汽车液压转向泵设计答辩毕业论文资料.doc
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1、需要CAD图纸,咨询Q:414951605或1304139763摘 要液压动力转向系统由转向泵、分配阀、动力缸及油箱、管路等组成。在动力转向系统中,转向助力泵作为其心脏部件,直接影响到汽车的转向和操作稳定性。汽车动力转向泵具有小排量、高转速的特点。绝大多数转向泵采用液压转向泵,双作用片泵也称为平衡式叶片泵,与齿轮泵、柱塞泵相比,叶片泵由于具有尺寸小、重量轻、流量均匀、噪声低的突出特点,在各种类型的汽车上获得了广泛的应用。本课题的以大众桑塔纳1.6L 2013款轿车为例设计用于液压助力转向系统的液压转向泵。首先根据桑塔纳1.6L 2013款轿车的外形、轮距、轴距、最小转弯半径、车辆重量、满载重量
2、以及最高车速等参数,选择的适合于该轿车的发动机的相关参数。根据这些参数,再结合汽车设计、汽车理论、机械设计等相关知识,设计计算出轿车转向泵主要参数并通过试验验证设计的合理性。关键词:助力转向,液压转向泵,叶片,定子,转子ABSTRACTHydraulic power steering system consists of steering pump , distribution valve , power cylinders and tanks, piping and other components. In the power steering system , power steering
3、 pump as part of its heart , a direct impact on the car s steering and operational stability. Power steering pump with a small displacement, high speed characteristics. The vast majority steering pump hydraulic steering pumps, vane pumps , also known as double-acting balanced vane pump , compared wi
4、th gear pumps, piston pumps, vane pumps due to the small size, light weight, uniform flow, low noise salient features on all types of cars to get a wide range of applications .Subject to the Volkswagen Santana sedan 1.6L 2013 for example is designed for hydraulic power steering system hydraulic stee
5、ring pump . First, according to Santana 1.6L 2013 sedan shape, track , wheelbase , the minimum turning radius of the vehicle weight GVW and maximum speed and other parameters, selected appropriate to the car s engine parameters. Based on these parameters , combined automotive design , automotive the
6、ory , mechanical design , and other related knowledge , car steering pump designed to calculate the main parameters and verified by experiment design is reasonable.Keywords: Power steering , Hydraulic steering pumps, Vane, Stator, Rotor目 录摘 要1ABSTRACT2第一章 绪论31.1汽车助力转向系统概述31.2汽车液压转向泵概述41.3国内外研究现况41.4
7、 本课题研究的意义与价值5第二章 总体设计分析62.1 液压转向泵原理分析62.1.1液压转向泵的构成62.1.2 液压转向泵工作原理分析72.2 设计参数选定82.3液压转向系统性能参数计算82.3.1转向力矩Mr的计算82.3.2 最小工作压力及理论流量计算92.3.3 最大工作压力计算92.3.4 转向油泵的流量匹配92.3.5扭矩计算92.4 方案设计102.4.1泵体结构方案选定102.4.2 叶片倾斜角方案分析选定102.4.3 定子过渡曲线方案选定112.5 实际参数计算112.5.1 流量计算112.5.2功率计算122.5.3 扭矩计算122.5.4 液压转向泵设计计算参数表
8、13第四章 部件设计计算134.1转子的设计134.1.1材料选择144.1.2转子半径144.1.3转子轴向宽度144.1.4转子结构尺寸设计144.2叶片的设计164.2.1叶片材料选择164.2.2 叶片数164.2.3叶片安放角164.2.4叶片的厚度174.2.5叶片的长度174.2.6叶片的结构尺寸设计174.2.7叶片的强度校核184.3定子的设计184.3.1定子材料选择194.3.2定子短半径194.3.3定子长半径194.3.4定子大、小圆弧角194.3.5定子过渡曲线的幅角194.3.6定子过渡曲线设计204.3.7 定子结构尺寸设计214.4左配流盘的设计224.4.1
9、左配油盘封油区夹角224.4.2左配流盘V形尖槽234.4.3左配流盘结构尺寸设计234.5右配流盘结构设计244.6传动轴的设计254.6.1 材料选择264.6.2 花键轴段的设计264.6.3校核轴段花键的挤压强度274.6.4轴的结构设计274.6.5轴上载荷分析284.6.6按扭转切应力校核轴的强度284.6.7校核轴的刚度294.7泵体的设计304.7.1泵体材料选择304.7.2左泵体结构设计314.7.2右泵体结构设计324.8盖板的设计32第五章 液压转向泵的使用与维护335.1液压转向泵的使用335.2液压转向泵的维护与检查33参考文献35结 论36致 谢36第一章 绪论1
10、1汽车助力转向系统概述助力转向,顾名思义,就是通过增加外力来抵抗转向阻力,让驾驶者只需更少的力就能够完成转向,也称动力转向,英文为power steering,最初是为了让一些自重较重的大型车辆能够更轻松的操作,但是现在已经非常普及,它让驾驶变得更加简单和轻松,并且让车辆反应更加敏捷,一定程度上提高了安全性。助力转向按照助力的来源不同,可以分为两大类-液压助力和电动助力。液压动力转向的由来最早要追溯到1902年的2月,英国的Frederick W. Lanchester发明了“cause the steering mechanism to be actuated by hydraulic p
11、ower”即液力驱动转向机构。之后类似的发明分别有美国和加拿大的发明家相继注册专利。而在汽车生产厂商中,克莱斯勒率先实现了液压助力转向系统的商业化生产,将其命名为Hydraguide油压转向系统,并于1951年将其搭载在克莱斯勒的第六代Imperial(译为帝王)车型上。随着技术的发展,出现了以电子泵代替机械泵的电子液压助力转向系统,所以目前液压助力的主要分为机械式液压助力和电子液压助力两类。机械式液压助力转向的主要原理,它是基于机械式的齿轮齿条转向机构而来,增加了一整套液力系统,包括储液罐、液压助力泵、与转向柱相连的机械阀、转向机构上的液压缸和能够推动转向拉杆的活塞等等。机械式助力转向提供液
12、压的液压泵由发动机通过皮带驱动。子液压助力,Electro-hydraulic power steering,简称EHPS,其助力原理与机械式液压助力完全相同,而与机械式液压助力最大的区别就是不再使用由发动机通过皮带驱动的液压泵,而是换成了电力驱动的电子泵。图1-1 液压助力转向系统构成1.2汽车液压转向泵概述近几十年来,我国的汽车工业得到了迅速发展,为满足对舒适性和安全性的更高要求,越来越多的汽车车型采用转向系统,液压动力转向系统工作压力高、结构紧凑,动力缸的尺寸小、重量轻;油液具有不可压缩性、灵敏度高;油液的阻尼作用可以用来吸收路面冲击;动力装置无需润滑。故液压动力转向系统有利于节能、降噪
13、以及转向盘操作力控制。液压动力转向系统由转向泵、分配阀、动力缸及油箱、管路等组成。在动力转向系统中,转向助力泵作为其心脏部件,直接影响到汽车的转向和操作稳定性。汽车动力转向泵具有小排量、高转速的特点。绝大多数转向泵采用液压转向泵,双作用片泵也称为平衡式叶片泵,与齿轮泵、柱塞泵相比,叶片泵由于具有尺寸小、重量轻、流量均匀、噪声低的突出特点,在各种类型的汽车上获得了广泛的应用。除了液压泵外,转向泵内部一般还包括控制流量、压力的阀件,这些阀件和液压泵一起构成了转向泵的液压回路。目前开式液压动力转向系统的应用比闭式系统更为广泛,其能耗问题也比较突出,因此本文选择了开式液压动力转向系统中常用的双作用叶片
14、式转向泵作为研究对象。1.3国内外研究现况叶片泵是目前中高压液压系统中使用较广的一种泵。随着液压技术的不断发展,叶片泵的高压化导致了叶片泵顶部与定子内表面接触应力的急剧升高,加剧了磨损,一旦受力不平衡,会引起叶片与定子内表面的撞击振动,从而激发噪声。50年代后期,国外出现压力等级为14.0Mpa的叶片泵时,其噪声值为75dB(A),噪声值过高成了一个急需解决的问题。从1960年起国外开始重视叶片泵噪声问题,不断进行降噪研究,到70年代末和80年代中期,一系列性能优良的低噪声叶片泵相继问世,噪声值一般可控制在65dB(A)以下,其中日本油研公司研制的PV2R系列叶片泵,噪声值甚至低至51-62d
15、B(A),已达到低于同等功率电动机噪声的水平。另外,像美国的Denison“T6”系列叶片泵,都较好的控制了叶片泵的噪声值,属于性能优良的低噪声叶片泵。随着国产汽车工业的发展,国内许多厂家进行了汽车动力转向泵的国产代开发。目前为止,已有许多种动力转向泵实现了国产代。国内的许多厂家通常采用“反靠”靠模的加工方法加工定子内曲线条件好些的厂家使用精密测会仪器对定子样品尺寸进行较高精度的测绘,然后在数控机床上加工定子内曲线。这些加工方法虽然能较好地仿制出国外定子内曲线的形状,但因在加工过程中不可避免地带入了误差。这种误差为系统误差,导致最终所得的定子内曲线与实际的最佳过渡曲线形状不符,同时,又由于国内
16、当前的生产加工条件差,定子内曲线加工精度难以满足要求,存在加工误差。1.4 本课题研究的意义与价值与齿轮泵或轴向柱塞泵等其他形式的液压泵不同,双作用式叶片泵使用寿命不是取决于轴承的寿命,而主要取决于定子内表面与叶顶的磨损程度。叶片泵是目前中高压液压系统中使用较广的一种泵。叶片泵的高压化会引起叶片与定子内表面的撞击振动,从而激发噪声。噪声不仅给环境带来污染,而且大大影响了泵的使用性能,降低了泵的使用寿命。因此,叶片泵的噪声控制成了一个急待解决的问题。在叶片泵的低噪声研究中,定子内曲线一直被有关专家视为关键因素。为了解决这一问题,有必要对叶片泵定子内曲线进行优化设计,进一步降低叶片泵工作时的噪声,
17、提高其工作效率。第二章 总体设计分析2.1 液压转向泵原理分析2.1.1液压转向泵的构成 组成结构:定子、转子、叶片、配油盘、传动轴、壳体等。汽车液压转向泵构成如下图:图2-1液压转向泵结构2.1.2 液压转向泵工作原理分析图2-2 液压转向泵工作原理1定子;2吸油口;3转子;4叶片;5压油口 如图2-2所示。汽车液压转向泵定子表面是由两段长半径圆弧、两段短半径圆弧和四段过渡曲线八个部分组成,且定子和转子是同心的。在图示转子顺时针方向旋转的情况下,密封工作腔的容积在左上角和右下角处逐渐增大,为吸油区,在左下角和右上角处逐渐减小,为压油区;吸油区和压油区之间有一段封油区把它们隔开。这种泵的转子每
18、转一转,每个密封工作腔完成吸油和压油动作各两次,所以称为液压转向泵。泵的两个吸油区和两个压油区是径向对称的,作用在转子上的液压力径向平衡,所以又称为平衡式叶片泵。定子内表面近似为椭圆柱形,该椭圆形由两段长半径R、两段短半径r和四段过渡曲线所组成。当转子转动时,叶片在离心力和建压后根部压力油的作用下,在转子槽内作径向移动而压向定子内表,由叶片、定子的内表面、转子的外表面和两侧配油盘间形成若干个密封空间,当转子按图示方向旋转时,处在小圆弧上的密封空间经过渡曲线而运动到大圆弧的过程中,叶片外伸,密封空间的容积增大,要吸入油液;再从大圆弧经过渡曲线运动到小圆弧的过程中,叶片被定子内壁逐渐压进槽内,密封
19、空间容积变小,将油液从压油口压出。2.2 设计参数选定本课题以大众桑塔纳1.6L 2013款轿车为例,设计桑塔纳1.6L 2013款液压助力转向系统转向泵,大众桑塔纳1.6L 2013款轿车的参数如下表:桑塔纳1.6L 2013款参数表项目参数整体参数整备质量1160kg满载质量1640kg轴距2603mm前轮距1460mm后轮距1500mm驱动形式前轮驱动最高车速185km/h发动机参数型号EA211排量1598ml最大功率/转速81kw/5200rpm最大扭矩/转速155N.m/3800rpm车轮参数前轮175/70 R14后轮175/70 R142.3液压转向系统性能参数计算2.3.1转
20、向力矩Mr的计算转向器的扭矩取决于汽车整体转向桥承重载荷、轮胎气压、路面情况及转向桥设计参数,计算公式:Mr (1)式中: Mr-在沥青或混凝土路面上的原地转向阻力矩,N.mm;f-轮胎与地面间的滑动摩擦系数,取0.7;G1-转向前桥负荷,N;P-轮胎气压,MPa;2.3.2 最小工作压力及理论流量计算根据公式1计算的力矩Mr和所选转向器的缸径,Pmin (2)式中:Pmin-转向的最小工作压力,MPa;Mr-在沥青或混凝土路面上的原地转向阻力矩, N.m;S0-油缸工作面积,;S1-螺杆外径所占面积, ;RF-扇形齿分度圆半径,m。理论流量(Qo)是根据转向盘最大瞬时转速计算: Q0=60n
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