張思超
摘 要:建立汽車制動(dòng)盤三維模型,模擬汽車以100km/h的初始速度緊急制動(dòng)下制動(dòng)器的制動(dòng)盤表面溫度升高,溫升不均產(chǎn)生熱應(yīng)力,致使熱變形,采用熱-結(jié)構(gòu)耦合法來(lái)分析熱變形變化特性,提供優(yōu)化制動(dòng)盤結(jié)構(gòu)理論依據(jù)。
關(guān)鍵詞:制動(dòng)盤;熱翹曲;結(jié)構(gòu)優(yōu)化
中圖分類號(hào):U463.51+2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2019)04-0065-02
Abstract: A three-dimensional model of automobile brake disc is established to simulate the temperature rise of the brake disc surface under emergency braking at the initial speed of 100 km/h, resulting in thermal stress caused by uneven temperature rise and thermal deformation. The thermal-structural coupling method is used to analyze the characteristics of thermal deformation and provide the theoretical basis for the optimization of brake disc structure.
Keywords: brake disc; hot warping; structure optimization
汽車制動(dòng)是利用與車身或車架相連的制動(dòng)鉗總成和與車輪或傳動(dòng)軸相連的旋轉(zhuǎn)元件制動(dòng)盤之間的相互摩擦,來(lái)阻止車輪的轉(zhuǎn)動(dòng)或轉(zhuǎn)動(dòng)的趨勢(shì),達(dá)到降低車速和停止車輛的目的。制動(dòng)過(guò)程中汽車約90%的動(dòng)能由制動(dòng)盤所吸收轉(zhuǎn)化為熱能,由于摩擦生熱會(huì)使制動(dòng)盤表面溫度升高,內(nèi)部結(jié)構(gòu)熱應(yīng)力變化,產(chǎn)生熱變形。
1 三維模型的建立、簡(jiǎn)化與邊界分析
在實(shí)際制動(dòng)過(guò)程中其制動(dòng)盤表面溫升受許多因素影響,此模型邊界為:排除車輪抱死和滑移,設(shè)為純滾動(dòng)狀態(tài),制動(dòng)器輸出壓力恒定、均勻分布;制動(dòng)系統(tǒng)材料均為各向同性的彈性材料,不計(jì)磨損,不考慮熱輻射的影響; 約束制動(dòng)盤各項(xiàng)位移,固定約束制動(dòng)鉗總成輪軸軸方向位移。
2 相關(guān)參數(shù)
制動(dòng)盤的材質(zhì)HT250,密度ρ=7.28g/cm3,泊松比ν=0.156,其它參數(shù)見(jiàn)表1。
摩擦材料為銅基半金屬和鋼板,密度ρ=7.86g/cm3,泊松比ν=0.31,其它參數(shù)見(jiàn)表2。
3 模擬仿真分析與結(jié)構(gòu)優(yōu)化
設(shè)定以100km/h的汽車初始速度緊急制動(dòng)至停車,時(shí)間為4s,通過(guò)有限元分析軟件,采用溫度-位移法來(lái)對(duì)制動(dòng)器的瞬態(tài)溫度場(chǎng)進(jìn)行分析如圖2、圖3所示。制動(dòng)盤結(jié)構(gòu)上為軸向?qū)ΨQ,取其1/4作為分析對(duì)象,等效應(yīng)力場(chǎng)如圖4(a)、(b)、(c)、(d)所示。
由圖4可見(jiàn),制動(dòng)盤的溫度場(chǎng)與等效熱應(yīng)力場(chǎng)在制動(dòng)盤面的摩擦半徑附近(見(jiàn)圖4-a、b),制動(dòng)盤溫度先升后降。盤體的三向(軸向、徑向和周向)應(yīng)力中,制動(dòng)盤周向應(yīng)力最大(見(jiàn)圖4-c),其是引起盤體疲勞裂紋的主要原因。當(dāng)溫度場(chǎng)與應(yīng)力場(chǎng)節(jié)的點(diǎn)應(yīng)力值超過(guò)材料屈服極限時(shí)會(huì)出現(xiàn)不均勻的熱彈性變形,向內(nèi)側(cè)翹曲——熱翹曲(見(jiàn)圖4-d)。熱翹曲易引起制動(dòng)盤表面產(chǎn)生熱點(diǎn),導(dǎo)致制動(dòng)盤端面跳動(dòng),從而引起制動(dòng)力矩和制動(dòng)壓力的波動(dòng),發(fā)生制動(dòng)熱抖動(dòng)。
從圖2與圖5所示分析,在進(jìn)入制動(dòng)塊的夾持區(qū)域時(shí),熱翹曲的制動(dòng)盤“擠入”鉗指?jìng)?cè)頭部的摩擦襯片也會(huì)導(dǎo)致接觸壓力合力作用點(diǎn)的前移;而制動(dòng)盤在脫離制動(dòng)塊夾持區(qū)時(shí),趨于恢復(fù)熱翹曲狀態(tài),“擠出”鉗指?jìng)?cè)尾部的摩擦襯片則會(huì)導(dǎo)致接觸壓力合力作用點(diǎn)的后移。
由上分析,優(yōu)化此制動(dòng)盤結(jié)構(gòu),采用內(nèi)、外兩側(cè)壁厚相同,中間散熱連接筋條和連接制動(dòng)盤安裝面和工作面的連接筋結(jié)構(gòu)方式(詳見(jiàn)圖5),設(shè)計(jì)其筋越“粗”,連接筋的橫截面積就越大,熱量由外到內(nèi)傳導(dǎo)速度越快,散熱就越快,熱變形恢復(fù)也越好。由于制動(dòng)盤重量限制,筋條尺寸不可過(guò)度增大,同時(shí)也會(huì)影響制造成本,應(yīng)綜合考慮多種因素。
4 結(jié)束語(yǔ)
建立三維模型,模擬汽車運(yùn)行工況,得出制動(dòng)盤表面溫升及不均產(chǎn)生熱應(yīng)力,致使熱變形,采用有限元分析熱變形變化特性,提供了優(yōu)化制動(dòng)盤結(jié)構(gòu)理論依據(jù)。由此也提供了從合理設(shè)計(jì)其尺寸大小、改善分布摩擦片的壓力、提高材料的導(dǎo)熱性、改善散熱條件入手,更進(jìn)一步結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)奠定了理論基礎(chǔ)。
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