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      基于帶內(nèi)花鍵十字軸有限元分析及其應用

      2013-12-12 12:38:28廖橋貴
      大眾科技 2013年6期
      關(guān)鍵詞:花鍵半軸軸頸

      廖橋貴

      (方盛車橋(柳州)有限公司 技術(shù)中心,廣西 柳州 545006)

      1 前言

      輸入軸結(jié)構(gòu)軸間差速器具有結(jié)構(gòu)緊湊,傳遞扭矩穩(wěn)定,潤滑良好、重量輕等優(yōu)點,目前在我國已經(jīng)大批量采用。其顯著的特點軸間差速器帶由一個輸入軸,輸入軸通過帶有內(nèi)花鍵的十字軸將力分給行星齒輪,從而實現(xiàn)差速功能。如圖1所示。

      圖1

      原理:動力源從發(fā)動機傳出,經(jīng)過離合器、變速器、傳動軸等元件傳遞給突緣 1,突緣經(jīng)過內(nèi)花鍵將動力傳給輸入軸2,輸入軸通過外花鍵將動力傳遞給十字軸5,十字軸將動力傳遞給自身空套的4個行星齒輪4,行星齒輪既能公轉(zhuǎn)也能自傳,將動力兵分兩路:第一路傳遞給三聯(lián)齒 3,三聯(lián)齒傳遞給中橋;第二路傳遞給后半軸齒 6,后半軸齒通過貫通軸傳遞給后橋;由于行星齒能公轉(zhuǎn)和自傳實現(xiàn)三聯(lián)齒和后半軸齒的轉(zhuǎn)速可以不同步,從而實現(xiàn)差速;在沒有掛差速鎖的情況下,三聯(lián)齒和后半軸齒所受的扭矩是一致的;

      由于帶內(nèi)花鍵十字軸的力是通過內(nèi)花鍵往外傳遞力給行星齒,十字軸內(nèi)花鍵受力比較大,所以此結(jié)構(gòu)的十字軸是此類型的差速器的薄弱環(huán)節(jié),十字軸容易斷裂,主要的失效模式是花鍵部位斷裂,如圖2所示;

      圖2

      為了有效解決這一問題,本方案利用NX 8.5建立模型,并進行有限元分析,根據(jù)分析提出優(yōu)化后模型,重新分析優(yōu)化后結(jié)果,并對結(jié)果進行評判。

      2 十字軸模型建立

      原設(shè)計十字軸如圖3所示,從失效件的圖片2分析得到影響十字軸斷裂的關(guān)鍵尺寸是:D1=92,D2=70,D3=46,D4=3,D5=30,L=52。根據(jù)圖3所示尺寸并利用利用NX 8.5建立模型,如圖4所示。

      圖3

      圖4

      3 十字軸的受力模型及其邊界條件

      輸入軸通過外花鍵齒將力傳遞到十字軸內(nèi)花鍵齒上,如圖5所示,十字軸上套的4個行星齒輪,在傳遞力的過程中由十字軸上的4個軸頸○1○2○3○4進行接觸并傳遞動力;本案在分析的過程中將其視為固定。其次每個花鍵齒進行受力分解,得到圖6所示的受力分析圖。

      圖5

      圖6

      Ft=2 T1/d Fn=Ft/cos a T1=T/n

      式中:T是十字軸內(nèi)花鍵受到的總輸入扭矩,T1是每個齒受到的扭矩,F(xiàn)t是每個齒在分度圓上的切向力,F(xiàn)n是垂直于齒面的法相力,F(xiàn)n即為后續(xù)有限元分析的邊界條件力。

      根據(jù)設(shè)計要求雙橋的設(shè)計輸出扭矩M=60000N.m,橋總成總傳動比I=4.769,十字軸內(nèi)花鍵受到的總輸入扭矩T=M/I,得到T=12581N.m;根據(jù)上述參數(shù)計算結(jié)果如下表所列:

      表1

      4 有限元分析

      (1)創(chuàng)建有限元模型及其網(wǎng)格劃分:

      采用NX 8.5的有限元分析模塊進行創(chuàng)建,運行環(huán)境選用NX nastran求解器,由于有34齒同時受力,結(jié)算方案選用SOL 101 Linear Statics - Global Constraints多約束結(jié)構(gòu)。根據(jù)十字軸的形狀,網(wǎng)絡劃分采用4面體網(wǎng)絡,如圖7所示;單元大小為3mm,單元總數(shù)為117817。

      圖7

      (2)邊界條件加載:

      根據(jù)表一參數(shù)分別在十字軸內(nèi)花鍵 34個齒面上加載力Fn=12567N.m,方向為齒面法向,4個軸頸半圓面為固定面,如圖8所示。

      圖8

      (3)后處理及其結(jié)果評價,取10個最大應力點應力的平均值

      從圖10和圖11的應力云圖可以看出,最大應力也是集中在4個軸頸根部,和實物斷裂部位吻合,取10個最大應力點應力的平均值 826MPa,根據(jù) 20CrMnTi的屈服強度 σs(MPa):≥1080MPa;因此十字軸的安全系數(shù)為 1.31,低于汽車安全系數(shù)要求 1.8。在汽車起步或突然加速的沖擊下,十字軸容易出現(xiàn)斷裂。

      圖10

      圖11

      5 優(yōu)化設(shè)計

      (1)從失效部位和有限元分析得出軸頸部位是十字軸的應力集中點,也是失效部位,找到失效原因后對該十字軸進行優(yōu)化加強,加強的原則在不影響互換的情況下對十字軸進行優(yōu)化加強,主要對十字軸中部位進行加厚由SΦ92更改為Φ95,取消球面結(jié)構(gòu),采用拔模6°的結(jié)構(gòu)對中間壁厚加強,導油槽處的壁厚也加厚1mm,并設(shè)有6°的拔模斜度來增加中間實體厚度,整體加強后圖紙如圖12所示,根據(jù)二維圖紙重新建立三維模型如圖13所示:

      圖12

      圖13

      (2)按照上述有限元的同樣的分析方法及其施加同樣的邊界條件,網(wǎng)絡劃分采也是用4面體網(wǎng)絡,單元大小為3mm,單元總數(shù)為137818計算出應力云圖,如圖14和圖15所示:最大應力也是集中在4個軸頸處;取10個最大應力點應力的平均值519MPa,20CrMnTi的屈服強度σs (MPa):≥1080MPa;因此十字軸的安全系數(shù)為2.08,大于汽車安全系數(shù)要求1.8,因此該優(yōu)化設(shè)計滿足了要求。

      圖14

      圖15

      6 總結(jié)

      本文運用NX 8.5對帶內(nèi)花鍵十字軸進行有限元分析并優(yōu)化模型,優(yōu)化后十字軸的軸頸處的最大應力點由826MPa降低到519MPa,安全系數(shù)由1.3提升至2.06,整體提升37%;在材料增加從而有效解決該十字軸早期斷裂問題。

      [1] 沈春根,王貴成,王樹林.UG NX7.0有限元分析入門與有限元精講[M].機械工業(yè)出版社,2010.7:130-150.

      [2] 濮良貴 紀名剛.機械設(shè)計(第七版) [M].高等教育出版社,195-207.

      [3] 余志生.汽車理論(第3版)[M].機械工業(yè)出版社,1-37.

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