綱
1. 課題研究目的和意義;
2. 文獻綜述(課題研究現(xiàn)狀及分析);
3. 基本內(nèi)容、擬解決的主要問題;
4. 技術(shù)路線或研究方法;
5. 進度安排;
6. 主要參考文獻。
二、“開題報告”撰寫規(guī)范
請參照《黑龍江工程學院本科生畢業(yè)設計說明書及畢業(yè)論文撰寫規(guī)范》要求。字數(shù)應在4000字以上,文字要精練通順,條理分明,文字圖表要工整清楚。
3、
畢業(yè)設計(論文)開題報告
學生姓名
系部
汽車工程系
專業(yè)、班級
車輛工程BW07-6
指導教師姓名
職稱
實驗師
從事
專業(yè)
車輛工程
是否外聘
□是√否
題目名稱
汽車驅(qū)動橋設計
一、課題研究現(xiàn)狀、選題目的和意義
1、研究現(xiàn)狀
汽車驅(qū)動橋是汽車傳動系統(tǒng)的重要組成,承載著汽車的滿載荷重及地面經(jīng)車輪、車架給予的垂直力、縱向力、橫向力及其力矩,以及沖擊載荷,驅(qū)動橋還傳遞著傳動系中的最大轉(zhuǎn)矩。汽車驅(qū)動橋的結(jié)構(gòu)型式和設計參數(shù)對汽車動力性、經(jīng)濟性、平順性、通過性有直接影響。驅(qū)動橋結(jié)構(gòu)型式的選擇與設計參數(shù)選取及設
4、計計算對汽車的整車設計和性能極其重要。傳統(tǒng)的驅(qū)動橋設計是以生產(chǎn)經(jīng)驗為基礎(chǔ),以運用力學、數(shù)學和回歸方法形成的公式、圖表、手冊為依據(jù)進行的。目前國外的驅(qū)動橋設計與研發(fā)的技術(shù)已經(jīng)非常的成熟,其驅(qū)動橋的研發(fā)與設計融入:驅(qū)動橋殼有限元分析,高性能制動器技術(shù)、電子智能控制技術(shù)使驅(qū)動橋的設計,不但可以縮短設計周期,還可以提高設計精度和可靠性,從而實現(xiàn)設計過程的最佳化和自動化。國內(nèi)生產(chǎn)微型汽車驅(qū)動橋的廠家較多,品種和規(guī)格也較全,其性能和質(zhì)量基本上能夠滿足國產(chǎn)車輛的使用要求,但是與國外先進產(chǎn)品相比,國內(nèi)驅(qū)動橋齒輪傳動裝置技術(shù)水平仍相對較低。隨著國外先進技術(shù)的引進,科技迅速發(fā)展的推動,高新技術(shù)在汽車領(lǐng)域的應用和推
5、廣,各種國外汽車新技術(shù)的引進,研究團隊自身研發(fā)能力的提高,我國的驅(qū)動橋設計和制造會逐漸發(fā)展起來,逐步的縮短與外國制造技術(shù)水平上的差距,并最終跟上世界先進的汽車零部件設計制造技術(shù)水平。汽車驅(qū)動橋已經(jīng)經(jīng)過好多年的發(fā)展了,現(xiàn)有的產(chǎn)品比較笨重沒有什么技術(shù)含量,大多用在卡車大客車上,這種產(chǎn)品從誕生到現(xiàn)在基本沒有多大的更新。所以,如果還是生產(chǎn)老式產(chǎn)品的話,會陷入同質(zhì)化竟爭難以取得好的效益,如果要在這外行業(yè)有所發(fā)展的話一定要有自己創(chuàng)新。開發(fā)出輕巧堅固的橋,另外老式的車橋一能更好地與地面保持平行,所以在路面不平時輪胎的抓地能力很差,現(xiàn)在的轎車大都淘汰了這種橋,而采用性能更優(yōu)越的多連桿整車橋。近年來,驅(qū)動橋墊片
6、市場發(fā)展迅速。經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展,世界驅(qū)動橋墊片行業(yè)已經(jīng)形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,相關(guān)驅(qū)動橋墊片產(chǎn)業(yè)也日漸完善,但是國內(nèi)驅(qū)動橋墊片市場還遠未成熟,同發(fā)達的歐美國家相比,無論市場規(guī)模、產(chǎn)品檔次、品種規(guī)格、消費水平等方面都還有相當大的差距。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,驅(qū)動橋墊片技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量的提高,應用領(lǐng)域的不斷擴展,我國的驅(qū)動橋墊片將會有巨大的市場需求和發(fā)展空間。功能: 驅(qū)動橋處于動力傳動系的末端,其基本功能是增大由傳動軸或變速器傳來的轉(zhuǎn)矩,并將動力合理的分配給左、右驅(qū)動輪,另外還承受作用于路面和車架或車身之間的垂直立、縱向力和橫向力。驅(qū)動橋一般由主減速器、差速器、車輪傳動裝置和驅(qū)動橋殼等組成。驅(qū)動橋的
7、分類 :驅(qū)動橋分非斷開式與斷開式兩大類非斷開式驅(qū)動橋也稱為整體式驅(qū)動橋,其半軸套管與主減速器殼均與軸殼剛性地相連一個整體梁,因而兩側(cè)的半軸和驅(qū)動輪相關(guān)地擺動,通過彈性元件與車架相連。它由驅(qū)動橋殼1,主減速器,差速器,和半軸組成
2、目的、依據(jù)和意義
對于汽車來說而驅(qū)動橋在傳動系統(tǒng)中起著舉足輕重的作用。隨著目前國際上石油價格的上漲,汽車的經(jīng)濟性日益成為人們關(guān)心的話題,提高其燃油經(jīng)濟性也是各汽車生產(chǎn)商來提高其產(chǎn)品市場競爭力的一個方法。為了降低油耗,不僅要在發(fā)動機的環(huán)節(jié)上節(jié)油,而且也需要在傳動的系統(tǒng)中來減少能量的損失。這就必須在發(fā)動機的動力輸出之后,在從發(fā)動機—傳動軸—驅(qū)動橋這一動力輸送環(huán)節(jié)中
8、尋找減少能量在傳遞的過程中的損失。在這一環(huán)節(jié)中,發(fā)動機是動力的輸出者,而驅(qū)動橋則是將動力轉(zhuǎn)化為能量的最終執(zhí)行者。因此,在發(fā)動機相同的情況下,采用性能優(yōu)良且與發(fā)動機匹配性比較高的驅(qū)動橋便成了有效節(jié)油的措施之一。所以驅(qū)動橋的設計也是提高其燃油經(jīng)濟性一個重要的環(huán)節(jié),汽車驅(qū)動橋涉及的機械零部件的品種十分的廣泛,對這些零部件、元件及總成的制造也幾乎涉及到所有的現(xiàn)代機械制造工藝所以對驅(qū)動橋的設計不應僅停留在傳統(tǒng)的設計方法上,而應借助于現(xiàn)代設計方法以精益求精。
現(xiàn)代的驅(qū)動橋設計是傳統(tǒng)設計的深入、豐富和發(fā)展,而非獨立于傳統(tǒng)設計的全新設計。以理論為指導、以計算機為輔助,是現(xiàn)代設計的主要特征。利用這種方法指導設
9、計可以減小經(jīng)驗設計的盲目性和隨意性,提高設計的主動性、科學性和準確性。以便為廣大消費者生產(chǎn)出質(zhì)量好,操作簡便,價格便宜適合中國國情,包括道路條件和經(jīng)濟條件的車輛,滿足大多數(shù)消費者的要求, 所以設計出結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、造價低廉的驅(qū)動橋?qū)⒋蟠笸苿悠嚠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展和社會經(jīng)濟的提高。
驅(qū)動橋設計是在整車設計中一個重要的環(huán)節(jié),也是評價汽車整體性能的一個標準,所以通過對汽車驅(qū)動橋的學習和設計,可以更好的掌握現(xiàn)代汽車驅(qū)動橋設計與機械設計的方法。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
10、-半軸 2-圓錐滾子軸承 3-支承螺栓 4-主減速器從動錐齒輪 5-油封
6-主減速器主動錐齒輪 7-彈簧座 8-墊圈 9-輪轂 10-調(diào)整螺母
主要參數(shù):
序號
項 目
數(shù) 據(jù)
單 位
1
車身長度
4350
mm
2
車身寬度
1800
mm
3
車身高度
1730
mm
4
車 重
1418
kg
5
軸 距
2630
mm
6
前輪距
1540
mm
7
后輪距
1540
mm
8
前胎規(guī)格
215/65 R16
—
9
排 量
2.0
L
10
11、最大功率/轉(zhuǎn)速
105/6000
kw/ rpm
11
最大轉(zhuǎn)矩/轉(zhuǎn)速
184/4500
N.m/ rpm
12
最高車速
171
km/h
13
最高檔傳動比
0.782
—
14
級 別
SUV
—
15
離地間隙
200-250
mm
驅(qū)動橋是汽車總成中的重要承載件之一,其性能直接影響整車的性能和有效使用壽命。驅(qū)動橋一般由橋殼、主減速器、差速器和半殼等元件組成,轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋還包括各種等速聯(lián)軸節(jié),結(jié)構(gòu)更復雜,承載著汽車的滿載簧荷重及地面經(jīng)車輪、車架及承載式車身經(jīng)懸架給予的鉛垂力、縱向力、橫向力及其力矩,以及沖擊載荷;驅(qū)動橋還傳遞著傳動系中的
12、最大轉(zhuǎn)矩,橋殼還承受著反作用力矩。汽車驅(qū)動橋結(jié)構(gòu)型式和設計參數(shù)除對汽車的可靠性與耐久性有重要影響外,也對汽車的行駛性能如動力性、經(jīng)濟性、平順性、通過性、機動性和操動穩(wěn)定性等有直接影響。汽車驅(qū)動橋設計涉及的機械零部件及元件的品種極為廣泛,對這些零部件、元件及總成的制造也幾乎要設計到所有的現(xiàn)代機械制造工藝。因此,通過對汽車驅(qū)動橋的學習和設計,可以更好的學習并掌握現(xiàn)代汽車設計與機械設計的全面知識和技能。
二、設計(論文)的基本內(nèi)容、擬解決的主要問題
1.設計的主要內(nèi)容
(1)掌握汽車后橋結(jié)構(gòu)特點及工作原理。
(2)確定主要零部件(差速器、主減速器等)主要設計參數(shù),并對關(guān)鍵部位進行校核。
13、
(3)確定零部件結(jié)構(gòu)尺寸。
(4)使用AutoCAD完成裝配圖及主要零件圖。
(5)編寫設計說明書。
2.解決的主要問題
(1)主減速器類型的選擇
(2)差速器結(jié)構(gòu)的選擇
因主減速比小于7.6 選擇單級主減速器
繪制驅(qū)動橋圖紙
結(jié)構(gòu)及受力分析與強度計算
結(jié)構(gòu)選擇及強度計算
差速器齒輪的基本參數(shù)選擇
差速器的結(jié)構(gòu)型式選擇
差速器齒輪幾何參數(shù)與強度計算
選擇螺旋錐齒輪
完成畢業(yè)設計
完成設計說明書
驅(qū)動橋殼的設計
半軸的設計
主減速器圖的繪制
主減速器基本參數(shù)的計算
三、技術(shù)路線(研究方法)主減速器的減速形式
主減速器齒輪的類型
初步確定設計方
14、案
分析各種驅(qū)動橋優(yōu)缺 第1-2周(3月2日~3月13日)
(2)后橋方案的確定 第3-4周(3月16日~3月27日)
(3)參數(shù)選擇與設計計算 第5-6周(3月30日~4月10日)
(4)完成設計說明書,完成圖紙繪制 第7~13周(4月13日~5月29日)
(5)交稿 第14周(6月1日~6月5日
15、)
(6)設計審核、修改 第15、16周(6月8日~6月19日)
(7)畢業(yè)設計答辯準備及答辯 第17周(6月22日~6月26日)
四、進度安排
(1)調(diào)研、資料收集,完成開題報告 第1-2周(3月2日~3月13日)
(2)后橋方案的確定 第3-4周(3月16日~3月27日)
(3)參數(shù)選擇與設計計算 第
16、5-6周(3月30日~4月10日)
(4)完成設計說明書,完成圖紙繪制 第7~13周(4月13日~5月29日)
(5)交稿 第14周(6月1日~6月5日)
(6)設計審核、修改 第15、16周(6月8日~6月19日)
(7)畢業(yè)設計答辯準備及答辯 第17周(6月22日~6月26日)
五、參考文獻
[1] 劉惟信[M].汽車設計.北京:清華大學出版
17、社,2001.
[2] 王望予[M].汽車設計.第3版.北京:機械工業(yè)出版社,2000.
[3] 余志生[M].汽車理論.第3 版.北京:機械工業(yè)出版社,2000.
[4] 張洪欣[M].汽車底盤設計.北京:機械工業(yè)出版社,1998.
[5] 臧杰.閻巖[M].汽車構(gòu)造.北京.機械工業(yè)出版社,2005
[6]《汽車工程手冊》編輯委員會.汽車工程手冊.制造篇.北京:人民交通出版社,2001.
[7] 陳效華.基于有限元方法的微型汽車驅(qū)動橋結(jié)構(gòu)分析[J].中國制造業(yè),2003,32(4).
[8] 陳效華.驅(qū)動橋集成建模系統(tǒng)概要設計[J].汽車工程,2003,25(1).
[9]
18、李光熠.機械可靠度計算的幾種方法比較[J].煤礦機械,2001(5).
[10] 王鐵.基于貝葉斯統(tǒng)計的驅(qū)動橋殼可靠性設計[J].機械設計與制造,2003(2).
[11] 王鐵.輪式工程機械驅(qū)動橋主減速器齒輪的可靠性優(yōu)化設計[J].機械設計與制造,2003(4).
[12] 褚志剛.汽車驅(qū)動橋殼破壞機理分析研究[J].設計與計算,2001(6).
[13] 畢春長.齒輪傳動機構(gòu)人工神經(jīng)網(wǎng)絡輔助優(yōu)化設計[J].機械設計,2000(2).
[14] 丁予展.實數(shù)編碼的遺傳算法在斜齒圓柱齒輪傳動優(yōu)化設計中的應用[J].機械科學與技術(shù),2000,19(6).
[15] Sarah Do
19、mme, PeterHwang, PhilipKim, eta.l A Value Based Approach to Determining TopHazards in Army Ground Vehicle Operations [C]. Systems and Information EngineeringDesign Symposium IEEE. 2006: 124-129.
[16] ARCCA, incorporated. OccupantCrash ProtectionHand-book for Tactical Ground Vehicles(Light, Medium and HeavyDuty) [M]. Washington, DC: DepartmentofAr-my, 2000.
[17] Walz M C, Trends in the Static Stability Factor of Pas-senger Cars, Light Trucks, andVans [R]. Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration,2005.
六、備注
指導教師意見:
簽字: 年 月 日