汽车底盘现代设计出版时间:2013年版丛编项: 汽车现代设计系列丛书内容简介 近20年来,随着科学技术的进步,我国汽车工业飞速发展,在设计方法上充分运用了现代新技术,取得了很大成就。众多高校开设有车辆工程专业,其核心课程“汽车设计”十分有必要明确为“汽车底盘设计”,并在主要介绍静强度设计的基础上,跟随汽车行业现代的设计水平,在设计技术、设计方法上进行新的调整,编写一套用于大学本科生的教材。《汽车现代设计系列丛书:汽车底盘现代设计》打破传统的汽车设计教材编写体系,从设计方法的角度安排全书内容。《汽车现代设计系列丛书:汽车底盘现代设计》主要包括如下内容:汽车底盘布局设计、传动结构传统设计、汽车结构工作稳定性设计、汽车结构抗疲劳与可靠性设计、汽车结构的计算机辅助设计、汽车结构轻量化设计、汽车动力学设计。《汽车现代设计系列丛书:汽车底盘现代设计》是为大学本科车辆工程专业编写的专业教材,适合于该专业及其相关专业的大学生作为教材或主要教学参考书使用,也可以作为相关工程技术人员和专科学生的自学参考书。李舜酩对全书进行了统稿。目录第1章 汽车底盘布局设计1.1 汽车总体设计的任务及开发程序1.1.1 汽车总体设计的任务1.1.2 汽车开发程序1.2 汽车形式的选择1.2.1 汽车的轴数和驱动形式1.2.2 汽车的布置形式1.3 汽车主要参数的选择1.3.1 汽车主要尺寸的确定1.3.2 汽车质量参数的确定1.3.3 汽车性能参数的确定1.4 发动机的选择1.4.1 发动机形式的选择1.4.2 发动机主要性能指标的选择1.4.3 发动机的悬置1.5 车身形式与轮胎选择1.5.1 车身形式1.5.2 轮胎的选择1.6 汽车的总体布置和各部件布置1.6.1 整车布置的基准线(面)——零线的确定1.6.2 各部件的布置1.7 汽车动力系统匹配第2章 传动结构传统设计2.1 传动结构设计的基本要求2.2 离合器结构设计2.2.1 离合器结构方案与主要参数的选择2.2.2 离合器膜片弹簧的设计与计算2.2.3 扭转减振器的设计2.2.4 离合器的操纵机构设计2.3 机械式变速器结构设计2.3.1 变速器主要参数的选择2.3.2 变速器的设计与计算2.3.3 同步器设计2.4 驱动桥设计2.4.1 驱动桥的结构方案分析2.4.2 主减速器设计2.4.3 差速器设计2.4.4 车轮传动装置设计2.4.5 驱动桥壳设计2.5 传动轴与转向器设计2.5.1 万向传动的运动和受力分析2.5.2 传动轴结构分析与设计2.5.3 机械式转向器方案分析与设计第3章 汽车结构工作稳定性设计3.1 汽车结构工作稳定性设计要求3.1.1 悬架的设计要求3.1.2 转向系的设计要求3.1.3 制动系统设计要求3.2 悬架结构设计3.2.1 悬架主要参数的确定3.2.2 钢板弹簧的计算3.2.3 少片弹簧设计计算3.2.4 扭杆弹簧设计计算3.2.5 独立悬架导向机构的设计3.3 动力转向机构设计3.3.1 对动力转向机构的要求3.3.2 动力转向机构布置方案分析3.4 制动系统设计3.4.1 制动器主要参数的确定3.4.2 制动器的设计与计算3.4.3 制动驱动机构的设计与计算3.5 汽车行驶稳定性设计3.5.1 行驶制动防前俯设计3.5.2 行驶制动防后仰设计3.5.3 转弯时侧向载荷转移第4章 汽车结构抗疲劳与可靠性设计4.1 材料的疲劳强度4.1.1 疲劳破坏的基本概念4.1.2 材料的S-N曲线4.1.3 材料的疲劳极限4.1.4 试验数据的特征计算与疲劳寿命的计算步骤4.1.5 材料的P-S-N曲线4.2 零部疲劳强度的影响因素4.2.1 应力集中对疲劳强度的影响4.2.2 零件尺寸对其疲劳强度的影响4.2.3 表面状态对疲劳强度的影响4.2.4 平均应力对疲劳强度的影响4.3 零部件的抗疲劳设计方法4.3.1 抗疲劳设计方法简介4.3.2 无限寿命设计方法4.3.3 名义应力有限寿命设计方法4.3.4 局部应力应变分析法4.3.5 损伤容限设计方法4.4 载荷谱设计方案4.4.1 载荷谱设计的一般考虑4.4.2 雨流计数法4.4.3 典型设计谱4.5 汽车可靠性设计4.5.1 可靠性的概念及设计原理4.5.2 疲劳强度的可靠性设计方法4.5.3 汽车零部件的可靠性设计第5章 汽车结构的计算机辅助设计5.1 CAE技术5.1.1 CAE技术简介5.1.2 计算机辅助设计5.2 有限元辅助设计方法5.2.1 有限元法与有限元分析5.2.2 汽车底盘有限元建模方法5.2.3 底盘部件的有限元模型建立5.3 计算机辅助车架静力设计5.3.1 典型工况的确定与评价指标5.3.2 弹性元件和约束的处理5.3.3 静态分析理论基础5.3.4 静力分析在ANSYS上的实现5.4 底盘结构的计算机辅助设计5.4.1 车架的静态计算分析5.4.2 车桥的有限元计算分析5.4.3 钢板弹簧的有限元计算分析第6章 汽车结构轻量化设计6.1 汽车结构轻量化的途径6.1.1 对汽车结构进行优化设计6.1.2 选用轻质材料6.1.3 提高制造工艺6.2 汽车结构优化设计的概念与方法6.2.1 优化设计的数学模型6.2.2 结构优化设计的分类6.2.3 优化设计的常用方法6.3 汽车结构优化设计6.3.1 离合器结构优化设计6.3.2 汽车动力传动系参数优化匹配6.3.3 汽车机械式变速器齿轮系的多目标优化设计6.3.4 汽车悬挂弹簧优化设计6.3.5 汽车车架的结构轻量化设计6.4 新型材料的选择设计6.4.1 高强度钢的设计运用6.4.2 铝在设计中的应用6.4.3 镁的应用6.4.4 钛的应用6.4.5 塑料的应用6.4.6 轻量化材料应用的发展第7章 汽车结构动力学设计7.1 底盘结构的动态特性分析7.1.1 振动模态分析的基本理论及方法7.1.2 车架结构的模态特性分析7.2 底盘结构的响应分析7.3 汽车悬挂系统的减振特性7.3.1 被动悬挂系统减振7.3.2 主动与半主动悬挂系统减振7.3.3 阻尼减振技术7.4 汽车对路面振动激励的响应7.4.1 路面振动激励模型7.4.2 对于路面激励的响应参考文献 上一篇: 汽车电工操作技能 下一篇: 汽车轮胎研发:策略、方法和工具