汽车座椅调角器关键零部件优化及可靠性分析.pdf
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1、汽车论坛1392023.6随着汽车的逐渐推广与普及,汽车零部件的质量和可靠性受到广泛关注。座椅调角器是一种较小的零部件,属于汽车制造的重要组成部分。只有重视座椅调角器性能的优化,才能最大限度地保证汽车行驶的安全性。现阶段,汽车座椅调角器的使用量增多,因此,汽车生产企业需要加强对座椅调角器关键零部件的优化,从而能促进汽车行业的可持续发展。1 结构优化与可靠性分析1.1结构优化结构优化方法分为准则优化法和线性规划法。准则优化法是依据力学、物理原则寻优,优势在于计算量小、效率高,但也存在一定的弊端,即一旦约束条件变多,优化效率将随之下降。线性规划法通常是以数学线性规划的方式获得相关数据的。在汽车座椅
2、调角器和锁止齿运动状况的分析中,线性规划法的应用较为常见。通过明确锁止齿板型线和导程板型线,可得出调角器各零部件的结构参数信息1。1.2可靠性分析可靠性指标分为可靠度、累积失效概率、失效率及有效寿命等。对于系统来说,可靠度与不可靠度为互补关系:R(t)+F(t)=1 (1)零部件失效的原因在于产品在生产过程中容易发生零部件应力。一旦零部件承受的交变荷载增加,零部件的强度将随时间的变化而变化。部分机械中的主要零部件严禁出现过大弹性变形问题,一旦变形量超过规定值,零部件将失效。在进行可靠性试验时,首先需要对汽车座椅调角器的基本性能及检测方法有全面的认识。在进行座椅调角器试验前,应先找到试验的场地,
3、合理安排疲劳试验机的位置,对座椅靠背展开调节,制作模拟座椅底座及靠背装置,将疲劳试验机与座椅靠背相连接,确保试验荷载能够被精确传递至座椅调角器内。2 汽车座椅调角器关键零部件优化2.1座椅调角器台架试验根据现有工艺特点,与大扭矩调角器相结合,可实现锁止齿解锁、锁止效果。汽车座椅调角器的关键零部件有内齿圈、锁止齿板、固定壳等,具体参数如表 1 所示。当调角器脱锁时,凸轮与锁止齿板在实际工作中无法完成啮合,原因在于此时受力集中在导程板内,导程板因发生变形而出现脱锁现象。通过调整内齿圈加工精度的方式,再次展开试验,可确保啮合良好,但此时凸轮与锁止齿板发生脱锁。通过深入分析该种现象产生的原因,得出凸轮
4、因受锁止齿板挤压而变形,最终造成凸轮与锁止齿板脱锁现象。2.2凸轮型线优化调角器锁止时往往径向作用较大,在使锁止齿汽车座椅调角器关键零部件优化及可靠性分析张 勇(湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司 湖北 襄阳 441000)摘要:随着汽车行业的飞速发展,汽车座椅的安全性、舒适性受到广泛关注。为提升汽车行驶的安全性,进行座椅调角器关键零部件的优化及可靠性分析尤为必要。该文对汽车座椅调角器关键零部件优化及可靠性进行分析,以更好地进行座椅调角器零部件设计,提高汽车座椅的舒适性和安全性,推动汽车行业的发展。关键词:汽车座椅;调角器;关键零部件;约束条件作者简介:张勇,湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司副主任,
5、研究方向为汽车座椅调节。表 1 调角器关键零部件参数关键零部件参数内齿圈直径90 mm,齿数140,每齿角度2.5锁止齿板每齿角度2.5,齿数15,宽度25 mm固定壳直径100 mm,内圈直径30 mm凸轮直径30 mm导程板直径75 mm,导孔直径55 mm汽车论坛140汽车测试报告板保持锁止状态的情况下,要对径向平衡刚度进行不断调整。在承受径向力的过程中避免其出现大的弹性、塑性变形及齿轮齿板接触面自锁问题。除此之外,导程板要和凸轮运动保持一致,这样即可保证锁止齿板位置合理。2.3 锁止齿板型线优化在进行锁止时,锁止齿板圆周方向产生的荷载力将顺利通过固定壳凹槽,到达侧壁平衡位置。如果锁止齿
6、的运动趋势是向外,则应使锁止齿与内齿圈保持啮合,再进行调角器的锁止。相反的情况下,则应使锁齿与内齿圈相脱离,最终达到解锁的目的。齿板径向运动的过程中,可得出齿轮线性方程:Y=37 500 x5-18 750 x4+2 500 x3 (2)2.4导程板型线优化调角器锁止齿板运动主要是借助滑槽完成的。导程板加工凹槽完成后,锁止齿板凸台和凹槽相互配合,当导程板开始转动时,凸台也随之移动,即可达到齿板解锁的目的。依据导程板不同段内的弧长及线性方程即可得出导程板的模型。需要注意的是,锁止齿板和导程板结合的过程中要做好距离控制工作,防止锁止齿板加工凸台运动过于顺畅。同时,还需要将导孔宽度控制在一定范围内,
7、将导孔内径设置为 26 mm。调角器凸轮、锁止齿板及导程板线性方程可为调角器的其他零部件的相关参数设置提供数据支持。除此之外,进行调角器的有限元分析尤为必要,能够对调角器导程板方向进行合理的控制。通常情况下,处于锁止状态时,工作人员通常要在调角器中心轴位置安装扭转弹簧。中心轴一般采用方轴形式,有助于降低导程板与凸轮的连接频率,满足工艺要求。依据凸轮及锁止齿板的结构参数,可将内齿圈外圆直径设置为 92 mm。依据凸轮、内齿圈参数,可将固定壳的直径设置为101 mm,将固定壳与锁止齿板的卡槽宽度设置为25 mm。在径向外力的作用下,达到自动定心的目的,使得各齿受力相对平衡且均匀,在强度合适的情况下
8、,最大限度地延长设备的使用寿命。根据座椅调角器各零部件之间的对比情况,可得出内齿圈、固定壳及凸轮的结构参数,为进行座椅调角器的有限元分析提供支持2。3 汽车座椅调角器强度刚度分析3.1有限元建模座椅调角器整体尺寸较小,工作人员无法通过试验的方式了解不同零部件内的应力大小。因此,在分析座椅调角器失效原因及进行座椅调角器可靠性分析时,有限元方法通常是较为有效的途径。在建模阶段,一方面需要建立相关的网格,对网格进行科学划分和分析,此时的工作量较大,网格的划分对调角器计算精度及计算时间有重要的影响;另一方面,在座椅调角器结构有限元模型建立的过程中,应注重有限元前处理模型的构建。调角器零部件的模型、网络
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