装载机驱动桥运动仿真及有限元分析
发布时间:2017-04-10 14:17
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【摘要】:装载机是现代化施工中不可缺少的装备,在道路、建筑以及水利工程建设等方面发挥着重要的作用。驱动桥作为装载机动力传输的主要部件,一方面支撑着装载机的荷重,另一方面将动力传动系统传递的动力传递给车轮,使装载机能够平稳、安全的工作行驶。因此,驱动桥的性能直接影响着装载机的动力性和安全性。 本文主要针对ZL80型轮式装载机的驱动桥进行了结构设计与性能分析的研究。首先结合装载机的作业环境和实际使用工况,对装载机的驱动桥完成了结构参数化设计,使新的驱动桥结构更加紧凑,传动效率提高。 通过Pro/E软件,对设计好的驱动桥模型进行三维参数化建模及运动仿真,得到精确的驱动桥模型,使整个设计可视化,,整体结构清晰明了,便于后续的加工生产。运动仿真真实的模拟了驱动桥主要传递部件的工作过程,观察是否产生干涉现象,验证了设计的合理性。 在ANSYS有限元软件中,建立了轮边减速器总成的有限元模型,对驱动桥的末端传输机构轮边减速器总成进行静力学分析。针对轮边减速器总成内各部件的连接,建立合适的耦合集或接触对,真实地反映轮边减速器总成工作过程中应力的传递。最后确定各典型工况下轮边减速器总成的载荷并进行分析,掌握各部件的位移和应力分布规律,整体研究轮边减速器总成的受力特性。
【关键词】:接触对 耦合 参数化设计建模 运动仿真 有限元分析 轮边减速器总成 装载机驱动桥
【学位授予单位】:长安大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TH243
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-8
- 第一章 绪论8-14
- 1.1 研究的背景和意义8-9
- 1.2 国内外研究现状及发展9-13
- 1.2.1 驱动桥研究现状9-10
- 1.2.2 轮边减速器总成研究现状10-13
- 1.3 主要研究内容13-14
- 第二章 装载机驱动桥的参数化设计及建模14-40
- 2.1 装载机驱动桥的结构性能14-16
- 2.1.1 驱动桥的结构组成14-15
- 2.1.2 驱动桥的性能及功用15-16
- 2.2 驱动桥的参数化设计16-27
- 2.2.1 主减速器设计计算16-18
- 2.2.2 差速器设计计算18-19
- 2.2.3 半轴设计19-21
- 2.2.4 轮边行星减速器设计计算21-27
- 2.3 驱动桥的结构参数化建模27-39
- 2.3.1 Pro/E 三维建模软件简介27
- 2.3.2 主减速器结构设计建模27-30
- 2.3.3 差速器结构设计建模30-32
- 2.3.4 轮边减速器结构设计建模32-34
- 2.3.5 湿式制动器结构设计建模34-37
- 2.3.6 桥壳结构设计建模37-39
- 2.4 本章小结39-40
- 第三章 驱动桥的运动仿真40-46
- 3.1 Pro/E 机构模块简介40-41
- 3.2 差速器实现差速功能的仿真分析41-45
- 3.2.1 设置运动环境41-42
- 3.2.2 仿真分析结果42-45
- 3.3 本章小结45-46
- 第四章 轮边减速器总成的接触建模46-58
- 4.1 轮边减速器总成的结构性能46-48
- 4.1.1 轮边减速器的结构46-47
- 4.1.2 轮边减速器的性能特点47-48
- 4.2 轮边减速器总成实体模型的建立48-50
- 4.3 材料属性及网格划分50-51
- 4.3.1 定义材料属性50
- 4.3.2 网格划分50-51
- 4.4 各零件间连接的接触分析51-57
- 4.4.1 ANSYS 接触模块分析51-52
- 4.4.2 接触模型的建立52-55
- 4.4.3 ANSYS 耦合自由度分析55
- 4.4.4 耦合自由度模型的建立55-57
- 4.5 本章小结57-58
- 第五章 轮边减速器总成的静力学分析58-73
- 5.1 轮边减速器总成的典型工况58-59
- 5.1.1 地面附着力工况59
- 5.1.2 发动机最大转矩工况59
- 5.2 轮边减速器总成静力学分析59-71
- 5.2.1 加载与约束处理59-60
- 5.2.2 地面最大附着力工况60-65
- 5.2.3 发动机最大转矩工况65-71
- 5.3 本章小结71-73
- 总结与展望73-75
- 总结73
- 展望73-75
- 参考文献75-78
- 致谢78
【参考文献】
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本文编号:296887
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