惠鵬,劉琪,劉喜生,曹艷子
(陜西漢德車橋有限公司,陜西 西安 710201)
重型礦用自卸車目前廣泛應用在各個礦區,其作業環境惡劣,工況差,不同于一般的載貨車和自卸車,其工況決定整車頻發制動,并且前軸在制動過程中,往往由于質量轉移,負荷增大,所以對于整車來說,前橋的制動系統的可靠性要求應更高,而氣室支架作為制動系統重要的承載件,對其強度和剛度有必要強化設計。
本文通過有限元分析,提出一種顯著減少氣室支架應力以及增加氣室支架剛性的結構方案:支撐面增加支撐筋,背部增加剛性筋。
此氣室支架承受氣室反作用力時,氣室的安裝面與固定的安裝面間僅依靠材料本身厚度提供支撐(初步設計),所以在優化設計時,在固定的安裝面側增加一處支撐筋,同時為了提高支架的剛性,在背部增加一處剛性筋。有限元模型基于Creo 三維幾何模型建立,三維模型如下圖所示:

圖2 氣室支架受力及建立有限元模型
約束在氣室支架與安裝面間的6 個螺栓過孔。
加載在氣室支架與氣室的緊固螺母安裝面上。(見圖2)

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F 選取氣室在0.8Mpa 壓力下,穩定輸出推桿力。
F=17200N÷2=8600N
采用四面體單元劃分實體網格,網格大小4mm,局部網格優化(見圖2)。
從模擬結果來看:
優化后模型相對比優化前,剛性上升2.87 倍。
優化后模型最大拉應力相對比原方案下降48.1%,安全系數上升1.93 倍。
從上述結果來看,優化后氣室支架的可靠性顯著提升。

圖5 優化前、后結果對比分析
該優化設計的氣室支架,自2018 年大批量裝配在重型礦用自卸車轉向軸上,截止目前無一起質量問題反饋,并且該結構對鑄造工藝性等無特殊要求,氣室支架重量僅稍有增加,其增加支撐筋和剛性筋的結構可以顯著提升氣室支架的可靠性(剛性提升,應力下降),其設計思路具有廣泛適用性,類似結構均可參照設計。