本科毕业设计--基于ug的“火轮”汽车轮毂三维建模及有限元应力分析.doc
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1、毕业设计(论文) 题 目: 基于UG的“火轮”汽车轮毂 三维建模及有限元应力分析 院(系)别: 机电及自动化学院 专 业: 机械工程及自动化 级 别: 2008 学 号: 0811114033 姓 名: 罗 云 指导 老师: 郝艳华 华侨大学教务处2012年6月33华侨大学本科毕业设计(论文) 论文摘要论文摘要: 车轮是左右整车性能最重要的安全部件,不仅要承受静态时车辆本身垂直方向的自重载荷,更需要承受车辆行驶中来自各个方向因起动、制动、转弯、路面凹凸不平等各种动态载荷所产生的不规则应力之考验。它的轴向跳动和径向跳动精度,又直接影响到整车行驶中的平稳性、抓地性、偏摆性、制动性等行驶性能。随着汽
2、车工业的迅猛的发展,铝合金轮毂的应用越来越普遍。铝合金轮毂具有重量轻,降低油耗;散热性好,提高轮胎寿命;缓冲和吸震性好;造型美观,易加工,耐腐蚀等优点。但中国铝合金车轮行业普遍存在设计周期长,制造成本高等问题。在汽车设计制造中计算机辅助设计是必然趋势,因此采用先进的三维CAD软件和大型CAE软件对汽车铝合金轮毂进行结构设计,有利于缩短设计周期,提高产品质量。目前,在中国用有限单元法对铝合金车轮进行研究还处在起步阶段。只有少数的科研院所和高校对钢制车轮进行有限元分析研究。因此,有必要把有限元技术应用到铝合金车轮上,以解决生产实际问题。 本课题:基于UG的“火轮”汽车轮毂三维建模及有限元应力分析,
3、是从汽车轮毂基本特征入手并结合工业设计美学,打造出具有中国元素的车轮,应用UG软件三维建模并完成网格划分,用有限元分析模块做出强度分析。 通过此次设计学习并熟练掌握UG软件的建模与有限元分析功能,对车轮做强度分析,为车轮结构优化设计提供依据。关键词:铝合金车轮 UG 有限元华侨大学本科毕业设计(论文) AbstractAbstract Wheel is the most important safety component of the vehicle performance, Not only to bear the load of the vehicle itself static wei
4、ght on vertically. And withstand the test of vehicles from all directions, starting、braking、cornering、uneven surface and other dynamic loads generated by the irregular stress. Its axial and radial runout accuracy has a direct impact to the vehicle traveling in the smooth, grip, swing, braking and dr
5、iving performance. By the rapid development of automobile industry, the increasing application of aluminum alloy wheels. Aluminum alloy wheels with light weight, lower fuel consumption; good heat dissipation, improve tire life; buffering and shock absorption; attractive appearance, ease of processin
6、g, corrosion resistance, etc.But in China aluminum alloy wheel industry have prevalence of long design cycles, high manufacturing costs, and other issues.Computer-aided design is an inevitable trend in automotive design and manufacturing.Therefore the use of 3D CAD software and large CAE software fo
7、r car aluminum wheel structure design, is benefit to shorten the design cycle and improve the quality of products.At present, in China adopt the finite element method on the aluminum alloy wheels research is still in its initial stage.Therefore, it is necessary to adopt the finite element technique
8、on aluminum alloy wheel, to solve the practical problems of production. This project:Based on UG establish steamer alloy wheel 3D modeling and finite element stress analysis, Start from the basic characteristics of the car wheels and combine the aesthetics of industrial design,to create a wheel with
9、 Chinese elements.using UG software establish 3D modeling and complete the meshing finite element analysis model with a strength analysis. Through this design study and master UG software 3D modeling and finite element analysis function.Do strength analysis of the wheel.Provide the basis for the opt
10、imized design of the wheel structure.Key Words: alloy wheel Unigraphics NX Finite element 华侨大学本科毕业设计(论文) 目录目录第一章 绪论11.1. 课题研究目的和意义11.2. 国内外研究动态及现状分析21.2.1. 车轮的发展趋势21.2.2. 车轮疲劳分析研究31.3. 论文研究目标4第二章 理论基础与模型建立52.1 有限元技术及UG软件52.1.1 有限元法基本原理52.1.2 有限元法分析过程52.1.3 UG软件介绍72.2 车轮模型建立82.2.1车轮的结构设计的基本步骤:82.2.2
11、车轮参数确定及建立模型92.3 本章小结13第三章 车轮径向疲劳的有限元分析143.1 车轮径向疲劳试验原理143.2 车轮径向载荷疲劳有限元分析153.2.1 车轮有限元模型建立153.2.2 径向载荷疲劳有限元分析183.3本章小结22第四章 车轮弯曲疲劳的有限元分析234.1 车轮弯曲疲劳试验原理234.2 车轮弯曲疲劳有限元分析244.2.1 车轮有限元模型建立244.2.2 车轮弯曲疲劳有限元分析274.3 本章小结29第五章 总结与展望305.1 毕业设计总结305.2 未来工作展望31参考文献32致谢33华侨大学本科毕业设计(论文) 绪论第一章 绪论1.1. 课题研究目的和意义
12、本课题研究从汽车轮毂的基本特征入手,应用UG三维软件对从工业设计美学【1】角度设计出的具有中国元素的汽车车轮建立模型,并用有限元法完成强度分析。通过本课题的研究,熟练掌握并应用UG三维软件,综合应用专业知识能够独立解决实际的工程问题,作为我们从高校迈向社会重要的一步。 随着汽车工业市场全球化,汽车产业已经成为国民经济的一项支柱产业。目前世界汽车市场上欧美、日韩车系独领风骚,很多国家工业起步早,汽车设计制造产业基础牢固,技术力量雄厚,汽车以其优异的性能与独特的设计风格领跑全球汽车市场,从而抑制了其他国家车辆行业的发展,就我国而言,中国的制造业日益成为世界性制造基地。国外各大汽车集团和著名摩托车生
13、产企业,或在中国投资建厂,或在加大采购份额,国内一些技术先进、管理严谨、质量过硬的铝合金车轮生产企业,已经成为他们的全球供货商。显然,这是千载一遇的机遇,但又是新的挑战。我们工业起步晚、自主研发能力差、汽车制造业急于求成,过度依赖国外技术,直接导致我国汽车制造业发展一直很缓慢。就我们多数汽车生产厂的制造技术水平而言,与发达国家的同行比较存在着很大的差距。每个企业都面临着一个提升核心竞争力的问题,掌握先进制造技术是提升核心竞争力的重要方面。过度依赖国外先进、成熟的汽车技术而不是借鉴,更缺乏自主创新能力,这样便不能铸就我国的民族品牌,这就需要我们独立自主的研究本国特色的汽车,争取国产品牌跻身世界汽
14、车产业前列,在车辆工业上我们任重而道远。车轮是汽车行驶系统最重要的部件之一,车轮的优劣是衡量整车质量和档次的最主要象征之一。车轮设计是汽车外观造型与整体性能的一个重点,车轮不仅要承受静态时车辆本身垂直方向的自重载荷、通风(制动器散热)的需要,各种动态载荷所产生不规则应力的考验,而且车轮造型直接关系着汽车车身设计的品位和档次。因此,如何进行车轮的造型设计,如何设计出有风格特色和审美情趣的车轮已成为设计者们最关心的问题,另外全球汽车数量的迅速增长对能源和环境形成巨大挑战,解决环境和能源问题已经成为世界各个国家的基本共识,实现汽车轻量化即减轻汽车的自重成为首选措施,对铝合金车轮的节能、安全、环保提出
15、了全新的要求,车轮结构轻量化成为设计重点。眼下越来越多的新技术正逐渐被应用到车轮的设计和开发上来。本课题通过对融汇中国传统文化要素的汽车轮毂建模,并用有限元分析技术使其不仅做到结构轻量化同时又满足人们对审美的需求,为汽车轮毂的结构优化设计提供好的方法【2】。1.2国内外研究动态及现状分析1.2.1车轮的发展趋势 最早的铝合金车轮诞生是一些热衷于赛车的爱好者,为了能使车辆更轻以提高赛车的速度,便想方设法对车辆各零部件作 轻量化的设计,其中车轮是重点减轻的主要对象。20世纪30年代联邦德国汽车联合会、拜尔(BMW)发动机公司及戴姆勒一奔驰汽车公司,正式将钢制辐条式轮毅与铝质轧制轮辆相结合的车轮装上
16、了汽车,为铝合金车轮的发展奠定了基础。二次世界大战和世界性的能源危机大大刺激了汽车商的轻量化需求。1945年汽车厂商纷纷开展批量生产铝合金车轮的研究,主要集中在铝合金车轮材质和成形工艺方面,但由于车轮的特殊安全要求,仍末能实施批量生产。1970年后,拜尔发动机公司首先将铸造铝合金车轮作为特殊部件装到了2002型轿车上,1972年又在双门小轿车上成批装上了铸造铝合金车轮,开创了铸造铝合金车轮批量用于轿车的新局面【3】。 我国的铝合金车轮工业起步较晚,最早使用铝合金车轮是在20世纪80年代初,国营洪都机械厂用砂型铸造生产铝合金车轮,起初用在三轮摩托车上,但数量很少,也末形成气候【8】。到20世纪8
17、0年代末,我国出现了第一个具有现代规模的戴卡轮毂制造有限公司,其规模和设备都步入了世界先进行列。紧接着又出现了南海中南铝合金轮载有限公司,这两个生产厂的生产装备部达到国际水平。当时国内汽车和摩托车对铝合金车轮的装车欲望还很低,钢圈还占据着绝对统治市场的地位。随着我国公路设施的飞速发展,铝合金车轮开始以极其迅猛之势在全国得到推广,生产铝合金车轮的工厂也像雨后春笋,在全国迅速蔓延【3】。汽车的高速化迫使车轮朝 三化(扁平化、子午线化、无内胎化)迅猛发展。国外车轮规格趋向大直径、高强度、轻量化、更美观,直径大、轮辋宽使得轮胎与地面接触面积增大从而增大了与地面的附着力,使汽车操纵性更好,安全性又进一步
18、提高。大直径铝合金车轮是现代车辆 轻量化、高速化、现代化的必然产物。结构上除特殊场合装用二片式和三片式的复合车轮外,整体铸造的铝合金车轮已成为当今世界整个轻合金车轮的主流。锻造铝合金汽车轮毂自2003年在戴卡公司上线以来,目前在我国已崭露头角。以铸锻结合及液锻方式生产汽车轮毂在我国尚属空白。铸造铝轮毂由于起步较早,目前生产工艺已经相当成熟,轮毂所能承受的载荷也大幅提高,由于能源问题汽车的轻量化对耗油量的影响又不容忽视车轮作为汽车的重要部件,能否减重也是汽车制造业必须要考虑的。锻造轮毂由于具有很高的比强度,能够在较轻的自重下承载很高的载荷,其安全性更高。此外,锻造轮毂的高强度、高载荷的特性,更适
19、合于重载卡车和豪华大巴车。而将锻造铝合金轮毂应用于重载卡车和豪华大巴在国外也仅仅处于起步推广阶段,在国内来看基本上还是一片空白。虽然铸造轮毂具有很多优势但毕竟受工艺条件所限,很难在载重量和自身重量上继续突破。而锻造轮毂虽然具有很好的强度和安全性,但是由于受工艺条件所限其材料利用率较低(与铸造相比)、模具制造费高(多套模具生产一个轮子)、原辅材料投入较多等等使其生产成本较高。铸锻结合或液体模锻则刚好弥补了铸造与锻造的不足采用铸锻结合或液体模锻工艺所生产出来的产品,不仅能够实现与铸造产品完全相同的复杂造型,同时对产品的机械性能又有大幅提高。对于工艺复杂的轮型可以采用铸锻结合或液体模锻的方式。铸锻结
20、合和液体模锻在西方少数发达国家已经有所运用,我国尚属空白,因此具有良好地发展空间【4】。作为象征整车档次之一的车轮外观,在点缀整车的时装化作用中越来越向着 艺术化方向发展,多变且时肇的铝合金车轮轮辐形态和迷人的色泽成了抢占市场的主要手段之一。传统单调的“辐条式”演变成了 辐板式;平面的辐板变成了带空间曲面和弧形面状态,甚至由中心对称演变至不对称艺术图案,以增加模仿制造难度,提高竞争力。对于车轮与整车的匹配和色泽的协调,通过表面处理获取与众不同的效果来竞争币场 (如全涂装亚光色、抛光轮、电镀轮、真空镀膜轮等)。对此,欧洲和亚洲因文化差别和不同的审美观点,形成了千姿百态的世界汽车铝合金车轮市场。镁
21、和铝是最适宜制造车轮的理想轻合金材料,它们有着传统钢车轮所无法比拟的许多优点,更能适应整车高速化、节能化、现代化、高档次发展的需要。国际上车轮材料用得最为普遍的材料是A356(相当我国的ZLlOlA)合金,也是我国铝合金车轮行业普遍使用的材料。材料方面有向镁合金发展的趋势,镁合金有着极高的比强度、疲劳强度和比弹性模量,是极为理想的车轮制造材料。使用镁合金制造的车轮具有极佳的减振性能。但目前除飞机、跑车等一些特殊场合外,镁合金车轮还末能像铝合金车轮那样广泛用于市场,主要原因是镁合金极易氧化的特点给熔炼、铸造所涉及的环保和生产成本等因素,带来了诸多暂时难于大量生产的难题,而且还有许多产业化的问题有
22、待我们去研究解决。许多学者正研究使镁合金能量产的工艺和设备【5】。1.2.2车轮疲劳分析研究车轮的疲劳性能长期以来都是车轮性能研究的重点,20世纪70年代开始,欧美以及日本等国在铝合金车轮的性能试验方面就进行了研究,早在20世纪80年代美国和德国的汽车研究所就开发了FLIPS系统,利用有限元分析预测轮毂疲劳寿命。从此,有限元分析技术在车轮设计、研发中应用越来越广泛,在80到90年代,国外在车轮结构设计优化、疲劳失效等方面的研究全面展开【6】。英国MSC工程软件公司应Goodrich Aerospace公司所求,合作开发了MSC.FATIGUE下的“WHEELS”模块。该模块专用于飞机轮子和其它
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