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雙離合器變速器液壓閥體的有限元分析

發布于:2019-06-16 19:16

有限元分析

      由于液壓系統的穩定性的優點,在自動變速器特別是AT及DCT中廣泛采用液壓執行機構來實現自動變速控制執行功能,而液壓閥體作為液壓系統的主要部件在整個控制系統中起到至為關鍵的載體作用。在液壓閥體開發過程中除了需根據液壓系統油路圖進行油道及油口布置外,還需要對液壓閥體的強度進行有限元分析,并據此對其結構進行優化,以在樣機試制及試驗之前便能達到閥體的功能及性能的要求。在現代設計中,有限元分析已成為必不可少的一環,能減少產品設計開發周期、提高產品設計質量,并可在一定程度上代替產品的測試試驗,我們以雙離合器自動變速器液壓閥體為分析對象,從其強度校核的目的出發,分別建立受到均勻油壓作用的上閥體和下閥體有限元模型,具體對各油道壁上的應力集中進行分析,并根據分析結果對閥體進行優化。
      采用六面體網格對液壓閥體的上閥體進行網格劃分,圖所示為上閥體有限元模型。另外,為了模擬油道內壁受到油壓的作用,對油道內壁施加3.2 MPa極限均布載荷,此處對所有油道內壁均加載以對極限狀態下的閥體強度進行分析。上、下閥體均靠螺栓連接固定,此處對螺栓孔內壁所有節點均施加約束以模擬閥體的固定。采用自適應載荷步進行計算,整個加載過程定義,定義加載曲線如圖所示,壓強大小由0時的0 MPa線性增加到1 s時刻的3.2 MPa。閥體材料為鋁合金2A11,其彈性模量E=70 GPa,泊松比為0.33,許用應力為136.5 MPa。同理,采用六面體單元對下閥體進行網格劃分,其邊界條件設置與上閥體相同,如圖所示為下閥體有限元模型。
      采用靜力分析求解器分別對液壓閥體的上、下閥體進行計算分析,圖所示為上閥體應力計算結果。根據其應力分布云圖可知,上閥體較大應力分布在油道孔分布較密的部位,且主要分布于螺栓孔附近,如圖所示,其最大應力為85.7 MPa。下閥體應力分布如圖所示,其較大應力也分布于靠近油道的螺栓孔周圍,其最大應力為83.9 MPa,小于2A11材料的抗拉強度。由以上分析可知,閥體在極限負載下其強度滿足要求,則在一般工況下閥體強度也滿足要求,為了減輕閥體質量,滿足加工的工藝要求,對其結構進行優化。由于下閥體油道分布密集,可供布置工藝孔的部位很小,故基本保持其原樣。上閥體油道分布較少,故可在其上面布置工藝孔,減少閥體材料,同時保持其壁厚相等,如圖所示為上閥體某處工藝孔布置前后對照圖。    為了確保布置工藝孔后的閥體強度依然滿足使用要求,仍需按上節所述仿真方法對其進行強度分析。輕量化后的上閥體計算結果如圖所示,從應力云圖上可以看出工藝孔與油道之間的薄壁應力較大,最大應力為85.9 MPa,但仍小于抗拉強度,故工藝孔的布置對閥體強度幾乎沒有影響,即工藝設計后的閥體仍然滿足功能要求。
      通過對液壓閥體的強度分析,獲得其應力分布及應力集中點,根據應力分布,進行工藝設計,以達到批量加工工藝要求,及閥體的輕量化,然后對優化后的液壓閥體再次進行強度分析校核,其強度仍然滿足使用要求。由此可見,有限元分析方法在液壓閥體的開發工作中具有重要的意義。


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