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汽車懸架控制臂模具設計研究范文

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汽車懸架控制臂模具設計研究

摘要:

本文通過對逆向造型后得到的汽車懸架控制臂模型進行性能、特點及其加工工藝分析,并對液態(tài)模鍛加工工藝進行研究,然后基于液態(tài)模鍛對汽車懸架控制臂進行了模具設計。較以往的鍛造加工來說,液態(tài)模鍛具有比較明顯的優(yōu)勢,既滿足了當前對汽車生產(chǎn)的大批量需求,又保證了成形件的質(zhì)量。同時,大大提升了材料的利用率,節(jié)約了能源,降低了生產(chǎn)成本,增強了企業(yè)競爭力。

關鍵詞:

液態(tài)模鍛;汽車懸架控制臂;模具設計;加工工藝

汽車懸架控制臂是汽車懸架系統(tǒng)的重要零部件,對汽車行駛的平穩(wěn)性有著至關重要的作用[1]。近年來,我國汽車需求量越來越大,制造水平也在不斷提高,對汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的性能及質(zhì)量要求也逐漸提高。由于汽車懸架控制臂是決定汽車平穩(wěn)性的重要零件之一,因此對其性能質(zhì)量要求也更高。以往的汽車懸架控制臂大多應用鍛造進行加工,該工藝存在著很多的缺點。針對此問題,本文采用液態(tài)模鍛對汽車懸架控制臂進行加工。液態(tài)模鍛是鑄鍛結合的成形工藝,不僅工藝簡單、成本低,而且工件的質(zhì)量和性能較高,因此在機械領域有著廣泛的應用[2]。

1汽車懸架控制臂的逆向造型

汽車懸架控制臂的曲面結構復雜,不易于獲得復雜曲面部分數(shù)據(jù),正向建模周期較長,也不利于產(chǎn)品的開發(fā)和改進。結合汽車懸架控制臂的結構特點,本文采用逆向建模對汽車懸架控制臂進行模型重建,基于三維軟件快速得到汽車懸架控制臂模型。與傳統(tǒng)的正向建模方法相比,逆向建模不僅縮短汽車懸架控制臂模型的設計和開發(fā)周期,還降低了企業(yè)的生產(chǎn)和研發(fā)成本。得到汽車懸架控制臂模型實體如圖1所示。

2汽車懸架控制臂的性能分析

為了確保汽車在行駛過程中的安全性,還需對汽車懸架控制臂進行受載狀況分析、強度分析及疲勞分析[3]。在實際的工作狀況下,汽車懸架控制臂經(jīng)常會受到不同的扭轉(zhuǎn)力作用,隨著受力次數(shù)的增加,汽車懸架控制臂的某些部位會出現(xiàn)疲勞破壞。然而汽車懸架控制臂的強度及疲勞特性影響著汽車懸架系統(tǒng)的可靠性。因此,汽車懸架控制臂的疲勞壽命是設計過程中必須要考慮的重要環(huán)節(jié)之一。本文結合汽車懸架控制臂的實際受載狀況,應用軟件對汽車懸架控制臂的三維模型進行疲勞分析和仿真分析,驗證汽車懸架控制臂模型的設計是否合理。得到有用的疲勞強度數(shù)據(jù),為實際生產(chǎn)提高效率并減少成本。在分析軟件中,得到汽車懸架控制臂的應力分布圖,如圖2所示。從靜力學的角度分析,該汽車懸架控制臂的模型符合設計要求,能夠滿足在實際工況下的安全性能需求。然后對汽車懸架控制臂進行疲勞分析,分析結果可以得到,汽車懸架控制臂的最小壽命循環(huán)為1.99e7次,達到了設計要求的循環(huán)次數(shù)。

3汽車懸架控制臂的結構特點及加工工藝

汽車懸架控制臂是較復雜、鍛造難度較大的零件,以往汽車懸架控制臂常采用鍛造工藝進行加工,但難以保證工件的質(zhì)量。隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展,對汽車的需求量更是持續(xù)增長,企業(yè)的生產(chǎn)批量逐漸擴大,制造水平也日益提高,人們對汽車的舒適度要求也越來越高。汽車懸架控制臂形狀復雜,對其質(zhì)量要求也是越來越嚴格,要求滿足一定的尺寸精度和表面光滑度。因此,結合中小型企業(yè)實際生產(chǎn)需要,采用液態(tài)模鍛工藝代替?zhèn)鹘y(tǒng)工藝生產(chǎn)汽車懸架控制臂鍛件,其質(zhì)量將優(yōu)于傳統(tǒng)工藝。而且液態(tài)模鍛加工控制臂也能滿足目前汽車的大批量需求。液態(tài)模鍛結合了鑄造和鍛造兩種工藝特點,在汽車懸架控制臂的加工制造中更具有優(yōu)勢。

4模具設計

4.1汽車懸架控制臂加工工藝方案采用液態(tài)模鍛加工汽車懸架控制臂工件,其模具的凸模通過直接加壓于金屬液成形。由于汽車懸架控制臂整體曲面結構復雜,所以凹模采用左右兩部分。液態(tài)模鍛加工汽車懸架控制臂時,凹模需要固定在機床的工作臺上,成形時通過凸模對金屬液直接加壓成形;成形結束后,先將凸模抽出,然后分開左右兩個凹模,即可取出汽車懸架控制臂的液態(tài)模鍛成形工件。

4.2汽車懸架控制臂參數(shù)設計由于金屬液的冷卻,加工工件的體積收縮值會很大,所以在對汽車懸架控制臂液態(tài)模鍛模具進行設計加工時需要考慮這個影響。材料選取鋁合金,其性能滿足汽車零部件需求。查常用合金的體收縮率%表[4],鋁合金的體收縮率為3.7~4.1%,取4.0%;線收縮率為0.36~0.6%,取0.5%。

4.3汽車懸架控制臂模具設計應用CATIA三維軟件設計出汽車懸架控制臂液態(tài)模鍛模具爆炸圖,如圖3所示。

5結論

本文對汽車懸架控制臂的建模、加工工藝及液態(tài)模鍛加工工藝進行了探索與研究,該研究對汽車懸架控制臂的生產(chǎn)加工具有一定的借鑒意義,彌補了汽車懸架控制臂傳統(tǒng)加工方法的不足。對于汽車懸架控制臂這樣復雜零件,鑄造和鍛造可以快速的形成產(chǎn)品,但在加工過程中也會產(chǎn)生一系列的誤差,應用液態(tài)模鍛加工工藝加工汽車懸架控制臂,它不僅可以提升材料的利用率,而且還節(jié)約能源,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本,增強了企業(yè)的競爭力。

參考文獻:

[1]閻樹田,張俊峰,張雪,等.汽車主動懸架控制策略研究及分析[J].機械與電子,2013(3):6-9.

[2]羅貽正,王家宣,方敏,等.液態(tài)模鍛成形薄板件產(chǎn)生缺陷的原因及對策[J].特種鑄造及有色合金,2011,31(3):195-196.

[3]劉永臣,王國林,孫麗.車輛控制臂疲勞損傷分析與壽命預測,農(nóng)業(yè)工程學報,2013,29(16):83-91.

[4]過福權.鋁合金在鐵道車輛上應用的探討[J].中國金屬通報,2011(2):1-8.

作者:常影 于振文 楊姍姍 梁麗青 修文翠 單位:吉林農(nóng)業(yè)科技學院 機械工程學院

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