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電驅(qū)動橋減速器傳動齒輪參數(shù)優(yōu)化設(shè)計

發(fā)布時間:2024-09-20 | 來源:工程機械 | 作者:吳瑞婷等
   摘要:齒輪作為減速器傳動結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵零部件,齒輪參數(shù)設(shè)計優(yōu)劣影響著整個減速器的性能、壽命、舒適性等指標(biāo)。采用 S-N 曲線假定法設(shè)定零部件的損傷值,并將實際路譜轉(zhuǎn)換為當(dāng)量載荷譜后,通過 Romax 軟件利用全因子試驗設(shè)計研究法進行齒輪宏觀參數(shù)的設(shè)計選擇,再通過軟件計算出齒間載荷和齒向載荷分布狀況對齒面接觸應(yīng)力分布的影響后,進行齒輪微觀修形優(yōu)化,改變齒面接觸,改善齒面應(yīng)力接觸點,并減少齒輪副的傳遞誤差,從而實現(xiàn)提升減速器傳動性能、減小噪聲和使用壽命的效果。通過對齒輪參數(shù)從宏觀參數(shù)調(diào)整及微觀修形方面進行優(yōu)化設(shè)計及對比,在理論上使強度安全系數(shù)提升 30% 以上,傳遞誤差減少 76%,最終通過噪聲測試,驗證優(yōu)化方案在振動方面的優(yōu)化效果,測試結(jié)論證實該優(yōu)化方案對齒輪噪聲有明顯的改善。

  純電驅(qū)動的新能源車輛具有零排放、低噪聲等優(yōu)點,沒有了發(fā)動機的背景噪聲,使其對整體的噪聲質(zhì)量要求更高,減速器作為電驅(qū)動車輛的重要組成部分,需要具備低噪聲、高效率、壽命長等特性,減速器的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)傳動齒輪應(yīng)具備足夠的強度和平順的嚙合傳動性能,以保證足夠的壽命、較低的噪聲。齒輪在傳動過程中嚙合產(chǎn)生的振幅和波動為主要的振動噪聲源,在齒輪的設(shè)計中可以通過齒輪宏觀參數(shù)的選擇和微觀參數(shù)的修形,減少齒輪嚙合沖擊提高嚙合性改善嚙合應(yīng)力分布,延長齒輪的工作壽命,提升齒輪傳遞效率,降低工作噪聲。

  目前,齒輪設(shè)計一般采用經(jīng)驗法設(shè)計,這具有較大不足:1)需要設(shè)計人員擁有大量的經(jīng)驗積累,并且其知識的傳承性較差,使得專業(yè)設(shè)計人才匱乏;2)在方案的設(shè)計過程中涉及的計算量較大,容易出現(xiàn)偏差,設(shè)計后的試驗成本也較高。隨著有限元設(shè)計仿真軟件的不斷完善,軟件對齒輪的設(shè)計方案進行仿真計算,得出齒輪齒根彎曲疲勞強度、修形齒面載荷分布的接觸斑點、齒輪膠合安全系數(shù)、齒輪傳動誤差幅值、齒輪嚙合錯位量等客觀評價指標(biāo),通過計算出的指標(biāo)參數(shù),設(shè)計人員可選擇最優(yōu)的齒輪參數(shù)進行加工,從而減少了設(shè)計成本。

  一、齒輪模型建立

  采用 Romax 軟件建立齒輪裝配模型,本文以一對傳動齒輪為例進行參數(shù)優(yōu)化設(shè)計,建模時采用詳細齒輪設(shè)計模塊,通過軟件中詳細齒輪設(shè)計模塊可分析齒輪的微觀幾何和制造公差對齒輪強度及振動方面的影響。具體齒輪參數(shù)見表 1,建立三維模型見圖 1。


  齒輪材料選擇 ISO6336 標(biāo)準(zhǔn)中推薦的 MQ 級熱處理低碳鋼,其參數(shù)見表 2。


  為了使軸承耐滾動疲勞的能力最大,以避免因軸承失效影響齒輪分析的結(jié)果,從 Romax 軟件的軸承數(shù)據(jù)庫中選擇同尺寸規(guī)格中動載荷較大的軸承裝配到傳動軸上。軸承類型為圓錐滾子軸承,安裝時參考實際安裝情況在一端設(shè)計軸承安裝預(yù)緊量 0.05 mm,如圖 2 所示。


  采用材料的 S-N(應(yīng)力—壽命)曲線假定法將實際運行工況的疲勞總時間縮聚為一個高轉(zhuǎn)矩低循環(huán)次數(shù)的循環(huán)工況,形成的循環(huán)工況滿足與原始數(shù)據(jù)同樣的零件損傷度和損傷模式,通過產(chǎn)生同樣的零件損傷度值將原始工作數(shù)據(jù)等效轉(zhuǎn)換為單載荷循環(huán)的計算用載荷譜,形成的工作載荷譜如表 3 所示。


  通過 Romax 軟件仿真計算,得出齒輪強度指標(biāo)如表 4 所示。


  對初始模型進行仿真,主要校核齒輪的強度及傳遞誤差,傳遞誤差線性圖見圖 3,圖 3 中表示的是嚙合線上的位移,最大位移值與最小位移值的差值就是齒輪運行時的傳遞誤差。根據(jù)這些參數(shù)初步判斷此套齒輪在強度及平順性上的優(yōu)劣。


  根據(jù)軟件仿真計算的結(jié)果可知此套齒輪強度部分安全系數(shù)值小于推薦指標(biāo),存在一定概率的失效風(fēng)險,須進一步優(yōu)化;傳遞誤差值相對并不高,可在下一步優(yōu)化中繼續(xù)探究是否有優(yōu)化的空間。

  二、齒輪參數(shù)優(yōu)化設(shè)計

  宏觀參數(shù)優(yōu)化

  通過 Romax 軟件中的全因子試驗設(shè)計研究模塊,其模塊的原理為對所有設(shè)置為變量的因子進行排列組合,并對所有組合都進行 1 次試驗方案測算;分析時定義的步數(shù)是指每個變量在其限定范圍內(nèi)的取樣個數(shù),相鄰的每兩個值之間增量相等。全因子法本身并不會執(zhí)行最優(yōu)化分析,但可以通過設(shè)置期望目標(biāo)鎖定最佳方案的范圍。以壓力角為變量,以彎曲和接觸安全系數(shù)以及傳遞誤差為目標(biāo),計算結(jié)果如圖 4 所示;繼續(xù)逐步將模數(shù)、螺旋角設(shè)置為變量計算形成最終齒輪參數(shù)方案,見表 5。


  參數(shù)的改進方向主要為增加齒數(shù),降低壓力角,提高重合度,增加嚙合線的長度,使齒輪嚙合應(yīng)力分布更加均勻,運行更加平順,提高整體的接觸強度和減小傳遞誤差,優(yōu)化后齒輪分析指標(biāo)結(jié)果見表 6,傳遞誤差線性圖見圖 5,傳遞誤差優(yōu)化較為明顯,提升幅值達 42.3%。


  微觀參數(shù)設(shè)計

  齒輪的微觀參數(shù)設(shè)計一般指齒輪的修形,主要涉及齒向鼓形量、齒向傾斜量、漸開線鼓形量和漸開線傾斜量。齒輪修形可進一步降低齒輪的傳遞誤差,由圖 6 齒面應(yīng)力載荷分布的接觸斑可看出,齒面上載荷最大值為 224.1 N/mm,齒輪嚙合工作中載荷應(yīng)力偏移至齒邊緣,這樣的載荷分布易使齒輪產(chǎn)生偏磨,齒輪齒頂與邊緣較其他部位更為脆弱,存在邊緣斷裂或剝落的可能,從而容易降低齒輪壽命,同時也會使齒輪嚙合過程中噪聲和振動增大。需通過修形改善齒輪接觸時的載荷分布,以達到降低由偏磨產(chǎn)生的潛在隱患。


  齒向鼓形量:鼓形量一般通過經(jīng)驗值設(shè)定或經(jīng)驗公式計算:


  式中:b 為工作齒寬,mm;Fm 為齒輪傳遞的圓周力,N;Fβy 為嚙合錯位量,μm;C'為配對齒輪的共軛剛度,GPa;Cγ 為輪齒綜合剛度,GPa;εα 為重合度;C為齒向鼓形量。計算可得,齒向鼓形量為 8.31 μm。

  在軟件中可模擬齒輪嚙合過程,獲得一個嚙合周期中由嚙合接觸線重合度變化形成的動態(tài)嚙合剛度,如圖 7 所示,可從中獲得齒輪綜合剛度 Cγ 為 60.7 GPa。

  


  漸開線鼓形量: 根據(jù) ISO6336 的經(jīng)驗公式:


  式中:KA 為使用系數(shù),取值為 1.25;Ft為齒輪分度圓上作用的端面切向力,N。計算可得,漸開線鼓形量 Δmax 為 1.76μm。

  傾斜量:齒向傾斜量主要是彌補齒輪間的錯位量,其值一般按經(jīng)驗選取,等于錯位量的大小。

  漸開線傾斜量一般用于針對制造過程中出現(xiàn)的輪齒扭曲等復(fù)雜現(xiàn)象時,進行三維修形時參與的設(shè)計參數(shù),設(shè)計中一般設(shè)置為 0。

  經(jīng)過經(jīng)驗公式的初步估算,確定微觀參數(shù)的設(shè)置值及研究公差范圍后,通過 Romax 軟件的全因子試驗設(shè)計研究模塊中的算法可獲得一組修形量,如表 7 所示,修形后傳遞誤差降低至 0.218 83 μm,線性圖見圖 8,降幅達 59.2%,且接觸斑點應(yīng)力集中在齒面中部,見圖 9,但其齒輪載荷最大值為 244 N/mm,考慮其對齒輪強度的影響,再次計算齒輪強度系數(shù),結(jié)果見表 8。從強度上看,雖然修形后局部載荷增加,但齒面上載荷分局均勻、承力面增加使得齒輪總體的安全系數(shù)均有提升。



  三、結(jié)果分析

  采用上述兩個方案的減速器搭載到驅(qū)動橋上,實測噪聲結(jié)果如圖 10 所示。可看出通過優(yōu)化噪聲階次有明顯轉(zhuǎn)移,出現(xiàn)最大噪聲峰值的階次有所減少,整體上優(yōu)化后方案在噪聲方面起到了明顯的優(yōu)化作用。


  通過試驗及計算分析總結(jié)如下:

  (1)通過齒輪宏觀參數(shù)可大幅度地調(diào)整齒輪強度安全系數(shù)及重合度的指標(biāo),在安全系數(shù)的選擇上以滿足最低要求且留有適當(dāng)安全余量為佳;重合度越大代表了傳遞穩(wěn)定性越好,在設(shè)計時優(yōu)選考慮重合度高的,其不僅能提升強度,而且在噪聲和傳動誤差方面具有較大的貢獻度。

  (2)通過齒輪微觀參數(shù)的調(diào)整可有效降低傳遞誤差,從理論上使齒輪運行的穩(wěn)定性獲得一定程度的提升,有利于降低齒輪傳動系統(tǒng)的振動,并同步降低因振動產(chǎn)生的階次噪聲,從圖 10 的試驗測試結(jié)果可看出噪聲階次的變化及最大 dB 值范圍的減少。

  (3)齒輪宏觀參數(shù)及微觀參數(shù)均能降低齒輪傳遞誤差,其中,從微觀方面的優(yōu)化作用效果提升度要大于宏觀參數(shù)方面的優(yōu)化,且微觀參數(shù)的調(diào)整在整體上變動較小,使得加工工藝易于實現(xiàn),是一種很好的降低噪聲的改善手段。

  (4)齒輪微觀參數(shù)修形中增加了鼓形量,使齒輪呈一定凸起的弧面實現(xiàn)將齒輪嚙合時的載荷應(yīng)力集中在齒面中心,從接觸斑的應(yīng)力圖可看出,增加鼓形量后,齒面最大的單位長度載荷量也會同步增加。因此,在齒輪修形時,選擇修形量應(yīng)適量,不宜過大。

  (5)通過優(yōu)化過程中各階段的強度分析結(jié)果可看到,膠合安全系數(shù)也隨著齒輪重合度增加而增強,說明增加齒面的有效接觸對齒輪接觸溫度也會有所改善。

  四、結(jié)論

  本文通過 Romax 的仿真計算對齒輪實現(xiàn)了方案優(yōu)化,實現(xiàn)彎曲靜應(yīng)力齒根強度安全系數(shù)提升 33%,接觸疲勞強度安全系數(shù)提升 37%,閃點溫度法膠合安全系數(shù)提升 41.8%,平均溫度法膠合安全系數(shù) 23%,傳遞誤差減少 76%,重合度提高 31%,其中,彎曲疲勞齒根強度安全系數(shù)有所下降,但均滿足最低安全系數(shù)指標(biāo)且留有余量。綜上,實現(xiàn)了齒輪傳動系統(tǒng)的優(yōu)化,與齒輪設(shè)計的傳統(tǒng)工程設(shè)計經(jīng)驗法相比,通過 Romax 軟件提供的仿真算法可設(shè)計出一套綜合性能較高的齒輪傳動系統(tǒng),為齒輪的復(fù)雜設(shè)計過程提供了一種簡便的有數(shù)據(jù)依據(jù)的設(shè)計方法。簡化設(shè)計不僅能縮短設(shè)計周期,節(jié)約直接可見的資源,還能間接減少企業(yè)開發(fā)項目的管理及試驗驗證成本。

  參考文獻略.

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