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(定稿)利用电石渣新型干法熟料生产线建设工程实施计划方案1(喜欢就下吧)

且还是发动机安装固定点之,其受力是最大的,所以其变形量也是比较大的。转弯工况的分析离心力会导致赛车在急转弯时产生侧向载荷,所以车架应能承受侧向载荷。赛车经常有高速过弯的情况,此时车速较高向心加速度较大可达到以上,转弯工况即模拟赛车以加速度左转弯,动载因数取,此时车架所受的侧向力侧向力同样由悬架系统传递给车架,故视为平均作用在悬架和车架的个连接点处。,即模拟整车的转弯工况。转弯工况下的分析结果如下图车辆工程专业毕业设计论文图车架应力分析结果图车架应变分析结果结果表明车架结构受到的最大应力部位是各个梁单元接触的地方,最大应力为,远远低于车架所选用钢管材料的许用应力为。而车架整体变形量最大的地方是主环顶部钢管,其变形量为,这种最大变形量远低于车架许可承载变形量其他变形较大的发生在主环底部为,满足设计要求。分析的结果与实际的受力情况相符合,因为主环底部不仅是车手座椅安装固定点之,而且还是发动机安装固定点之,其受力是最大的,所以其变形量也是比较大的。综上所述分析可知,无论何种工况,发动机舱底部和主环均为应力较大点。为避免车架发生断裂,可采用具有高屈服强度的钢材料焊接发动机舱,增加主环支撑等同时尽量保证车架接头过渡处圆滑,能有效降低应力集中现象。车辆工程专业毕业设计论文车架刚度分析车架扭转刚度分析车架的扭转刚度决定车辆在扭曲路面行驶时悬架硬点的位置精度,是影响赛车性能的重要指标之,国外大多数参赛车队均将车架的扭转刚度作为车架设计重点。在分析车架的扭转刚度时,施加的约束条件为在车架与后悬架连接点处施加,和等个方向的位移约束在车架与前悬架左右连接点处施加个方向相反的的压力,通过仿真分析计算该硬点的作用力变形。如下图所示图车架扭转变形示意有图可知最大变形为。假设悬架硬点间的距离为,则作用于车架的扭矩车辆工程专业毕业设计论文的强制位移对应的车架转角则车架扭转刚度由上述分析可知,则车架扭转刚度为提高车架刚度最直接的方法为加固更多的管件,但这增加车架质量,因此单位质量的扭转刚度显得尤为重要该车架的质量为,则单位质量扭转刚度为。由于比赛偶然因素较多,车架扭转刚度对最终的比赛成绩影响并不著尽管如此,尽可能提高单位质量下的扭转刚度仍是设计车架的目标,可采取的措施有尽可能多地使车架管件构成三角形结构由于三角形固有的稳定性可很好地在焊接节点间传递力,并减少车架变形增大车架整体的宽度,车架截面积随之增大,可提高车架结构的抗扭转刚度。车架弯曲刚度分析车架的弯曲刚度指车架在承受垂直载荷时挠曲变形的程度。弯曲刚度会影响整车轴距以及车轮定位参数,进而影响整车的操纵稳定性。将车架视为简支梁,支点为与前后悬架的连接点。根据材料力学中简支梁挠度的计算方法,可近似计算车架的弯曲刚度计算公式为式中为车架的弯曲刚度为垂直力为力作用点到前悬架约束的距离为力作用点到后悬架约束的距离为前后悬架约束的距离为车架底车辆工程专业毕业设计论文板最大挠曲变形约束后悬架连接点的自由度,约束前悬架连接点的自由度,并在进行载荷处理时,车架自重可通过重力场施加在车架上,车架负重可简化为施加在支撑处的集中载荷或均布载荷。车架静态载荷见表表材料参数载荷类型质量处理方式车架自重重力场发动机总成均布载荷传动系总成均布载荷车手加座椅均布载荷油箱均布载荷车架座舱面积为,故均布载荷为。发动机舱面积为,故均布载荷为。传动系舱面积,故均布载荷。油箱接触面积,故均布载荷。工况分析及边界条件处理国家标准中规定样车必须以定车速在各种道路上行驶段里程。典型工况是高速道路强扭转道路和般道路及弯曲道路上的弯曲扭转紧急制动和急转弯等种工况。赛车主要在路面良好的赛车场行驶,赛道般由弯道和直道组成。赛车在良好赛道路面上匀速直线行驶时,为弯曲工况而弯道上般会出现紧急制动和急转弯等工况。约束条件设置得正确与否也是计算成败的关键。本文赛车前后悬架均采用双横臂式独立悬架,每个独立悬架通过个焊接点与车架相连在分析过程中,采用约束车架和悬架连接点的位移自由度模拟整车的实际约束状况。为简化计算,取悬架上下摆臂的中点作为约束点,这样只需对个点施加边界条件约束。在此,只对连接点约束位移自由度,释放全部转动自由度。悬架形式和简化连接点见图,连接点自由度约束见表。车辆工程专业毕业设计论文图悬架形式和简化连接点约束位置位移约束方向左前悬架右前悬架左后悬架右后悬架表连接点自由度约束弯曲工况分析弯曲工况为满载车辆在水平良好路面上匀速直线行驶的状态。当计算弯曲工况时,车架承受的静载荷需乘上个动载因数,般为,本文取。弯曲工况下的车架分析结果见图和车辆工程专业毕业设计论文图车架应力分析结果图车架应变分析结果车辆工程专业毕业设计论文结果表明车架结构受到的最大应力部位是各个梁单元接触的地方,最大应力为,远远低于车架所选用钢管材料的许用应力为。而车架整体变形量最大的地方是主环顶部钢管,其变形量为,这种最大变形量远低于车架许可承载变形量其他变形较大的发生在主环底部为,满足设计要求。分析的结果与实际的受力情况相符合,因为主环底部不仅是车手座椅安装固定点之,而且还是发动机安装固定点之,其受力是最大的,所以其变形量也是比较大的。制动工况的分析赛车在紧急制动时,车架除受各部件重力外,还受纵向惯性力作用,同时轴荷发生转移,车架内部应力也发生变化本文模拟赛车以的减速度制动,动载因数取,车架及其负重共,因此整车制动力为地面制动力通过轮胎悬架系统最终作用在车架上,视为平均作用在悬架和车架的个连接点处,即模拟整车的制动工况。制动工况下的分析结果如下图车辆工程专业毕业设计论文图车架应力分析结果图车架应变分析结果车辆工程专业毕业设计论文结果表明车架结构受到的最大应力部位是各个梁单元接触的地方,最大应力为,远远低于车架所选用钢管材料的许用应力为。而车架整体变形量最大的地方是主环顶部钢管,其变形量为,这种最大变形量远低于车架许可承载变形量其他变形较大的发生在主环底部为,满足设计要求。分析的结果与实际的受力情况相符合,因为主环底部不仅是车手座椅安装固定点之,而于主的请求。这也是可以扩展到很多计算机的原因。成为通用标准的原因是其简单性。请求看起来就像个平常的文本文档。这使应用程序很容易创建请求。你甚至可以通过标准的程序如来手动传递个请求。当响应返回时,它也是个开发者可以直接阅读的平面文本。请求的第行包含方法,其后是请求的来源地址和版本。请求头跟在首行后面,可以没有也可以有多个。头向服务器提供额外的信息。可以包括浏览器的种类和版本,可接受的文档类型,浏览器的等等。种请求方法中,和是用得最多的。旦服务器接收到请求,它就要产生个响应。响应的第行称为状态行,包含了协议的版本,数字型状态,以及状态的简短描述。状态行后,服务器将返回个响应头,类似于请求头。如上所述,并不在请求间保持状态信息。服务器接受请求,发出响应,并且继续愉快地处理文本请求。因为简单和效率,无状态协议不适合于需要跟踪用户状态的动态应用。和重写是两个在请求间跟踪用户状态的方式。是种特殊的信息包,存储于用户的计算机中。重写是在页面地址中存储个特殊的标记,服务器可以用它来跟踪用户。这两种方法都不是无缝的,是用哪个都意味着在开发时都要进行额外的工作。对其本身来说,标准的服务器并不传输动态内容。它主要是使用请求来定位文件资源,并在响应中返回此资源。通常这里的文件使用,格式化,以使浏览器可以显示它们。页面通常包含些到其他页面的超文本连接,也可以显示其他些内容比如图像和视频等等。用户点击连接将产生另个请求,就开始个新的处理过程。标准服务器处理静态内容处理得很好,但处理动态内容时则需要额外的帮助手段了。定义静态内容直接来自于文本或数据文件,比如或者文件。这些文件可以随时改变,但通过浏览器请求时,却不能自动改变。相反,动态内容是临时产生的,典型地,它是针对浏览器的个别请求的响应。公共网关接口第个普遍用来产生动态内容的标准是通用网关接口。使用标准的操作系统特征,比如环境变量和标准输入输出,在服务器间以及和主机系统间创建桥接和网关。其他程序可以看到传递过来的请求,并创建个定制的响应。当服务器接收到个对程序的请求时,它便运行这个程序并向其提供它请求里面所包含的信息。程序运行,并将输出返回给,则将输出响应给浏览器。定义了套关于什么信息将作为环境变量传递,以及它希望怎样使用标准输入和输出的惯例。与样,是灵活和易于实现的,并且已经有大量现成的程序。的主要缺点是它必须为每个请求运行个程序。这是个相对昂贵的处理方法,对大容量站点来说,每分钟有数千个请求,有可能使站点瘫痪。程序的另个缺点是平台依赖性,个平台上开发的程序不定在另个平台上能运行。公司的平台直接解决了程序的两个主要缺点首先,比常规程序提供更好的性能和资源利用。其次,次编写,随处运行的特性意味着在有的操作系统间是轻便的可移动的。看起来好像是个微小的。它接受请求并产生响应。但,和常规不同,是专门设计来帮助开发人员创建动态应用的。本身是要编译成字节码的类,就像其他对象样。访问特定服务的,但它仍然是个运行于程序之中的对象,并可以利用所有且还是发动机安装固定点之,其受力是最大的,所以其变形量也是比较大的。转弯工况的分析离心力会导致赛车在急转弯时产生侧向载荷,所以车架应能承受侧向载荷。赛车经常有高速过弯的情况,此时车速较高向心加速度较大可达到以上,转弯工况即模拟赛车以加速度左转弯,动载因数取,此时车架所受的侧向力侧向力同样由悬架系统传递给车架,故视为平均作用在悬架和车架的个连接点处。,即模拟整车的转弯工况。转弯工况下的分析结果如下图车辆工程专业毕业设计论文图车架应力分析结果图车架应变分析结果结果表明车架结构受到的最大应力部位是各个梁单元接触的地方,最大应力为,远远低于车架所选用钢管材料的许用应力为。而车架整体变形量最大的地方是主环顶部钢管,其变形量为,这种最大变形量远低于车架许可承载变形量其他变形较大的发生在主环底部为,满足设计要求。分析的结果与实际的受力情况相符合,因为主环底部不仅是车手座椅安装固定点之,而且还是发动机安装固定点之,其受力是最大的,所以其变形量也是比较大的。综上所述分析可知,无论何种工况,发动机舱底部和主环均为应力较大点。为避免车架发生断裂,可采用具有高屈服强度的钢材料焊接发动机舱,增加主环支撑等同时尽量保证车架接头过渡处圆滑,能有效降低应力集中现象。车辆工程专业毕业设计论文车架刚度分析车架扭转刚度分析车架的扭转刚度决定车辆在扭曲路面行驶时悬架硬点的位置精度,是影响赛车性能的重要指标之,国外大多数参赛车队均将车架的扭转刚度作为车架设计重点。在分析车架的扭转刚度时,施加的约束条件为在车架与后悬架连接点处施加,和等个方向的位移约束在车架与前悬架左右连接点处施加个方向相反的的压力,通过仿真分析计算该硬点的作用力变形。如下图所示图车架扭转变形示意有图可知最大变形为。假设悬架硬点间的距离为,则作用于车架的扭矩车辆工程专业毕业设计论文的强制位移对应的车架转角则车架扭转刚度由上述分析可知,则车架扭转刚度为提高车架刚度最直接的方法为加固更多的管件,但这增加车架质量,因此单位质量的扭转刚度显得尤为重要该车架的质量为,则单位质量扭转刚度为。由于比赛偶然因素较多,车架扭转刚度对最终的比赛成绩影响并不著尽管如此,尽可能提高单位质量下的扭转刚度仍是设计车架的目标,可采取的措施有尽可能多地使车架管件构成三角形结构由于三角形固有的稳定性可很好地在焊接节点间传递力,并减少车架变形增大车架整体的宽度,车架截面积随之增大,可提高车架结构的抗扭转刚度。车架弯曲刚度分析车架的弯曲刚度指车架在承受垂直载荷时挠曲变形的程度。弯曲刚度会影响整车轴距以及车轮定位参数,进而影响整车的操纵稳定性。将车架视为简支梁,支点为与前后悬架的连接点。根据材料力学中简支梁挠度的计算方法,可近似计算车架的弯曲刚度计算公式为式中为车架的弯曲刚度为垂直力为力作用点到前悬架约束的距离为力作用点到后悬架约束的距离为前后悬架约束的距离为车架底车辆工程专业毕业设计论文板最大挠曲变形约束后悬架连接点的自由度,约束前悬架连接点的

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