当前位置:文档之家› 基于与的汽车蜗轮蜗杆优化设计

基于与的汽车蜗轮蜗杆优化设计

第12卷第2期邵阳学院学报(自然科学版)V01.12No.2

2015年6月JournalofShaoyangUniversity(NaturalScienceEdition)Jun.2015

文章编号:1672—7010(2015)02—0064—06

基于Kisssofl与Workbench的汽车EPS蜗轮蜗杆优化设计

张强1,陈志刚1,周廷明2

(1.邵阳学院机械与能源工程系,湖南邵阳422000;2.株洲易力达机电有限公司,湖南株洲412000)

摘要:文章通过分析蜗杆头数和蜗轮齿厚对蜗轮蜗杆机构效率和齿根弯曲强度的影

响,采用三头变齿厚蜗轮蜗杆机构,利用Kisssofl和Workbench软件对其建模,对结构参数、安全系数和齿根弯曲强度进行设计计算.通过实验验证,结果表明优化后的蜗轮蜗杆机构的输出效率提高7%,齿根弯曲强度的安全系数达到1.65以上,满足设计要求.关键词:汽车EPS;蜗轮蜗杆;蜗杆头数;齿厚系数;机械效率;齿根弯曲强度中图分类号:THl32文献标志码:A

TheImprovedDesign

ofWormandGearofCar’SEPSBased

on

Kisssoftand

Workbench

ZHANGqian91,CHENZhi—gan91,ZHOUTing—ruin92

(1.DepartmentofMechanicaland

EnergyEngineering,ShaoyangUniversity,Shaoyang,Hunan422000,China;

2.ZhttzhottYiLidaElectroMechanicalCo.,Ltd,Zhuzhou,Hunch412000,China)

Abstract:Thearticlethroughtheanalysisoftheimpactofwornlheadcountandgeartooththicknessofmechanismefficiency

andtoothrootbendingstrength,thenemploysvariabletooththicknessgearwornlmechanismwiththreethreads,thenuse“Kisssofl’’and“Workbench”tobuildthemodel,andcalculatethestructuralparametem,safetyfactorandtheintensityoftooth

rootbending.

Atlast,itverifiestheefficiencyofthewormandgearwiththreethreadsandtheintensityoftoothrootbending.Theresultshowed

thattheefficiencyhadincreased7%andthesafetyfactoraboutthetoothrootbendingstrengthwasover1.65.whichmeetstherequirementofthedesign.Keywords:EPSinautomobile;wornlandgear;numberofthreads;tooththicknesscoefficient;mechanicalefficiency;toothrootbendingstmn昏h

收稿日期:2015—02—04基金项目:湖南省高校创新平台开发基金项目(13K109)沼B阳学院研究生科研创新项目(CX2014SY024)作者简介:张强(1991一),男,湖南邵阳人,邵阳学院2013级硕士研究生,专用装备设计与制造.

万方数据第2期张强,陈志刚,周廷明:基于Kisssoft与Workbench的汽车EPS蜗轮蜗杆优化设计65

蜗轮蜗杆是汽车EPS(ElectricPowerSteering)的减速机构,直接与电机相连,起降速增扭矩的作用.针对蜗轮蜗杆机构的设计应用,学者们做了大量的科学研究,如文献心。3j利用可靠性理论与优化设计理论,建立了蜗轮蜗杆的数学模型,利用Matlab对蜗轮蜗杆进行了优化设计,文献H1探讨了UG环境下蜗轮蜗杆的三维建模方法,文献K拍1对蜗轮蜗的啮合过程中的接触应力进行了分析,文献¨o验证了润滑油对蜗轮蜗杆传动效率的影响.上述文献一般是考虑标准齿形的蜗轮蜗杆而进行研究,而对于变齿厚蜗轮蜗杆机构则无提及.现有汽车EPS的蜗杆采用双头结构,但传动效率较低;蜗轮蜗杆的齿形采用标准短齿,由于材料力学性能相差较远,蜗轮强度不足.本文通过采用三头蜗杆以提高蜗轮蜗杆的传动效率,采取变齿厚的方法增加蜗轮的齿根弯曲强度.首先理论分析蜗杆头数和蜗轮齿厚对蜗轮蜗杆机构的机械效率和齿根弯曲安全系数的影响;利用Kisssofl综合考虑蜗轮蜗杆的结构特性、材料特性和工作环境对三头蜗轮蜗杆进行设计分析,计算出蜗轮蜗杆的结构参数、安全系数等,建立蜗轮蜗杆三维模型;运用Workbench对蜗轮蜗杆的啮合过程进行分析,得出其应力应变和变形等,校核蜗轮蜗杆的啮合齿根弯曲强度.

1理论分析1.1蜗轮蜗杆的啮合效率分析由文献例可知,蜗轮蜗杆的啮合效率计算公式如下:叩==%

(1)叩2面商

u’

tanT=竿孑(2)

苴由./、●o

叼为蜗轮蜗杆的啮合效率;

y为蜗杆导程角;‰为当量摩擦角;m为蜗杆的法面模数;Z.为蜗杆头数;d,为蜗杆分度圆直径.由数学推导可知当tanT增大时,叼增大.而由式(2)可知,tany值与m、z,、d。有关,对于某一型号的产品来说,m、d。一般不会更改,故蜗杆头数增大,导程角增大,蜗轮蜗杆啮合效率提高.1.2蜗轮蜗杆齿根强度分析由文献‘鲴可知,蜗轮的齿根弯曲疲劳强度校核公式如下:旷竽孕K%≤[盯F】(3)

盯F2需K%≤h】

(3’

蜗轮齿厚的计算公式:S。=7rm/2(4)其中:

万方数据邵阳学院学报(自然科学版)第12卷[盯F】蜗轮的许用弯曲应力;K为载荷系数;殳为蜗轮上的转矩;d,、d:分别为蜗轮蜗杆的分度圆直径;K为蜗轮的齿形系数;k为螺旋角影响系数;由于汽车EPS中蜗轮和蜗杆的材质性能相差较远,可选择增加蜗轮齿厚同时减小蜗杆的齿厚使得两部件的结构强度相仿.在此基础上,可以取一个齿厚系数z。4(0≤z。8≤1),由(4)式可知,蜗轮齿厚与蜗轮模数为线性关系,变齿厚蜗轮轮齿的模数近似变为m,=m水(1+Xs+),变齿厚蜗轮的齿根弯曲疲劳强度校核公式推导如下:】.53KL盯,2丽蒜K%≤㈨

(5)由(5)式可知,其余影响因子不变,蜗轮齿厚增加,蜗轮的弯曲应力减小,安全系数得到提高通过上述理论分析,可得以下结论:(1)增加蜗杆头数,可以提高蜗轮蜗杆机构的啮合效率;(2)在蜗轮蜗杆材质力学性能相差悬殊的前提下,增加蜗轮的齿厚可以降低齿根弯曲应力,提高机构的使用寿命.

2基于Kisssoft的蜗轮蜗杆设计验证2.1蜗轮蜗杆结构参数计算表1ZI型蜗轮蜗设计要求参数Tab.1ThedesignparametersoftheZI-typewormand

gear

通过分析现有某型号汽车EPS双头蜗杆蜗轮及其支座的结构参数,三头蜗杆蜗轮设计要求参数确定如表1所示:将设计要求参数导人kisssofl软件中,其余参数设置步骤如下:(1)齿厚系数设定:在【Tolerance】)【Tooththicknessmodificationcoefficient】中设定蜗杆

的齿厚系数为一戈,,则蜗轮的齿厚系数为戈,+.(2)齿形设置:在【Referenceprofile】中蜗轮蜗杆的齿形选择为1.00/0.20/0.80Short

cuttoothing,即短齿.2.2蜗轮蜗杆可靠性验证利用Kisssofi软件中Strength和Materialandlubrication两个板块可以对蜗轮蜗杆减速机构做强度和润滑等方面的模拟分析.选定蜗轮蜗杆的材料分别为PA46和40Cr,其物理性能如表2所示.

万方数据第2期张强,陈志刚,周廷明:基于Kisssoft与Workbench的汽车EPS蜗轮蜗杆优化设计67

表2蜗轮蜗杆材料的物理性能Tab.2Physicalpropertiesofmaterialsinthewormandgear表3蜗轮蜗杆性能系数Tab.3Theperformanceaboutthewormandgear

蜗杆蜗轮齿根安全系数齿面安全系数温度安全系数直径系数啮合效率总效率

1.7152.3271.7l8.24284.7438%74.8211%Kisssoft软件中可通过设置不同的参数模拟蜗轮蜗杆的工况,具体设置方法如下:(1)蜗杆输人功率和转速:【Strength】界面下输入P=0.3kw,凡=1000r/min.(2)润滑材料:【Strength】)【Lubrication】选择润滑材料GraflosconC—SG2000

ULTRA,

润滑方式选择Greaselubrication(脂润滑),冷却方式选择为Withoutcooler.

(3)蜗轮蜗杆啮合中心与蜗杆支撑轴承之间的位置:【Pairdate】下【Distanceofworm

shaft】设置为38mm,【Beardistanceofwornl

shaft】为76mm,即两侧轴承对称布置.

(4)减速机构启停频繁程度设置:【Numberof

startsper

hour】设置为100(1/h),模拟汽

车驾驶的过程中,为转向避开障碍物,蜗轮蜗杆机构处于一个频繁启停、正反转的状态.(5)调整齿厚系数石。+,可得蜗轮蜗杆的性能如表3所示,此时齿厚系数"gs+=0.2232.此时,蜗轮蜗杆的变位系数、蜗杆分度圆直径、蜗轮蜗杆齿厚等一系列结构参数,如表4所示:表4Kisssoft软件计算所得结构参数Tab.4ThecalculatedstructuralparametersbasedonKisssoft●◆

图1三头蜗轮蜗杆三维模型

Fig.13Dmodelofthewormandgearwiththreethreads

利用Kisssofl的图形模块,导出蜗轮蜗杆的三维模型,如图1所示.3基于Workbench的蜗轮蜗杆强度校核3.1蜗轮蜗杆建模将Kisssofl分别生成标准齿形和变齿厚形蜗轮蜗杆的三维模型,利用Solidworks软件对行装配.将模型以stp中间格式导人到Workbench中,定义各组成部分的材料属性,各材料属性见表2.接触选择完全绑定bonded;采用全局自动划分网格,在啮合区域插入contactsizing并设置单元尺寸为0.0005m对其网格进行细化.划分网格后的有限元模型共包括128240个节点,74294个单元.得到的有限元模型如图2所示.图2模型及其网格划分

相关主题