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关于制动盘论文范文 制动盘表面微结构仿生构建和应力场分析相关论文写作参考文献

分类:论文范文 原创主题:制动盘论文 更新时间:2024-03-26

制动盘表面微结构仿生构建和应力场分析是关于制动盘方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关制动器刹车片论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

摘 要:制动盘摩擦磨损不均匀易引起制动失效,导致重大交通事故的发生.基于蝗虫体表因具有非光滑表面结构而表现出的良好耐磨特性,应用SolidWorks三维制图软件建立了不同制动盘表面微结构仿生模型.运用ANSYS Workbench仿真软件,对不同表面微结构制动盘在不同初始速度下摩擦制动过程中的制动时间及应力分布情况进行了分析.得到了仿生制动盘表面结构的变化对制动性能和耐磨性能的影响情况,表明直沟槽表面制动盘的制动性能和耐磨性能相对较好.该研究结果对寻求一种制动性能和耐磨性能良好的仿生制动盘表面优化设计方法提供了理论基础.

关键词:制动盘;应力场分析;制动性能;耐磨性能;仿生构建

中图分类号:TP319;TH117.1文献标志码:A

汽车制动系统是衡量汽车安全性能的一个重要因素.目前,盘式制动器广泛应用于汽车制动系统,其基本工作原理是通过液压系统把压力施加到制动钳上,使摩擦片和随车轮转动的制动盘发生摩擦,从而达到制动效果.据研究资料[12]显示,因汽车制动力分布不均,引起制动盘摩擦磨损不均匀,致使其厚度不能满足正常的制动需求,紧急制动下发生侧滑以及制动失效等现象容易导致重大事故的频繁发生.

研究人员对制动盘制动性能的优化开展了大量的研究工作,其中在通过改变制动盘摩擦材料[3]、采用表面改性技术[4]等方面都取得了良好的效果,通过改变制动盘的表面结构[5],也可以很好地改善其制动及耐磨性能,但是表面结构的变化对接触界面摩擦磨损性能的影响关系没有得出明确结论.

自然界中的昆虫经过数百万年的自然进化,在其体表形成光滑和非光滑2种表面,从物理学的角度上看,光滑表面的阻力应该更小一些,但是近些年仿生学领域的研究却发现在粘湿条件下,生物非光滑体表更具有耐磨、脱附、降阻的功能[67].昆虫经过数以百万年的进化,形成了各式各样的适应生存环境的非光滑表面形态结构,如凸包、凹坑、条纹、网格等,并且不同的非光滑表面形态结构有着不同的目的和作用[8].其特点是:一定形状的结构单元随机地或按一定规律分布于体表某些部位,表现出明显的几何非光滑特性.吉林大学相关学者基于蜣螂头前部密布球冠形小突起的几何特点所具有的减阻、耐磨特性,在推土板和犁壁上按一定要求均布若干个球冠形小突起,设计出了犁壁、推土板、发动机活塞等结构的仿生试样[910]并进行试验,试验结束后其非光滑表面凸起没有明显的磨损,表明了其脱土性能和耐磨性能良好[11].本文基于蝗虫非光滑体表结构表现出的耐磨特性,设计出具有良好耐磨性能和制动性能的制动盘表面结构,并对其进行应力场仿真分析.

1制动盘表面微结构的仿生构建

1.1仿生原型

经过活体取样和表面分析,研究发现蝗虫体表不同部位具有不同的几何非光滑形态.试验用蝗虫为河北石家庄原生态蝗虫养殖基地的东亚飞蝗成虫,羽化2周左右,蝗虫饲喂于石家庄市北郊野外的饲养棚内.运动和进食是蝗虫的两大生理特征,由于蝗虫生存在干旱多风砂的环境中,蝗虫腿部的附着系统为了实现稳定附着,和外界产生频繁摩擦.蝗虫主要依靠咀嚼式口器进食禾本科植物叶片,其咀嚼面易和叶片中混有的微细砂粒产生频繁摩擦.因此进化为其腿部表面呈现出不均匀条纹结构(如图1 a)所示),牙齿侧面呈现出不光滑形貌(如图1 b)所示),以抵御生存环境中风砂或其他物质的摩擦磨损.蝗虫体表因具有非光滑表面结构而表现出的优异耐磨特性为改善制动盘表面结构提供了灵感.

1.2制动盘几何模型的建立

本文主要研究制动盘制动过程中应力场的分布情况,以期获取制动性能和耐磨性能优良的表面微结构的设计参数.

经过蝗虫的活体取样、表面分析及形态选取,将根据其他昆虫非光滑表面结构建立仿生形态样件的方法作为参考[1215],根据蝗虫体表不同部位所具有的特殊几何非光滑形态结构以及整体呈现的不光滑形貌,提出制动盘表面微结构的仿生设计.采用三维建模软件SolidWorks按照制动盘、摩擦片实物1∶1进行建模,考虑结构主要力学特性的前提下,忽略对仿真分析影响不大的部位,对模型进行简化处理.根据蝗虫表面微结构几何尺寸(沟槽的宽度大约为30 nm)进行制动盘表面微结构的仿生构建,为便于操作,实际过程中按100 000∶1的比例进行设计.依据上述方法建立了几种具有孔、槽等结构的制动盘表面非光滑结构模型(如图2所示),并分析制动盘表面结构的变化对制动盘结构应力场的影响.针对应力场分析研究,作出如下假设:

1)暂时不考虑热场对其的影响,制动盘和摩擦片之间的摩擦系数恒定,设为0.3;

2)摩擦片和制动盘之间的接触为面面接触;

3)材料设置为各向同性.

制动盘和摩擦片之间有摩擦力并发生相对滑动,设置两者的接触类型为摩擦接触,摩擦系数取为0.3.将建立好的模型,导入到ANSYS Workbench中进行仿真分析.

2制动盘模型有限元分析

2.1材料参数的确定

设置汽车通风式制动盘和摩擦片的材料特性:制动盘采用的材料是HT200(其材料特性如表1所示),摩擦片采用的材料是树脂加强复合材料.

2.2边界条件及载荷的施加

使用ANSYS Workbench对几何模型进行有限元分析,仿真该结构在给定外加载荷的情况下对其产生的影响.本文主要对制动盘在制动力作用下的应力场进行分析.对制动盘进行径向和切向的转动位移约束,对摩擦片进行X和Z方向的位移约束,在摩擦片的表面上施加相同的制动压力.对上述4种模型分别在100 km/h,60 km/h和30 km/h 3种不同的初始速度下进行仿真分析,模拟其制动结束所需要的时间、接触应力和最大应力,并对上述结果进行相应的比较.以模型1为例,制动盘网格划分如图3所示,受到的载荷和约束情况如图4所示,模型2—模型4的划分网格、约束加载方法和其相同.

总结:本文是一篇关于制动盘论文范文,可作为相关选题参考,和写作参考文献。

参考文献:

1、 仿生表面微结构减阻优化与机理综述 摘要:介绍了自然界中几种较为典型的非光滑结构表面生物,阐明了合理表面微结构可以改变近壁区湍流结构的规律,针对表面微结构的类型、减阻研究实例、减阻。

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