CN106246778B - 端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法 - Google Patents

端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106246778B
CN106246778B CN201610906848.XA CN201610906848A CN106246778B CN 106246778 B CN106246778 B CN 106246778B CN 201610906848 A CN201610906848 A CN 201610906848A CN 106246778 B CN106246778 B CN 106246778B
Authority
CN
China
Prior art keywords
mrow
msubsup
msub
spring
mfrac
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201610906848.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN106246778A (zh
Inventor
周长城
汪晓
邵明磊
赵雷雷
于曰伟
王凤娟
杨腾飞
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shandong University of Technology
Original Assignee
Shandong University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shandong University of Technology filed Critical Shandong University of Technology
Priority to CN201610906848.XA priority Critical patent/CN106246778B/zh
Publication of CN106246778A publication Critical patent/CN106246778A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106246778B publication Critical patent/CN106246778B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F1/00Springs
    • F16F1/02Springs made of steel or other material having low internal friction; Wound, torsion, leaf, cup, ring or the like springs, the material of the spring not being relevant
    • F16F1/18Leaf springs
    • F16F1/185Leaf springs characterised by shape or design of individual leaves
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16ZINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G16Z99/00Subject matter not provided for in other main groups of this subclass

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Springs (AREA)

Abstract

本发明涉及端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法,属于悬架钢板弹簧技术领域。本发明可根据各片弹簧的结构参数、弹性模量、最大许用安全应力及限位块自由长度,对端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的限位挠度进行设计。通过样机加载变形试验测试可知,本发明所提供的端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法是正确的,可得到准确可靠的限位挠度设计值,为端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的设计及CAD软件开发奠定了可靠的技术基础。利用该方法可提高产品设计水平、质量和性能及车辆行驶平顺性,同时,降低产品设计和试验测试费用,加快产品开发速度。

Description

端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法
技术领域
本发明涉及车辆悬架钢板弹簧,特别是端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法。
背景技术
随着汽车节能化、舒适化、轻量化、安全化的快速发展,少片变截面钢板弹簧因具有重量轻,材料利用率高,片间无摩擦或摩擦小,振动噪声低,使用寿命长等优点,日益受到车辆悬架专家、生产企业及车辆制造企业的高度关注,并且在车辆悬架系统中得到了广泛应用。通常为了满足加工工艺、应力强度、刚度及吊耳厚度的设计要求,会将少片变截面钢板弹簧加工为抛物线型、斜线型、根部加强型、端部加强型、两端加强型等不同结构形式,此外,由于少片变截面钢板弹簧第1片弹簧的受力较为复杂,不仅承受垂向载荷,同时还承受扭转载荷和纵向载荷,因此,实际所设计的第1片弹簧的端部平直段的厚度和长度,大于其他各片弹簧端部平直段的厚度和长度,即大都采用端部非等构的少片变截面钢板弹簧,以满足第1片弹簧受力复杂的要求。然而,由于两端加强型少片变截面钢板弹簧的结构类型较为复杂,对其进行分析计算非常困难,据所查资料可知,目前国内外一直未曾给出可靠的端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法。随着车辆行驶速度及其对平顺性要求的不断提高,对端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧提出了更高的要求,因此,必须建立一种准确、可靠的端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法,为端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的限位挠度设计奠定可靠的技术基础,满足车辆行业快速发展、车辆行驶平顺性及端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的设计要求,提高产品设计水平、质量和性能,满足车辆行驶平顺性的设计要求;同时,降低设计及试验费用,加快产品开发速度。
发明内容
针对上述现有技术中存在的缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种简便、可靠的端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法,其设计流程图,如图1所示。少片两端加强型变截面钢板弹簧的一半对称结构可看作为变截面悬臂梁,即将对称中心线看作为一半弹簧的根部固定端,将弹簧端部受力点看作为弹簧端点。端部非等构的少片两端加强型变截面钢板弹簧的一半对称结构示意图,如图2所示,其中包括,弹簧1,根部垫片2,端部垫片3;弹簧1各片的一半长度为LM,是由根部平直段、根部斜线段、抛物线段、端部斜线段和端部平直段五段构成;根部斜线段对变截面根部起加强作用,端部斜线段对变截面端部起加强作用;各片弹簧根部平直段的厚度为h2M,各片弹簧根部斜线段的端部厚度h2Mp,各片弹簧安装间距的一半长度为l3,弹簧1各片根部斜线段的长度为Δl2,各片弹簧根部斜线段的根部到弹簧端点的距离l2M=LM-l3,各片弹簧抛物线根部到弹簧端点的距离l2Mp=LM-l3-Δl2,各片弹簧根部斜线段的厚度比γM=h2Mp/h2M,各片弹簧抛物线段的端部厚度为h1Mpi,即各片弹簧抛物线段的厚度比βi=h1Mpi/h2Mp,i=1,2,…,N,N为弹簧片数,各片弹簧抛物线段的端部到弹簧端点的距离l1Mpi=l2Mβi 2;弹簧1各片端部斜线段的长度为Δl1,各片弹簧的端部是不同的,即第1片弹簧端部平直段的厚度和长度,大于其他各片的厚度和长度,各片弹簧端部平直段的厚度和长度分别为h1Mi和l1Mi=l1Mpi-Δl1;各片弹簧端部斜线段的厚度比μMi=h1Mi/h1Mpi。弹簧1各片的根部平直段之间设有根部垫片2,弹簧1各片的端部平直段之间设有端部垫片3,端部垫片的材料为碳纤维复合材料,以降低弹簧工作所产生的摩擦噪声。在各片弹簧的结构参数、弹性模量、最大许用安全应力及限位块自由长度给定情况下,对端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的限位挠度进行设计。
为解决上述技术问题,本发明所提供的端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法,其特征在于采用以下设计步骤:
(1)端点受力情况下的两端加强型钢板弹簧首片弹簧端点变形系数Gx-F1的计算:
根据少片两端加强型变截面钢板弹簧的一半长度LM,宽度b,安装间距的一半l3,根部斜线段长度Δl2,端部斜线段长度Δl1,根部斜线段的根部到弹簧端点的距离l2M,抛物线根部到弹簧端点的距离l2Mp,根部斜线段的厚度比γM,第1片弹簧的抛物线段的厚度比β1,第1片弹簧的端部斜线段的厚度比μM1,第1片弹簧的端部斜线段的根部到弹簧端点的距离l1Mp1,第1片弹簧的端部斜线段的端部到弹簧端点的距离l1M1,弹性模量E,对端点受力情况下的首片弹簧在端点处的变形系数Gx-F1进行计算,即
(2)两端加强型钢板弹簧首片弹簧在夹紧状态下的一半刚度KM1的计算:
根据少片两端加强型变截面钢板弹簧的根部厚度h2M,及步骤(1)中计算得到的Gx-F1,确定首片弹簧在夹紧状态下的一半刚度KM1,即
(3)基于最大许用安全应力的首片弹簧所受的一半最大载荷Fmax的计算:
根据少片两端加强型变截面钢板弹簧的一半长度LM,宽度b,安装间距的一半l3,根部厚度h2M,及最大许用安全应力[σ],确定基于最大许用安全应力的首片弹簧所受的一半最大载荷Fmax,即
(4)端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧限位挠度hxw的设计:
I步骤:根据步骤(2)中计算得到的KM1,及步骤(3)中所确定的Fmax,对最大载荷下的钢板弹簧的端部变形fm进行计算,即
II步骤:根据限位块的自由长度Lxw,及I步骤中计算得到的fm,确定端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的限位挠度,即
本发明比现有技术具有的优点
由于两端加强型少片变截面钢板弹簧的结构类型较为复杂,对其进行分析计算非常困难,据所查资料可知,目前国内外一直未曾给出可靠的端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法。本发明可根据各片弹簧的结构参数、弹性模量、最大许用安全应力及限位块自由长度,对端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的限位挠度进行设计。通过样机加载变形试验测试可知,本发明所提供的端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法是正确的,可得到准确可靠的限位挠度设计值,为端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的设计及CAD软件开发奠定了可靠的技术基础;同时,利用该方法,可提高产品设计水平、产品质量和车辆行驶平顺性;同时,还可降低设计和试验测试费用,加快产品开发速度。
附图说明
为了更好地理解本发明,下面结合附图做进一步的说明。
图1是端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计流程图;
图2是端部非等构少片两端加强型变截面钢板弹簧的一半的结构示意图。
具体实施方案
下面通过实施例对本发明作进一步详细说明。
实施例一:某少片两端加强型变截面钢板弹簧各片弹簧的一半长度LM=575mm,宽度b=60mm,根部平直段的厚度h2M=11mm,根部斜线段的端部厚度h2Mp=10.20mm,安装间距的一半l3=55mm,根部斜线段的长度Δl2=30mm,端部斜线段的长度Δl1=30mm,根部斜线段的根部到弹簧端点的距离l2M=LM-l3=520mm,抛物线段的根部到弹簧端点的距离l2Mp=LM-l3-Δl2=490mm,弹性模量E=200GPa,各片弹簧的根部斜线段的厚度比γM=h2Mp/h2M=0.93;第1片弹簧的抛物线段的端部厚度h1Mp1=6mm,即抛物线段的厚度比β1=h1Mp1/h2M=0.55,抛物线段的端部到弹簧端点的距离l1Mp1=l2Mβ1 2=148.23mm,端部平直段的厚度h1M1=7mm,即端部斜线段的厚度比μM1=h1M1/h1Mp1=1.17,端部平直段的长度l1M1=l1Mp1-Δl1=118.23mm,限位块的自由长度Lxw=15mm。该弹簧的最大许用安全应力[σ]=900MPa,对该端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的限位挠度进行设计。
本发明实例所提供的端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法,其设计流程如图1所示,具体步骤如下:
(1)端点受力情况下的两端加强型钢板弹簧首片弹簧端点变形系数Gx-F1的计算:
根据少片两端加强型变截面钢板弹簧的一半长度LM=575mm,宽度b=60mm,安装间距的一半l3=55mm,根部斜线段长度Δl2=30mm,端部斜线段长度Δl1=30mm,根部斜线段的根部到弹簧端点的距离l2M=520mm,抛物线根部到弹簧端点的距离l2Mp=490mm,根部斜线段的厚度比γM=0.93,第1片弹簧的抛物线段的厚度比β1=0.55,第1片弹簧的端部斜线段的厚度比μM1=1.17,第1片弹簧的端部斜线段的根部到弹簧端点的距离l1Mp1=148.23mm,第1片弹簧的端部斜线段的端部到弹簧端点的距离l1M1=118.23mm,弹性模量E=200GPa,对端点受力情况下的首片弹簧在端点处的变形系数Gx-F1进行计算,即
(2)两端加强型钢板弹簧首片弹簧在夹紧状态下的一半刚度KM1的计算:
根据少片两端加强型变截面钢板弹簧的根部厚度h2M=11mm,及步骤(1)中计算得到的Gx-F1=103.44mm4/N,确定首片弹簧在夹紧状态下的一半刚度KM1,即
(3)基于最大许用安全应力的首片弹簧所受的一半最大载荷Fmax的计算:
根据少片两端加强型变截面钢板弹簧的一半长度LM=575mm,宽度b=60mm,安装间距的一半l3=55mm,根部厚度h2M=11mm,及最大许用安全应力[σ]=900MPa,确定基于最大许用安全应力的首片弹簧所受的一半最大载荷Fmax,即
(4)端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧限位挠度hxw的设计:
I步骤:根据步骤(2)中计算得到的KM1=12.87N/mm,及步骤(3)中所确定的Fmax=1989N,对最大载荷下的钢板弹簧的端部变形fm进行计算,即
II步骤:根据限位块的自由长度Lxw=15mm,及I步骤中计算得到的fm=154.55mm,确定端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的限位挠度,即
通过样机试验测试可知,弹簧的限位挠度设计值是可靠的,可满足端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧限位挠度的设计要求,结果表明该发明所提供的端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法是正确的,参数设计值是准确可靠的。
实施例二:某少片两端加强型变截面钢板弹簧各片弹簧的一半长度LM=600mm,宽度b=60mm,根部平直段的厚度h2M=12mm,根部斜线段的端部厚度h2Mp=11mm,安装间距的一半l3=60mm,根部斜线段的长度Δl2=30mm,端部斜线段的长度Δl1=30mm,根部斜线段的根部到弹簧端点的距离l2M=LM-l3=540mm,抛物线段的根部到弹簧端点的距离l2Mp=LM-l3-Δl2=510mm,弹性模量E=200GPa,各片弹簧的根部斜线段的厚度比γM=h2Mp/h2M=0.92;第1片弹簧的抛物线段的端部厚度h1Mp1=7mm,即抛物线段的厚度比β1=h1Mp1/h2M=0.58,抛物线段的端部到弹簧端点的距离l1Mp1=l2Mβ1 2=171.56mm,端部平直段的厚度h1M1=8mm,即端部斜线段的厚度比μM1=h1M1/h1Mp1=1.14,端部平直段的长度l1M1=l1Mp1-Δl1=141.56mm,限位块的自由长度Lxw=12mm。该弹簧的最大许用安全应力[σ]=900MPa,对该端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的限位挠度进行设计。
采用与实施例一相同的设计方法和步骤,对该少片两端加强型变截面钢板弹簧的限位挠度进行设计,具体步骤如下:
(1)端点受力情况下的两端加强型钢板弹簧首片弹簧端点变形系数Gx-F1的计算:
根据少片两端加强型变截面钢板弹簧的一半长度LM=600mm,宽度b=60mm,安装间距的一半l3=60mm,根部斜线段长度Δl2=30mm,端部斜线段长度Δl1=30mm,根部斜线段的根部到弹簧端点的距离l2M=540mm,抛物线根部到弹簧端点的距离l2Mp=510mm,根部斜线段的厚度比γM=0.92,第1片弹簧的抛物线段的厚度比β1=0.58,第1片弹簧的端部斜线段的厚度比μM1=1.14,第1片弹簧的端部斜线段的根部到弹簧端点的距离l1Mp1=171.56mm,第1片弹簧的端部斜线段的端部到弹簧端点的距离l1M1=141.56mm,弹性模量E=200GPa,对端点受力情况下的首片弹簧在端点处的变形系数Gx-F1进行计算,即
(2)两端加强型钢板弹簧首片弹簧在夹紧状态下的一半刚度KM1的计算:
根据少片两端加强型变截面钢板弹簧的根部厚度h2M=12mm,及步骤(1)中计算得到的Gx-F1=118.26mm4/N,确定首片弹簧在夹紧状态下的一半刚度KM1,即
(3)基于最大许用安全应力的首片弹簧所受的一半最大载荷Fmax的计算:
根据少片两端加强型变截面钢板弹簧的一半长度LM=600mm,宽度b=60mm,安装间距的一半l3=60mm,根部厚度h2M=12mm,及最大许用安全应力[σ]=900MPa,确定基于最大许用安全应力的首片弹簧所受的一半最大载荷Fmax,即
(4)端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧限位挠度hxw的设计:
I步骤:根据步骤(2)中计算得到的KM1=14.61N/mm,及步骤(3)中所确定的Fmax=2273.70N,对最大载荷下的钢板弹簧的端部变形fm进行计算,即
II步骤:根据限位块的自由长度Lxw=12mm,及I步骤中计算得到的fm=155.63mm,确定端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的限位挠度,即
通过样机试验测试可知,弹簧的限位挠度设计值是可靠的,可满足端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧限位挠度的设计要求,结果表明该发明所提供的端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法是正确的,参数设计值是准确可靠的。

Claims (1)

1.端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法,其中,端部非等构的少片两端加强型变截面钢板弹簧的一半对称结构由根部平直段、根部斜线段、抛物线段、端部斜线段和端部平直段5段构成,根部平直段和抛物线段之间设有一根部斜线段,对变截面钢板弹簧的根部起加强作用;抛物线段和端部平直段之间设有一端部斜线段,对变截面钢板弹簧的端部起加强作用;各片弹簧的端部非等构,即第1片弹簧端部平直段的厚度和长度,大于其他各片的厚度和长度,以满足第1片弹簧复杂受力的要求;在各片弹簧的结构参数、弹性模量、最大许用安全应力及限位块自由长度给定情况下,对端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的限位挠度进行设计,具体设计步骤如下:
(1)端点受力情况下的两端加强型钢板弹簧首片弹簧端点变形系数Gx-F1的计算:
根据少片两端加强型变截面钢板弹簧的一半长度LM,宽度b,安装间距的一半l3,根部斜线段长度Δl2,端部斜线段长度Δl1,根部斜线段的根部到弹簧端点的距离l2M,抛物线根部到弹簧端点的距离l2Mp,根部斜线段的厚度比γM,第1片弹簧的抛物线段的厚度比β1,第1片弹簧的端部斜线段的厚度比μM1,第1片弹簧的端部斜线段的根部到弹簧端点的距离l1Mp1,第1片弹簧的端部斜线段的端部到弹簧端点的距离l1M1,弹性模量E,对端点受力情况下的首片弹簧在端点处的变形系数Gx-F1进行计算,即
<mrow> <mtable> <mtr> <mtd> <mrow> <msub> <mi>G</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mo>-</mo> <mi>F</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mn>4</mn> <mo>&amp;lsqb;</mo> <msup> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>L</mi> <mi>M</mi> </msub> <mo>-</mo> <msub> <mi>L</mi> <mn>3</mn> </msub> <mo>/</mo> <mn>2</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mn>3</mn> </msup> <mo>-</mo> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> </mrow> <mn>3</mn> </msubsup> <mo>&amp;rsqb;</mo> </mrow> <mrow> <mi>E</mi> <mi>b</mi> </mrow> </mfrac> <mo>-</mo> <mfrac> <mrow> <mn>8</mn> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> </mrow> <mrow> <mn>3</mn> <mo>/</mo> <mn>2</mn> </mrow> </msubsup> <mrow> <mo>(</mo> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mrow> <mn>3</mn> <mo>/</mo> <mn>2</mn> </mrow> </msubsup> <mo>-</mo> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> </mrow> <mrow> <mn>3</mn> <mo>/</mo> <mn>2</mn> </mrow> </msubsup> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mrow> <msubsup> <mi>Eb&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>3</mn> </msubsup> </mrow> </mfrac> <mo>+</mo> <mfrac> <mrow> <mn>6</mn> <msub> <mi>&amp;Delta;l</mi> <mn>2</mn> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mn>2</mn> <msub> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> </mrow> </msub> <msubsup> <mi>&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>3</mn> </msubsup> <mo>-</mo> <mn>4</mn> <msub> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> </mrow> </msub> <msubsup> <mi>&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>2</mn> </msubsup> <msub> <mi>ln&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mrow> <msubsup> <mi>Eb&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>2</mn> </msubsup> <msup> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> </msub> <mo>-</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mn>3</mn> </msup> </mrow> </mfrac> <mo>+</mo> </mrow> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mrow> <mfrac> <mrow> <mn>6</mn> <msub> <mi>&amp;Delta;l</mi> <mn>2</mn> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mn>4</mn> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msub> <mi>&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> </msub> <mo>-</mo> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>+</mo> <mn>3</mn> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>-</mo> <mn>4</mn> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>3</mn> </msubsup> <mo>+</mo> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>4</mn> </msubsup> <mo>-</mo> <mn>3</mn> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>-</mo> <mn>2</mn> <msub> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> </mrow> </msub> <msub> <mi>&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> </msub> <mo>+</mo> <mn>2</mn> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>2</mn> </msubsup> <msub> <mi>ln&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mrow> <msubsup> <mi>Eb&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;beta;</mi> <mn>1</mn> <mn>3</mn> </msubsup> <msup> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> </msub> <mo>-</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mn>3</mn> </msup> </mrow> </mfrac> <mo>+</mo> </mrow> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mrow> <mfrac> <mrow> <mn>6</mn> <msub> <mi>&amp;Delta;l</mi> <mn>1</mn> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mn>4</mn> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msub> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>-</mo> <mn>3</mn> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>+</mo> <mn>3</mn> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>-</mo> <mn>4</mn> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>3</mn> </msubsup> <mo>+</mo> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>1</mn> </msubsup> <mo>+</mo> <mn>2</mn> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msub> <mi>ln&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mrow> <msubsup> <mi>Eb&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>3</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;beta;</mi> <mn>1</mn> <mn>3</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msup> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mn>3</mn> </msup> </mrow> </mfrac> <mo>+</mo> </mrow> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mrow> <mfrac> <mrow> <mn>6</mn> <msub> <mi>&amp;Delta;l</mi> <mn>1</mn> </msub> <mrow> <mo>(</mo> <mn>2</mn> <msub> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <msub> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <msubsup> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>3</mn> </msubsup> <mo>-</mo> <mn>4</mn> <msub> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <msub> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <msubsup> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msub> <mi>ln&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>+</mo> <mn>2</mn> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msub> <mi>ln&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <mn>2</mn> <msub> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <msub> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <msub> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> <mrow> <msubsup> <mi>Eb&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>3</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;beta;</mi> <mn>1</mn> <mn>3</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msup> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mn>3</mn> </msup> </mrow> </mfrac> <mo>+</mo> <mfrac> <mrow> <mn>4</mn> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>1</mn> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>3</mn> </msubsup> </mrow> <mrow> <msubsup> <mi>Eb&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;beta;</mi> <mn>1</mn> <mn>3</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;mu;</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> <mn>3</mn> </msubsup> </mrow> </mfrac> <mo>+</mo> </mrow> </mtd> </mtr> <mtr> <mtd> <mfrac> <mrow> <mn>12</mn> <msub> <mi>&amp;Delta;l</mi> <mn>2</mn> </msub> <msubsup> <mi>l</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> <mi>p</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>2</mn> </msubsup> <msub> <mi>ln&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> </msub> </mrow> <mrow> <msubsup> <mi>Eb&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> <mn>2</mn> </msubsup> <msubsup> <mi>&amp;beta;</mi> <mn>1</mn> <mn>3</mn> </msubsup> <msup> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>&amp;gamma;</mi> <mi>M</mi> </msub> <mo>-</mo> <mn>1</mn> <mo>)</mo> </mrow> <mn>3</mn> </msup> </mrow> </mfrac> </mtd> </mtr> </mtable> <mo>;</mo> </mrow>
(2)两端加强型钢板弹簧首片弹簧在夹紧状态下的一半刚度KM1的计算:
根据少片两端加强型变截面钢板弹簧的根部厚度h2M,及步骤(1)中计算得到的Gx-F1,确定首片弹簧在夹紧状态下的一半刚度KM1,即
<mrow> <msub> <mi>K</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <msubsup> <mi>h</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> </mrow> <mn>3</mn> </msubsup> <msub> <mi>G</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mo>-</mo> <mi>F</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> </mfrac> <mo>;</mo> </mrow>
(3)基于最大许用安全应力的首片弹簧所受的一半最大载荷Fmax的计算:
根据少片两端加强型变截面钢板弹簧的一半长度LM,宽度b,安装间距的一半l3,根部厚度h2M,及最大许用安全应力[σ],确定基于最大许用安全应力的首片弹簧所受的一半最大载荷Fmax,即
<mrow> <msub> <mi>F</mi> <mrow> <mi>m</mi> <mi>a</mi> <mi>x</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <msubsup> <mi>bh</mi> <mrow> <mn>2</mn> <mi>M</mi> </mrow> <mn>2</mn> </msubsup> <mo>&amp;lsqb;</mo> <mi>&amp;sigma;</mi> <mo>&amp;rsqb;</mo> </mrow> <mrow> <mn>6</mn> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>L</mi> <mi>M</mi> </msub> <mo>-</mo> <msub> <mi>L</mi> <mn>3</mn> </msub> <mo>/</mo> <mn>2</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </mfrac> <mo>;</mo> </mrow>
(4)端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧限位挠度hxw的设计:
I步骤:根据步骤(2)中计算得到的KM1,及步骤(3)中所确定的Fmax,对最大载荷下的钢板弹簧的端部变形fm进行计算,即
<mrow> <msub> <mi>f</mi> <mi>m</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <msub> <mi>F</mi> <mi>max</mi> </msub> <msub> <mi>K</mi> <mrow> <mi>M</mi> <mn>1</mn> </mrow> </msub> </mfrac> <mo>;</mo> </mrow>
II步骤:根据限位块的自由长度Lxw,及I步骤中计算得到的fm,确定端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧的限位挠度,即
<mrow> <msub> <mi>h</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mi>w</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mi>f</mi> <mi>m</mi> </msub> <mo>-</mo> <mfrac> <mn>4</mn> <mn>3</mn> </mfrac> <msub> <mi>L</mi> <mrow> <mi>x</mi> <mi>w</mi> </mrow> </msub> <mo>.</mo> </mrow>
CN201610906848.XA 2016-10-18 2016-10-18 端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法 Expired - Fee Related CN106246778B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610906848.XA CN106246778B (zh) 2016-10-18 2016-10-18 端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610906848.XA CN106246778B (zh) 2016-10-18 2016-10-18 端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106246778A CN106246778A (zh) 2016-12-21
CN106246778B true CN106246778B (zh) 2017-12-26

Family

ID=57600594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610906848.XA Expired - Fee Related CN106246778B (zh) 2016-10-18 2016-10-18 端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106246778B (zh)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106844902B (zh) * 2017-01-03 2020-02-21 山东理工大学 非等偏频一级渐变刚度板簧悬架的挠度计算方法
CN106763382B (zh) * 2017-01-03 2018-11-09 山东理工大学 高强度一级渐变刚度板簧的主副簧间隙的设计方法
CN106650167B (zh) * 2017-01-03 2019-12-27 山东理工大学 高强度一级渐变刚度板簧的最大限位挠度的仿真验算法
CN106650169A (zh) * 2017-01-03 2017-05-10 山东理工大学 非等偏频一级渐变刚度板簧悬架最大限位挠度的设计方法
CN106763385B (zh) * 2017-01-12 2019-01-15 山东恒日悬架弹簧有限公司 两级主簧式非等偏频型渐变刚度板簧限位挠度的设计方法
CN106678224B (zh) * 2017-01-12 2018-12-21 山东理工大学 等渐变偏频两级渐变刚度板簧最大限位挠度的仿真验算法
CN106870611B (zh) * 2017-01-12 2018-10-19 王炳超 非等偏频一级渐变刚度板簧的主副簧间隙的设计方法
CN107228146B (zh) * 2017-01-12 2018-11-20 山东理工大学 高强度三级渐变刚度板簧的各级渐变间隙的设计方法
CN106548003B (zh) * 2017-01-12 2019-03-29 山东理工大学 非等偏频型三级渐变刚度板簧根部最大应力的仿真计算法
CN112855818A (zh) * 2020-12-31 2021-05-28 浙江伏牛钢板弹簧有限公司 少片不等长组合钢板弹簧及其刚度和挠度计算方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4914747B2 (ja) * 2007-03-26 2012-04-11 バンドー化学株式会社 ベルトテンショナ用摺動材の製造方法およびベルトテンショナ
CN102734364A (zh) * 2012-07-17 2012-10-17 山东理工大学 汽车钢板弹簧弧高与曲面形状的解析设计方法
CN105526290B (zh) * 2016-03-13 2017-08-25 徐清梅 斜线型少片主簧在端部平直段与副簧间隙的设计方法
CN105608300B (zh) * 2016-03-13 2018-10-09 慕贝尔汽车部件(太仓)有限公司 少片抛物线型变截面主簧端部与副簧间隙的设计方法
CN105550487B (zh) * 2016-03-13 2018-06-26 周长城 少片斜线型变截面主簧在斜线段与副簧间隙的设计方法
CN105590009B (zh) * 2016-03-15 2018-09-18 山东汽车弹簧厂淄博有限公司 非端部接触端部加强少片主副簧的副簧起作用载荷验算法
CN105653883B (zh) * 2016-03-15 2017-12-22 周长城 非端部接触式斜线型主副簧的副簧起作用载荷的验算方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106246778A (zh) 2016-12-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106246778B (zh) 端部非等构少片两端加强型板簧限位挠度的设计方法
CN106286660B (zh) 端部非等构的少片根部加强型钢板弹簧弧高的设计方法
CN106295086A (zh) 端部接触式少片抛物线型主副簧限位挠度的设计方法
CN105893684A (zh) 非端部接触式少片根部加强型主副簧各片强度的校核方法
CN106295087B (zh) 端部非等构少片根部加强型板簧限位挠度的设计方法
CN105930596A (zh) 非端部接触式少片根部加强型副簧根部厚度的设计方法
CN106402220B (zh) 端部非等构的少片抛物线型钢板弹簧弧高的设计方法
CN106438798B (zh) 端部非等构少片端部加强型板簧限位挠度的设计方法
CN105956311A (zh) 非端部接触式少片端部加强型副簧根部厚度的设计方法
CN106015414A (zh) 端部接触式少片端部加强型变截面主副簧复合刚度的验算方法
CN106446449B (zh) 非端部接触式抛物线型板簧副簧起作用载荷设计方法
CN105843989A (zh) 非端部接触双加强型少片主副簧的副簧起作用载荷验算法
CN106369090B (zh) 端部非等构少片斜线型钢板弹簧限位挠度的设计方法
CN105956308B (zh) 非端部接触式少片端部加强型主副簧复合刚度的验算方法
CN106383966A (zh) 端部非等构少片抛物线型钢板弹簧限位挠度的设计方法
CN105912801B (zh) 非端部接触式少片根部加强型主副簧各片应力的计算方法
CN106382312B (zh) 端部非等构的少片两端加强型钢板弹簧弧高的设计方法
CN105824997B (zh) 端部和根部加强型少片主簧在端部与副簧间隙的设计方法
CN106372371B (zh) 端部接触式少片抛物线型主副簧挠度的计算方法
CN106402225A (zh) 端部接触式少片抛物线型主副簧弧高的设计方法
CN106446450B (zh) 端部非等构的少片端部加强型钢板弹簧弧高的设计方法
CN106641054B (zh) 端部非等构的少片斜线型钢板弹簧弧高的设计方法
CN105736615B (zh) 非端部接触式少片端部加强型主副簧的副簧刚度设计方法
CN105889378A (zh) 端部接触式少片端部加强型副簧根部厚度的设计方法
CN106641055A (zh) 端部接触式抛物线型板簧副簧起作用载荷设计方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20171226

Termination date: 20211018

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee