开题报告标准模板
一、 论文(设计)选题的目的和意义
自卸汽车又称翻斗车,它是依靠自身动力驱动液压举升机构,使货箱具有自动倾卸货物功能与复位功能的一种重要专用汽车。自卸汽车主要运输砂、石、土、垃圾、建材、煤、矿石、粮食和农产品等散装并可散堆的货物。其最大优点是实现了卸货的机械化,从而提高卸货效率,减轻劳动强度,节约劳动力。而在自卸汽车制动系统是用以强制行驶中的汽车减速或停车,使下坡行驶的车速保持稳定以及使已停的汽车在原地驻车不动的机构。随着高速公路的迅速发展和车速的提高以及车流密度的日益增大,我国面临又一新的严峻问题——交通事故频发且危害严重,制动器对道路安全有很大的影响,为了保证行车安全。汽车制动器工作的可靠性显得日益重要。汽车制动器对汽车行驶安全性和停车的可靠性起着重要的保证作用,是汽车上重要的安全部件。近年来,国内、外对汽车制动系统的研究与改进的大部分工作集中在通过对汽车制动过程的有效控制来提高车辆的制动性能及其稳定性,如ABS 技术等,而对制动器本身的研究改进较少。然而,对汽车制动过程的控制效果最终都须通过制动器来实现,现代汽车普遍采用的摩擦式制动器的实际工作性能是整个制动系中最复杂、最不稳定的因素,因此改进制动器机构、解决制约其性能的突出问题具有非常重要的意义。对于蹄-鼓式制动器,其突出优点是可利用制动蹄的增势效应而达到很高的制动效能因数,并具有多种不同性能的可选结构型式,以及其制动性能的可设计性强、制动效能因数的选择范围很宽、对各种汽车的制动性能要求的适应面广,至今仍然在除部分轿车以外的各种车辆的制动器中占主导地位。但是,传统的蹄-鼓式制动器存在本身无法克服的缺点,主要表现于:其制动效能的稳定性较差,其摩擦副的压力分布均匀性也较差,衬片磨损不均匀;另外,在摩擦副局部接触的情况下容易使制动器制动力矩发生较大的变化,因此容易使左右车轮的制动力产生较大差值,从而导致汽车制动跑偏。除此之外制动器的制动效能热衰退是引以交通事故的一个很重要的原因,特别是装有鼓式制动器的重卡,由于它载重很大,制动系统的负
荷很大,有时候所在的行驶环境相对恶略,而且摩擦副并不裸露在空气中,摩擦热不能很好地散到大气中去,特别是频繁长时间的制动,例如:下坡路段,制动鼓持续高温,更容易产生热衰退现象,使行车的'安全受到极大地威胁。可见,对于车辆鼓式制动器进行制动器机构的改进,解决制约其性能的突出问题具有重要的意义,而且通过这次设计,可以让理论和实际相结合起来,加深对所学知识的印象。
二、 国内外关于此课题的研究状况及发展趋势
长期以来,为了充分发挥蹄-鼓式制动器的重要优势,旨在克服其主要缺点的研究工作和技术改进一直在进行中,尤其是对蹄-鼓式制动器工作过程和性能计算分析方法的研究受到高度重视。这些研究工作的重点在于制动器结构和实际使用因素等对制动器的效能及其稳定性等的影响,取得了一些重要的研究成果,得到了一些比较可行、有效的改进措施,制动器的性能也有了一定程度的提高。1978 年,Brian Ingram 等提出一种蹄平动的鼓式制动器形式;这种制动器的制动蹄因为受到滑槽的限制,只能平动不能转动,因此没有增势效应,也没有减势效应,与盘式制动器类似,理论上制动效能和摩擦系数的关系是线性的,制动稳定性较好,同时,可以有效地防止传统鼓式制动器普遍的摩擦片偏磨现象,但制动效能因数较低。1997年,提出了一种“电控自增力鼓式制动器”设计方案,该制动器是通过机械的方法来实现鼓式制动器的自增力,制动效能因数的变化范围为2~6。应用一套电控机械装置调整领蹄的支承点来提高制动器的制动效能数,以补偿由于摩擦材料的热衰退而引起的摩擦系数降低。该制动器达到相同的制动力矩所要求的输入力是盘式制动器1/7。该系统的控制装置允许每个制动器单独工作,从而提高了行车的安全性,另外对驾驶和操纵舒适性也有所提高,但仍然存在一些问题,诸如系统复杂、高能耗、高成本、维护困难等。1999年提出一种四蹄八片(块)式制动器,通过对结构参数合理匹配设计,制动效能因数有一定地提高,同时制动效能_因数对摩擦系数的敏感性也可以有适当地改善,这就在一定程度上改善了制动效能的稳定性。2000 年,提出一种具有多自由度联动蹄的新型蹄-鼓式制动器,该型式的制动器使得制动效能因数及其稳定性得到显著提高;摩擦副间压力分布趋于均匀,可保证摩擦副间接触状态的稳定,并延长摩擦片使用寿命;性能参数可设计性强,可根据对制动效能的需要,较灵活
地进行制动器设计。另外,近年来则出现了一些全新的制动器结构形式,如磁粉制动器、湿式多盘制动器、电力液压制动臂型盘式制动器、湿式盘式弹簧制动器等。对于关键磁性介质――磁粉,选用了抗氧化性强、耐磨、耐高温、流动性好的军工磁粉;磁毂组件选用了超级电工纯铁DT4,保证了空转力矩小、重复控制精度高的性能要求;在热容量和散热等方面,采用了双侧带散热风扇,设计了散热风道等,使得该技术有着极好的应用前景。
三、论文(设计)的主攻方向、主要内容、研究方法及技术路线
根据设计车型的特点,合理计算该车型制动系统制动力及制动器最大制动力矩、鼓式制动器的结构形式及选择、鼓式制动器主要参数的计算与确定、摩擦衬块的磨损特性计算、制动器热容量和温升的核算、制动力矩的计算与校核、在二维或三维设计平台AUTO CAD中完成鼓式制动器零件图以及装配图的绘制、设计合理性的分析和评价等。本次设计的目的是通过合理整和已有的设计,阅读大量文献,掌握机械设计的基本步骤和要求,以及传统的机械制图的步骤和规则;掌握鼓式制动器总成的相关设计方法,以进一步扎实汽车设计基本知识;学会用AUTO CAD,Catia等三维软件进行基本的二维或三维建模和制图,同时提高分析问题及解决问题的能力。提出将各种设计方法互相结合,针对不同的设计内容分别应用不同的方法,以促进其设计过程方法优化、设计结果精益求精。
四、论文(设计)的工作进度安排
截止3月15日:根据任务书的要求,查阅并搜集相关资料文献。把找到的文献进行分析整理,根据所搜集整理的文献资料,编写论文开题报告
3月15日—4月15日:参照已有汽车制动系统计算相关数据用cad及catia进行制图绘制。完成论文初稿。
4月15—5月15日:对前面所做的设计进行综合整理,请指导老师审查,进一步修改完善。完成论文二稿。
5月15日—5月31日: 编写设计计算说明书,形成毕业设计全部文件,完成论文终稿。
6月:论文答辩。
指导老师签名________________ 年月 日
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