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不同摩擦系數(shù)的少片變截面鋼板彈簧性能分析--

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1、不同摩擦系數(shù)的少片變截面鋼板彈簧性能分析? 摘要:采用不同材料的板簧墊片,簧片間摩擦系數(shù)亦有所不同,因此設(shè)計(jì)鋼板彈簧時(shí)僅考慮鋼與鋼的接觸摩擦將造成其性能分析結(jié)果的不準(zhǔn)確.針對(duì)這一問題,利用ANSYS軟件的接觸非線性功能,對(duì)少片變截面鋼板彈簧的等效應(yīng)力及剛度特性進(jìn)行分析,得到不同摩擦系數(shù)下的VonMises應(yīng)力分布和載荷CD*2變形曲線,重點(diǎn)討論了摩擦系數(shù)對(duì)鋼板彈簧應(yīng)力及剛度特性的影響;同時(shí)對(duì)鋼板彈簧進(jìn)行相應(yīng)的性能試驗(yàn).結(jié)果表明:少片變截面鋼板彈簧的應(yīng)力計(jì)算值和測(cè)試值誤差較小,剛度仿真計(jì)算值和試驗(yàn)測(cè)量值基本吻合,相對(duì)誤差小于5%,說(shuō)明有限元分析能精確地模擬各簧片間的接觸和摩擦問題,真實(shí)反映鋼板彈

2、簧的受力和變形情況,可用于研究簧片間不同摩擦系數(shù)對(duì)鋼板彈簧應(yīng)力及剛度特性的影響. 下載論文網(wǎng)關(guān)鍵詞:少片變截面鋼板彈簧;有限元分析;等效應(yīng)力;剛度特性中圖分類號(hào):U463.218 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:APerformance Research of Taperleaf Spring underDifferent Friction CoefficientYE Nanhai , WANG Li, YAN Caiwei , HOU Fei,MA Jian(State Key Laboratory of Advanced Design and Manufacturing for VehicleBody,Hun

3、an Univ, Changsha,Hunan410082,China)Abstract:With different materials of gaskets, friction coefficient between reeds is also different, so performance analysis result is not accurate when contact friction between steels is only considered in the design process. The VonMises stress and stiffness char

4、acteristics of leaf spring were analyzed with the nonlinear contact function of ANSYS software, and the stress distribution and loaddeformation curve were obtained. Meanwhile, the test of taperleaf spring was performed. The results have shown that the difference of stress between calculated and test

5、ed value is relatively small, and the calculated values of stiffness basically agree well with tested one, and the relative error is less than 5%. This indicates that finite element analysis(FEA) can accurately simulate the contact and friction and reflect the forces and deformations, and can be use

6、d to discuss the influence of different coefficients of friction between spring leaves on the equivalent stress and the average stiffness of the taperleaf spring.Key words: taperleaf spring; FEA; Von Mises stress; stiffness characteristics鋼板彈簧是汽車懸架系統(tǒng)中重要的傳力及彈性元件,主要用來(lái)傳遞垂向力與緩和由路面不平引起的沖擊和振動(dòng),其使用特性對(duì)車輛的行駛平

7、順性、操縱穩(wěn)定性以及安全性都具有極其重要的影響1,因此在鋼板彈簧的設(shè)計(jì)過程中對(duì)其性能進(jìn)行分析是非常必要的.目前,國(guó)內(nèi)外研究人員廣泛采用CAE法對(duì)此展開研究.國(guó)外研究鋼板彈簧的性能主要基于有限元數(shù)值計(jì)算方法2,3;樊翠連等人研究了接觸摩擦對(duì)等截面鋼板彈簧的力學(xué)性能的影響4 ;丁根能等人利用有限元研究了線性板簧的遲滯特性5;唐應(yīng)時(shí)等考慮接觸摩擦計(jì)算了多片鋼板彈簧懸架預(yù)應(yīng)力的計(jì)算6,7.但這些研究大多只針對(duì)等截面鋼板彈簧,且僅考慮了簧片間的干摩擦,此時(shí)摩擦系數(shù)為定值,而針對(duì)少片變截面鋼板彈簧進(jìn)行性能研究時(shí)卻很少有人提及簧片間摩擦系數(shù)的大小對(duì)其性能的影響.本文以某載貨汽車后懸架少片變截面鋼板彈簧為對(duì)象

8、,考慮其使用過程中的大變形、各簧片間復(fù)雜的接觸和摩擦等非線性因素,建立了少片簧的有限元仿真模型;通過調(diào)整簧片間摩擦系數(shù)的大小,深入討論了不同摩擦系數(shù)對(duì)少片簧滿載等效應(yīng)力和平均剛度的影響,并與試驗(yàn)結(jié)果相比較.結(jié)果表明,有限元仿真法得到的等效應(yīng)力和載荷CD*2變形特性與試驗(yàn)結(jié)果的吻合度很高,可用于研究簧片間不同摩擦系數(shù)對(duì)鋼板彈簧應(yīng)力及剛度特性的影響.1少片簧有限元模型的建立該載貨汽車后懸架的少片變截面鋼板彈簧通過擰緊中心螺栓和螺母將各簧片連接在一起,然后再用U型螺栓進(jìn)行夾緊裝配,隨著載荷的增加各簧片逐漸進(jìn)入接觸,在簧片之間產(chǎn)生摩擦力8,9.鋼板彈簧受載后,其變形為靜撓度和動(dòng)撓度之和,變形量一般能達(dá)

9、到幾十厘米,且各片之間的接觸情況隨著裝配過程和加載過程不斷變化,因此鋼板彈簧的有限元分析屬于非線性有限元分析. 1.1單元設(shè)置及接觸定義在有限元分析軟件ANSYS中,采用六面體八節(jié)點(diǎn)體單元SOLID45對(duì)模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,在三維接觸問題的有限元解法中,該單元的收斂性更好,且能準(zhǔn)確地反映出應(yīng)力集中情況.少片簧的材料選用50CrVA,彈性模量是210 GPa,泊松比為0.3.所建立的有限元模型如圖1所示.簧片之間的接觸力通過簧片之間的相互貼合傳遞,為使各簧片之間產(chǎn)生接觸,需要在接觸面上添加面CD*2面接觸單元,其節(jié)點(diǎn)固定在相互接觸實(shí)體的節(jié)點(diǎn)上.面CD*2面接觸問題通??珊?jiǎn)化成由3個(gè)節(jié)點(diǎn)組成的接觸對(duì)

10、4.接觸對(duì)由接觸面與目標(biāo)面構(gòu)成,可簡(jiǎn)化為1個(gè)接觸點(diǎn)s和節(jié)點(diǎn)1與節(jié)點(diǎn)2之間的目標(biāo)段,如圖2所示.假設(shè)接觸面上參與接觸的節(jié)點(diǎn)數(shù)為nc,考慮摩擦接觸單元后的有限元整體方程為目標(biāo)段的法向和切向的單元向量.簧片間的接觸為柔性面對(duì)柔性面的接觸,該接觸行為允許目標(biāo)單元穿透接觸面,但接觸單元不能穿透目標(biāo)面.整個(gè)少片簧共定義了3個(gè)接觸對(duì),每一對(duì)包含1個(gè)目標(biāo)面和1個(gè)接觸面.根據(jù)少片簧的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),定義凹面為目標(biāo)面,凸面為接觸面,分別用ANSYS軟件提供的TARGE170和CONTAC173兩種單元來(lái)定義.1.2有限元模型約束加載少片變截面鋼板彈簧總成在中間平直段用U型螺栓夾緊在車橋上,而建立的有限元模型中每片鋼板彈

11、簧之間是離散的,因此為準(zhǔn)確模擬少片簧在裝配和受壓后的應(yīng)力應(yīng)變情況,將仿真過程分為虛擬裝配和實(shí)際加載兩個(gè)階段10.裝配過程采用下面的模擬方法:在第1片簧片U形螺栓夾緊區(qū)間段內(nèi)設(shè)置位移約束為零,測(cè)量并計(jì)算各簧片間的間隙總和,以位移約束的形式施加在第4片簧片與U形螺栓接觸的部位,以模擬各簧片的夾緊過程11,12.同時(shí)考慮到各簧片在寬度方向不能發(fā)生錯(cuò)動(dòng),因此對(duì)于各簧片中間夾緊段還需約束其寬度方向和長(zhǎng)度方向的自由度,而各簧片的兩端不作任何約束,允許其在力的作用下自由變形.在汽車懸架系統(tǒng)中,鋼板彈簧安裝在彈簧支座上,并與車架相連,在使用過程中其兩端部承載位置承受垂直方向的載荷,按靜力等效原則可將作用力均勻

12、分布在第四片板簧下表面的相應(yīng)節(jié)點(diǎn)上,根據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T 19844-2005的要求,加載過程分解為10個(gè)載荷步,逐級(jí)加載直至達(dá)到滿載載荷.2少片簧有限元模型的仿真分析仿真過程中,設(shè)置簧片間摩擦系數(shù)分別為=0.1,0.2,0.3,按照以上加載方式進(jìn)行求解,從滿載等效應(yīng)力及平均剛度兩個(gè)角度來(lái)研究不同摩擦系數(shù)對(duì)鋼板彈簧性能的影響.2.1摩擦系數(shù)對(duì)滿載等效應(yīng)力的影響圖3為載貨汽車滿載狀態(tài)下,少片變截面鋼板彈簧在不同摩擦系數(shù)下的VonMises應(yīng)力云圖.鋼板彈簧承受滿載載荷的條件下,簧片間摩擦系數(shù)取0.1,0.2,0.3時(shí),對(duì)應(yīng)該板簧的等效應(yīng)力分別為629.797 MPa,623.078 MPa和616.

13、685 MPa,且應(yīng)力較大處主要集中在U型螺栓夾緊段的兩側(cè)截面及變截面長(zhǎng)度部分.對(duì)比圖3可以得出,相同載荷下,當(dāng)各簧片間摩擦系數(shù)不同時(shí)鋼板彈簧的應(yīng)力分布基本一致;但隨著摩擦系數(shù)的增大,最大等效應(yīng)力降低.這主要是由鋼板彈簧在載荷作用下變形,各片間相對(duì)滑動(dòng)產(chǎn)生摩擦且摩擦力做功損耗能量引起的.對(duì)于該少片變截面鋼板彈簧,其接觸摩擦主要發(fā)生在簧片端部的平直段,接觸面積較小,因此摩擦系數(shù)每增大0.1,最大等效應(yīng)力約減小6 MPa,摩擦系數(shù)對(duì)該板簧等效應(yīng)力的影響并不是很大.2.2摩擦系數(shù)對(duì)剛度特性的影響根據(jù)仿真結(jié)果得出不同摩擦系數(shù)下該少片簧加載過程中各載荷步的垂直變形,結(jié)合板簧的加載載荷,即可得到不同摩擦系

14、數(shù)下鋼板彈簧模型的彈性特性曲線,如圖4所示,進(jìn)而計(jì)算出板簧總成的平均剛度,如表1所示.由圖4可知,當(dāng)載荷相同時(shí),隨著簧片間摩擦系數(shù)的增大,少片簧的垂直變形量逐漸減?。徊煌Σ料禂?shù)下,少片變截面鋼板彈簧的剛度基本上呈線性變化.簧片之間的摩擦?xí)绊懮倨傻钠骄鶆偠龋琇L且摩擦系數(shù)越大,平均剛度就越大.這是由于摩擦系數(shù)越大,損失的能量越多,導(dǎo)致板簧在承受相同的載荷條件下變形就越小,所以剛度也會(huì)變大.隨摩擦系數(shù)的增加,少片簧的滿載垂直變形(撓度)減小,雖變化幅度不太大,但卻使板簧的工作剛度有所增加,懸架偏頻增大,導(dǎo)致后懸架系統(tǒng)的平順性降低.分析結(jié)果更接近于板簧的實(shí)際工作情況,因而考慮接觸摩擦的非線性有

15、限元分析法能較大地提高鋼板彈簧計(jì)算模型的精確度.3少片變截面鋼板彈簧的試驗(yàn)分析為了驗(yàn)證少片簧有限元分析結(jié)果的正確性,本文利用EVH 2010010電液振動(dòng)臺(tái)對(duì)少片簧總成進(jìn)行特性試驗(yàn),該方法可以方便地測(cè)量板簧各點(diǎn)的應(yīng)力和板簧總成在垂直方向的變形f,加載系統(tǒng)和測(cè)量點(diǎn)布置如圖5所示.其中應(yīng)力的測(cè)量方法是在8個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)處各粘貼一個(gè)45的應(yīng)變花,每片均采用對(duì)稱布置組成半橋的接法13.在試驗(yàn)中,在夾緊中心螺栓和U形螺栓后將應(yīng)變儀調(diào)零,分級(jí)施加載荷直到滿載載荷.垂直變形f可以利用液壓作動(dòng)器自帶的位移傳感器進(jìn)行測(cè)量.試驗(yàn)過程中可以在簧片間采用不同材料的板簧墊片以達(dá)到改變簧片間摩擦系數(shù)的目的.表2列出了當(dāng)載荷P達(dá)

16、到滿載載荷時(shí)有限元模型仿真分析得到的和試驗(yàn)測(cè)量得到的8個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)上的Von Mises應(yīng)力值.經(jīng)過試驗(yàn)可以得出不同摩擦系數(shù)下鋼板彈簧的滿載垂直變形,根據(jù)滿載載荷即可計(jì)算出該少片簧的平均剛度.表3為鋼板彈簧滿載狀態(tài)下有限元分析和試驗(yàn)測(cè)量得出的垂直變形和平均剛度的對(duì)比結(jié)果.從表2可以看出,當(dāng)摩擦系數(shù)一定時(shí),測(cè)量位置1與7,2與8,3與5,4與6點(diǎn)的應(yīng)力值近似相等,這是由該鋼板彈簧結(jié)構(gòu)與載荷的對(duì)稱性引起的.此外摩擦系數(shù)一定時(shí),試驗(yàn)應(yīng)力值與仿真計(jì)算中鋼板彈簧相應(yīng)位置的工作應(yīng)力近似相等.從表3可以看出,當(dāng)載荷相同時(shí),隨著摩擦系數(shù)的增大,鋼板彈簧垂直變形稍有減小,平均剛度則相應(yīng)地增大.試驗(yàn)與仿真計(jì)算的鋼板彈

17、簧的垂直變形和滿載剛度相差不大,誤差小于5%.滿載應(yīng)力與平均剛度的對(duì)比分析證明了有限元模型的正確性,同時(shí)也說(shuō)明了使用有限元法研究不同摩擦系數(shù)對(duì)少片簧性能影響是切實(shí)可行的. 4 結(jié)論1)片間摩擦系數(shù)的大小對(duì)少片簧等效應(yīng)力的分布影響極小,但隨著摩擦系數(shù)的增大,等效應(yīng)力值變小.2)片間摩擦系數(shù)的大小對(duì)少片簧剛度特性影響較大,且隨著摩擦系數(shù)的增加,少片簧的平均剛度變大.3)通過對(duì)少片變截面鋼板彈簧總成進(jìn)行彈簧特性試驗(yàn),從滿載等效應(yīng)力及平均剛度兩個(gè)方面均可看出有限元仿真值與試驗(yàn)值吻合度很高,兩者相對(duì)誤差小于 5%,表明有限元法分析不同摩擦系數(shù)對(duì)少片簧性能的影響是可行的.參考文獻(xiàn)HJ5”:*4周水庭,黃紅

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