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时间:2019-05-12
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1、万方数据CompleteVehicleandIsolated混凝土搅拌运输车重心布置及校核口赵兵李清华国驴——————————一的位置不同会影响汽车的动力性、制动性、设计人员在考虑车辆操纵稳定性、平顺性、通过性等重要特性,重心布置时,通常会采用故无论在汽车设计.、.汽车改装和汽车使用过实测法测出重一,然程中黧鬈IL,f#A≥学力的平衡公式求出:而对新产品设计,前期是∑MⅨ砒Ⅸ,so:∑M,'X,/Mo;无法实现的;如果采用编£M·×;憾-Yo,Yo=∑M·Yi/Mo;程实现,则对于一般机械£M’Zi=Mo.Zo,zo=EMi‘Z.眠;或汽
2、车设计人员而言却不上式中,M为各零部件的质量,帆为整要鲁挈麓;。垩掣善主亲霎嚣嘉淼篡娑篱篙裹量利用隙刚十算飘、,虽尝藿;紧繁戮黑兰盆罢望尝然快捷方便,但对于复杂系中整车重心西、y、z方向的坐标值。不规则的零部件而言,重重心计算的原理和方法很简单,但实际心位置也难以求得。本文执行计算相当困难,主要在于:以12m,搅拌车为例,详8·确定各零部件质量和所处位置的坐标细介绍r该类车辆重心布薷鏊要要筹釜惹奏蛊譬裹美嚣耄篆器?毛置计算和轴荷校核方法。会有上百个,那么多数据的确定和管理是简单的加减乘除,但由于数据量大,计算起来相当繁琐㈦。混凝土搅拌车(
3、见图1)由于各零部件的更为困难。下面以欧曼底盘12m3搅拌车为例,以手算和三维软件SolidWorks计算2种方式,详细介绍重心计算过程,并对轴荷进行校核。1重心计算1.1罐体容积计算按图2所示尺寸计算罐体几何容积,封头壁厚8mm,罐体壁厚6mm。1.1.1罐体几何容积计算a.前锥容积计算已知:大端半径尺=1195mm,小端半径r=902mm,高^=1350mm,贝0:y前锥=丌h(R2般·Ⅳ)/3=4.69m3。b.中节容积计算已知:中节半径R=l195mm,高^=l180mm,贝0:’,中#=丌R铂=5.29m’。c.中后锥容积计算已
4、知:大端半径R=1195mm,小端半径r=-1094mm,高h=l075mm,贝0:y中后锥=丌h(R2根·一)/3=4.43m3。d.后锥容积计算已知:大端半径R=1094mm,小端半径r=587mm,高由=l935mm,贝0:y后锥=nh(R二+尺-,+,)/3=4.42m3。e.封头容积计算本设计为非标蝶形封头,可近似采用JB/T4746—2002中提供的标准蝶形封头容积计算公式”1。也可借助计算机软件SolidWorks建模后直接得出:’,,封婆=0.41m3。f.几何容积计算:2012.12I腮熊‘勰蔫燕熊169■翻囡目圈鱼Q塑
5、凼!皇塑型皇皇堡垒型璺!旦鱼堕坐。,,,——7,,’\//、≮一\一一一一一3\N愁戮鎏羔箩罗万方数据图3搅动容积模型‰ff‰头+‰锥+%节+%后锥+‰=19盟mj。也可用三维软件SolidWorks直接求得罐体几何容积,建模时注意减去封头和筒体壁厚。1.1.2罐体搅动容积计算可参考文献”1进行搅动容积计算,由于过程相当繁琐,本文取其结论,即搅动容积V搅动与搅拌罐几何容积存在如下关系:%动=(0.5~0.65)V几何。若罐体倾斜角度按12。,系数取0.63,则%动=12.12rn。。也可借助三维软件SolidWorks,凭经验结合叶片高度
6、,直接求得罐体搅动容积,见图3。1.2罐体重心计算罐体满载时罐体总质量为罐体整备质量加上混凝土质量,罐体设计倾斜角度为12。,由于手工计算相当繁琐(计算过程见文献141),本文利用三维软件SolidWorks得出罐体重心位置(见图4)。2整车布置计算本车采用欧曼搅拌车底盘BJ5253GMFJB—S,基本参数见表1。经分析,整车前端有水箱、减速机和前支架,后端有进出料斗,前后质量对整车重心基本抵消,而其他附件质量相比罐体满载质量很小,故忽略不计。上装重心可简化为罐体满载重心(见图5)。为了便于计算,将图5简化为图6所示的4×2两轴车。其中,
7、M.为底盘整备质量,M。为底盘(包括驾驶员和燃油等)分配到前轴的质量,Mo为整车满载总质量。Ⅳ为整车满载重心高度,H.为底盘重心高度,Ⅳ2为上装重心高度,Mo.为整车满载时前轴的质量,坂:为整车满载时后轴的质量,Q为罐体满载质量,A为三轴车简化为4×22.后的当量轴距,B、c、y分别为底盘、整车、上装重心距后桥中心的距离。由表1和图5可知:底盘整备质量70l烹恩i德‘曩黑藏襄点j赚I2012.12图4罐体重心位置分析辱熏参熟总质量/kg{整备质鼽g;鬻影循kg’{鬻影循kg’}=____jII_____j2i5ijoj00i?jIIj{I
8、I:I__亘碰j{]_ii曩i撼?!蜮?;_!jI鳓j盈i?唑;黑寸参熬铃形恳奠<罂册煎墨!熙册釉m/ram履量‘熙册;曼8嬲770舅2魉495X翻30唑05{l532}
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