方華,蘭龍,麥承賢,任良順
后驅橋殼初步選型設計方法
方華,蘭龍,麥承賢,任良順
(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西 柳州 545007)
橋殼是汽車驅動后橋主要零部件之一,承受后軸軸荷并支撐驅動部件(主減及半軸總成)。在汽車行駛過程中,除承受軸荷外,同時承受車輛加速和減速產(chǎn)生的驅動和制動反作用扭矩;遇到不平路面時承受過坑沖擊載荷,考慮到部分客戶會超載,需預留合理的安全系數(shù)。文章總結歸納了橋殼設計選型思路,并明確每一步計算方法和綜合評價指標,為設計出性價比高和可靠性合理的橋殼提供方法依據(jù)。
橋殼;規(guī)格選型;方法依據(jù)
汽車后橋是非獨立懸架后驅車型關鍵部件,其子零件橋殼是承載傳力中樞:(1)承受上車體重量引起的軸荷及其過坑沖擊載荷;(2)傳遞動力加速或制動減速產(chǎn)生的扭矩。為設計出性價比高、可靠性合理的橋殼,需要根據(jù)橋殼承載工況綜合評估設計。
汽車行駛可分為4個典型工況[1]:(1)在不平路面行駛過程中承受沖擊彎曲動載荷,(2)在最大加速驅動力作用下承受扭轉和彎曲載荷,(3)在緊急制動力作用下承受扭轉和彎曲載荷,(4)在急速拐彎工況下承受側向力及其派生側向彎矩,并與垂直彎曲載荷力矩矢量迭加。
橋管直徑φD和壁厚t(如圖1所示)。
圖1 橋殼截面示意圖
橋殼選型思路如圖2所示。
圖2 橋殼選型計算流程
橋殼設計需求參數(shù)如圖3所示。
圖3 驅動后橋參數(shù)示意圖
說明:G2——驅動車輪的軸荷;B——輪距;
L——板簧座距或五連桿下臂支架距;
rr——輪胎滾動半徑。
橋殼型式如圖4所示,根據(jù)動力配置、車型定位和平臺化需求綜合考慮選擇性價比高的橋殼結構型式。
圖4 橋殼結構型式
如某車型定位是板簧拉貨微型面包車,價廉且預期銷量大,綜合評估物料成本低是主要選項,建議采用沖壓焊接式板簧橋殼。
另一款乘用級SUV車型懸架采用五連桿半獨立懸架,要求靜音品質,銷量預期不明朗,綜合考慮靜音品質需求和減少前期模具工裝投入是主要選項,建議采用插管式五連桿橋殼。
取值初算橋管直徑和壁厚,按公式(1)計算后按管材規(guī)格選定直徑D。
式中b是橋管材料拉伸破壞的強度。
初選直徑D后按公式(2)計算并參照管材規(guī)格選定橋管壁厚t(插管式橋殼需預留機加工切削量)。
初選橋管直徑和壁厚后,按照4個典型工況進行應力計算。
工況1:在不平路面行駛過程中承受沖擊彎曲動載荷
動載荷應力d按公式(3)計算
式中:d---動載荷系數(shù)按表1選取;
表1 動載荷系數(shù)kd
W---橋殼危險截面的抗彎截面系數(shù)
工況2:在最大加速驅動力作用下承受扭轉和彎曲載荷
橋殼應力n1按公式(5)計算:
式中:Mv1---地面對車輪垂直反力在危險截面引起的垂直平面內的彎矩,按公式(6)計算:
汽車加速行駛時質量轉移系數(shù)m2按表2選??;
表2 質量轉移系數(shù)m2
Mh1---單側車輪的牽引力水平面內引起的彎矩:
T1---汽車驅動時危險斷面所受的轉矩:
Wτ---橋殼危險斷面處(鋼板彈簧座或五連桿下臂支架附近)扭轉截面系數(shù)。
工況3:在緊急制動力作用下承受扭轉和彎曲載荷
橋殼應力n2按公式(10)計算
式中:Mv2---地面對車輪垂直反力在危險截面引起的垂直平面內的彎矩,按公式(11)計算
m'2---汽車制動時的質量轉移系數(shù)
hg---汽車的質心高度
L1---汽車質心離前軸中心的距離
φ---驅動車輪與路面的附著系數(shù),無測量數(shù)據(jù)時,初始計算時取φ=0.8
當hg和L1未知時,載貨汽車后驅動橋m'2=0.75~0.95。
Mh2---汽車緊急制動時,橋殼在危險截面處的水平方向引起的彎矩
T2---橋殼承受制動力所引起的轉矩
工況4:在急速拐彎工況下承受側向力
橋殼應力c按公式(15)計算
φ1---驅動車輪與路面的附著系數(shù),無測量數(shù)據(jù)時初始計算時取φ1=1。
橋殼強度安全系數(shù)ns按公式(16)計算。
σs---材料屈服強度
安全系數(shù)ns應滿足整車工況規(guī)定的橋殼安全許用要求(若沒有明確規(guī)定,推薦ns≥1.4)。
若橋殼強度滿足安全許用要求,則橋殼管徑和壁厚主體參數(shù)確定,不滿足則優(yōu)先加大管徑D、微調壁厚(盡可能從國標管材規(guī)格中選?。?,重新計算直到滿足安全許用要求。
橋殼管徑和壁厚確定后,開始結構詳細設計:與主減/半軸總成/制動系統(tǒng)的接口匹配、懸架制動支架等附件的設計。詳解設計階段需進行有限元分析,確保橋殼附件強度滿足整車工況安全許用要求。
[1] 劉惟信.汽車設計[M].北京:清華大學出版社,2001,390-402.
Preliminary Design and Type Selection Method for Rear Drive Axle Housing
Fang Hua, Lan Long, Mai Chengxian, Ren Liangshun
( SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd, Guangxi Liuzhou 545007 )
The axle housing is one of the major parts of the automobile drive axle, under rear axle load and support drive components (final-drive and half-shaft). During the automobile running, in addition to support the car body, while withst -anding the vehicle drive acceleration or brake deceleration reaction torque and uneven pavement pit impact load. Consider -ing some of our customers would overload, need to set aside a reasonable safety factor. This paper sums up the axle hous -ing size type select method and clears every step of calculation method & the comprehensive evaluation index, providing the basis of designing a high cost-effective reliability axle housing.
axle housing; size-type selection; method&basis
U463.33+5
A
1671-7988(2019)13-137-03
U463.33+5
A
1671-7988(2019)13-137-03
方華(1984-),男,底盤經(jīng)理/工程師,就職于上汽通用五菱汽車股份有限公司,從事底盤技術研究工作。
10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.13.046