利用先進(jìn)齒輪系統(tǒng)分析軟件進(jìn)行載重汽車驅(qū)動橋的動力學(xué)特性分析

2016-11-20  by:CAE仿真在線  來源:互聯(lián)網(wǎng)



載重汽車驅(qū)動橋的動力學(xué)特性分析
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秦龍泉 賀敬良 任忠倫 陳勇


精彩內(nèi)容
利用先進(jìn)齒輪系統(tǒng)分析軟件進(jìn)行載重汽車驅(qū)動橋的動力學(xué)特性分析ansys分析圖片1
摘要:基于多體動力學(xué)理論,建立了驅(qū)動橋系統(tǒng)分析模型。在綜合考慮了殼體和各個傳動件引起的系統(tǒng)變形的基礎(chǔ)上,分析得到了主減速器齒輪副的傳遞誤差、齒面接觸斑點、振幅等評價驅(qū)動橋動力學(xué)特性的因素,以及驅(qū)動橋整體傳動系統(tǒng)的振動頻率與動態(tài)響應(yīng)和橋殼的受力變形。研究了主減速器弧齒錐齒輪振動變形對驅(qū)動橋系統(tǒng)動力學(xué)特性的影響。針對分析結(jié)果中出現(xiàn)的輪齒嚙合質(zhì)量的缺陷,進(jìn)行齒輪的修形優(yōu)化。對比修形前后的分析結(jié)果,提出了改善齒輪副傳動質(zhì)量的修形方案。該方案提升了驅(qū)動橋主減速器的動力學(xué)特性,并為驅(qū)動橋整體動力學(xué)性能改善和殼體的結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了依據(jù)。


利用先進(jìn)齒輪系統(tǒng)分析軟件進(jìn)行載重汽車驅(qū)動橋的動力學(xué)特性分析ansys分析圖片2


驅(qū)動橋總成的核心部件是主減速齒輪副系統(tǒng)和差速器系統(tǒng),根據(jù)研究發(fā)現(xiàn),汽車驅(qū)動橋振動噪聲產(chǎn)生的根本原因是主減速齒輪副的嚙合沖擊,該嚙合沖擊通過主動齒輪軸承以及差速器軸承傳遞給橋殼,引起橋殼表面的振動,從而影響驅(qū)動橋的動力學(xué)特性和整個傳動系統(tǒng)的效率。文獻(xiàn)[1]對汽車后橋在打滑或冰面、轉(zhuǎn)彎、直線倒車等工況下的主減速器動力學(xué)進(jìn)行了仿真分析。文獻(xiàn)[2]基于ANSYS對驅(qū)動橋殼進(jìn)行疲勞壽命分析,得到了橋殼的受力危險位置和整體的疲勞壽命分布。文獻(xiàn)[3]對車輛驅(qū)動橋在受到路面最大垂向力、加速或制動、轉(zhuǎn)彎3種工況進(jìn)行仿真分析計算,得到了驅(qū)動橋殼的相應(yīng)位置的應(yīng)力。文獻(xiàn)[4]基于Hertz接觸理論,進(jìn)行齒輪嚙合的動態(tài)仿真,得到了主減速器齒輪的動態(tài)嚙合力以及轉(zhuǎn)速曲線,為研究驅(qū)動橋的動力學(xué)特性提供了理論依據(jù)。以上的研究都是將驅(qū)動橋傳動系統(tǒng)中的零部件獨立出來進(jìn)行力學(xué)分析,而沒有將驅(qū)動橋作為一個整體的動力學(xué)系統(tǒng)來綜合考慮各傳動件的受力變形和殼體與傳動系統(tǒng)耦合后的動力學(xué)特性。


本文將驅(qū)動橋作為一個整體系統(tǒng),在計算分析齒輪副應(yīng)力時,綜合考慮了橋殼、軸承、軸等零部件的柔性變形導(dǎo)致的齒輪副上應(yīng)力的非線性疊加對齒輪副嚙合質(zhì)量的影響。通過對驅(qū)動橋傳動系統(tǒng)加載實際工況載荷進(jìn)行動力學(xué)分析,計算得到主減速器弧齒錐齒輪副的接觸應(yīng)力、傳遞誤差、振幅、齒輪接觸痕跡等,研究了輪齒振動和變形對驅(qū)動橋系統(tǒng)動力學(xué)特性的影響。

驅(qū)動橋分析模型建立

建立某載重汽車的后驅(qū)動橋內(nèi)部傳動系統(tǒng)。

建立驅(qū)動橋殼的殼體力學(xué)模型,導(dǎo)入ANSYS Work bench 對橋殼劃分網(wǎng)格,加載邊界條件,然后提取凝聚節(jié)點的剛度矩陣與位置節(jié)點信息,在MASTA 軟件中進(jìn)行驅(qū)動橋的傳動系統(tǒng)整體裝配,裝配后的驅(qū)動橋力學(xué)分析模型......




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