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文檔簡介
1、汽車座椅電機是汽車座椅的重要組成部分,在現(xiàn)代汽車工業(yè)中引起越來越多的重視。在中高檔汽車的電動座椅中,普遍配置了前后調(diào)節(jié)、上下調(diào)節(jié)、靠背調(diào)節(jié)、頭枕調(diào)節(jié)等多個位置和角度調(diào)節(jié)功能的電機。
本文研究的座椅靠背電機是其中之一,專門用來調(diào)節(jié)座椅靠背的位置和角度。電機的正反向運轉(zhuǎn)控制著靠背的順逆向旋轉(zhuǎn),從而滿足駕乘者在舒適和安全上的要求。對于單個的電機,如靠背調(diào)節(jié)電機,一般包括了電流輸入端總成、電樞和磁瓦總成、齒輪傳動機構(gòu)和扭矩輸出端總成等
2、部分,即電子元件部分和機械結(jié)構(gòu)部分。電子元件部分的作用是通電和控制,而機械結(jié)構(gòu)部分——蝸輪蝸桿傳動機構(gòu)是完成座椅調(diào)節(jié)的核心機構(gòu),也是研發(fā)難度最高、問題最多的機構(gòu)。根據(jù)座椅電機實際應用的反饋情況,由于電子元件部分可靠度極高,所以電機的失效原因常常歸結(jié)于傳動機構(gòu),其運動是否連續(xù)、穩(wěn)定以及強度等是否滿足要求直接影響著電機的性能。
鑒于蝸輪蝸桿傳動機構(gòu)的特殊性,本文從物理樣機的試驗結(jié)果出發(fā),以該機構(gòu)的應用為首要目標,用虛擬樣機替代物理
3、樣機,通過仿真分析和有限元分析,不僅明確了虛擬樣機技術(shù)在此類電機設計中的可靠性和可行性,也說明了可以將仿真分析和有限元分析的結(jié)果有效地反饋到電機的初期設計中去,從而及時地掌握出現(xiàn)的問題并提出改進策略。這對于汽車車窗、天窗電機和其他座椅調(diào)節(jié)電機也同樣具有很高的設計指導意義。
傳統(tǒng)的電機設計方法通常是從物理樣機的試驗結(jié)果中獲取數(shù)據(jù),過程往往復雜、成本高。虛擬樣機技術(shù)很好地解決了這個問題。
本文闡述了國內(nèi)外汽車座椅電機的發(fā)
4、展和研究現(xiàn)狀,針對某汽車零部件制造商的一款新型靠背調(diào)節(jié)電機,本文引入了虛擬樣機技術(shù),與有限元法結(jié)合,提出一種研發(fā)此類電機的模式,并說明了這種模式的實際意義。
本文首先運用三維軟件Pro/ENGINEER強大的參數(shù)化建模功能,完成蝸輪蝸桿傳動機構(gòu)三維模型的建模工作。利用標準數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方式把該模型導入到多體動力學分析軟件ADAMS中,添加相應的約束和驅(qū)動,對該機構(gòu)進行了接觸碰撞動力學和運動學仿真分析,仿真結(jié)果得到傳動比、嚙合頻率和嚙
5、合力。在和物理樣機的試驗結(jié)果對比后表明,該機構(gòu)與物理樣機為吻合度很高,虛擬樣機是可行的、可靠的。
為了掌握和明確在實際試驗和使用過程中機構(gòu)的破壞機理,在可靠的虛擬樣機上,運用有限元軟件ANSYS(Workbench)分別對蝸輪和機構(gòu)進行了靜力學分析、非線性接觸分析和模態(tài)分析,分析結(jié)果得到了應力、應變的分布狀況和危險位置,以及頻率和主振型,對改善機構(gòu)、提高使用性能具有指導意義。本文的有限元分析結(jié)果表明,該機構(gòu)強度等滿足要求,分析
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