汽车总布置设计规范

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汽车白车身结构设计规范

汽车白车身结构设计规范

白车身结构设计规范1、范围本标准归纳了白车身结构设计的一些基本方法和注意事项。

旨在指导汽车白车身的设计开发工作,使在新车型设计开发或改型设计过程中,避免或减少因经验不足造成的设计缺陷或错误,提高设计效率和设计质量。

2、基本原则2.1白车身设计是一个复杂的系统并行设计过程,要彻底地摒弃孤立地单个零件设计方法,任何一个零件只是其所处在的分总成的一个零件,设计时均应考虑其与周边相关零部件的相互关系。

2.2任何一种车型的白车身结构均可按三层板的设计思想去构思结构设计,即最外层是外板,最内层是内板,中间是加强板,在车身附件安装连接部位应考虑设计加强板。

2.3所设计的白车身结构在满足整车性能上、结构上、冲压工艺、焊接工艺、涂装工艺、总装工艺是否比参考样车或其他车型更优越,是否符合国内(尤其是客户)的实际生产状况,以便预先确定结构及工艺的改良方案。

2.4白车身在结构与性能上应提供车身所需的承载能力,即强度和刚度要求。

3、白车身钣金的材料选取原则:3.1汽车覆盖件所用材料一般是冷轧钢板。

3.2按国家标准选取钣金材料3.3钣金按表面质量分有I,II两级:I级质量最好,适用于外板;II 级次之,适用于内板与加强板3.4钣金按冲压拉延等级分有P,S,Z,F,HF,ZF六级:P:普通拉深级,适用于拉延深度浅的零件;S:深拉深级,适用于拉延深度一般的零件;Z:最深拉深级,适用于拉延深度较深的零件;F:复杂拉深级,适用于结构复杂且拉延深度较深的零件;HF:很复杂拉深级,适用于结构较复杂且拉延深度较深的零件;ZF:最复杂拉深级,适用于结构非常复杂且拉延深度较深的零件;3.5钣金按强度等级分有:普通强度,高强度,超高强度;3.6按宝钢标准选取钣金材料3.6.1钢板及钢带按用途分:牌号用途DC01(St12)一般用(水箱外壳,制桶等)DC03(St13)冲压用(汽车门、窗、白车身件等)DC04(St14、St15)深冲用(汽车门、窗、白车身件等)DC05(BSC2)特深冲用(汽车门、窗、白车身件等)DC06(St16、St14-T、BSC3)超深冲用(汽车门、窗、白车身件等)3.6.2钢板及钢带按表面质量分:级别代号较高级的精整表面FB(O3)高级的精整表面FC(O4)超高级的精整表面FD(O5)3.6.3钢板及钢带按表面结构分:表面结构代号麻面D光亮表面B3.6.4使用部位及选用牌号标记使用部位牌号标记备注1外覆盖件DC04-XX-FD Q/BQB403—2003DC04-XX-FB Q/BQB403—2003 2内板大件(复杂、深)3内板大件(一般)DC03-XX-FB Q/BQB403—20034其它结构件DC03-XX-FB Q/BQB403—20033.6.5牌号标记说明Q/BQB403——2003材料厚度企业标准号此牌号为冷连轧、深冲用、高级精表面质量的低碳汽车用钢板。

某车型上下车方便性校核规范

某车型上下车方便性校核规范

上海*******有限公司企业标准*************上下车方便性校核规范***********发布****************2005前言上下车方便性是汽车总布置设计中必须考虑的重要因素之一。

整车的布置设计必须满足乘员上下车方便性的要求。

本标准规定了《上下车方便性校核》的内容和格式,对以后的设计起规范的作用。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由***********提出。

本标准由***********。

本标准主要起草人: ***上下车方便性校核规范1范围本标准规定了上下车方便性校核报告的格式及内容。

本标准适用于***********编制的上下车方便性校核报告。

2规范性引用文件GB/T 13053 客车驾驶区尺寸GB/T 13054 客车驾驶区尺寸术语3术语和定义无4要求4.1报告的格式见规范性附录A。

4.2报告应包括封面、目录、正文、参考文献等四个部分。

4.3报告包含主要内容4.3.1概述。

4.3.2引用标准。

4.3.3上下车方便性的技术条件。

4.3.4上下车方便性校核4.3.4.1 车门立柱倾斜度校核;4.3.4.2上下车通道宽度校核;4.3.4.3车身侧壁倾斜度校核。

目录一概述 (1)二引用标准 (1)三上下车方便性的技术条件 (1)3.1 车门立柱倾斜度对上下车方便性的影响 (1)3.2 通道宽度对上下车方便性的影响 (1)3.3 侧壁倾斜度对上下车方便性的影响 (4)四某车型上下车方便性校核 (4)4.1 车门立柱倾斜度校核 (4)4.2 上下车通道宽度校核 (5)4.3 车身侧壁倾斜度校核 (6)五结论 (7)参考文献 (7)一概述上下车方便性是汽车总布置设计中必须考虑的重要因素之一。

整车的布置设计必须满足乘员上下车方便性的要求。

通过对人体生理和汽车结构相互关系的研究,可以得到人体的上下车方便性的角度和相关尺寸范围,这也是本报告校核参考的依据。

二引用标准三上下车方便性的技术条件在校核上下车方便性问题时,首先应考虑车门立柱的布置和车门立柱与座椅相对位置、出入通道尺寸的推荐值,另外侧壁的倾斜度对上下车的方便性影响也很大。

(完整)汽车风道设计

(完整)汽车风道设计

3。

I汽车风道通用设计规范3。

1. 风道系统设计需考虑的因素在汽车风道系统设计时,要保证将其制冷和采暖设备的出风均匀地送入车厢内.在满足该使用效果的前提下,尽可能地做到结构简单,制造方便,与车内内饰设计及附件相协调。

风道系统设计时,需考虑以下因素:1. 必须考虑车身总布置设计、内饰造型设计以及底盘设计中和风道设计相关的情况;2。

由于汽车车厢空间有限,空调汽车的风道压力损失问题较为严重,因此在设计、布置风道时,应特别注意风道中的压力损失;3。

要考虑风道各支管路之间的风量平衡,各支管路之间的空气流动的压力损失差值不得超过15%,并要详细计算各支管路的沿程阻力损失;4. 必须将风道的气流噪声控制在允许的范围内,因此要对风道的风速进行控制。

通常出风口风速控制在6。

5~11m/s,新风入口处风速5~6m/s,主风道风速5。

5~8m/s,支风道风速4~5.5m/s,过滤器风速1~1.5m/s;5. 风道不能有大的泄漏点,以保证空调系统功能的发挥;6。

对风道要进行隔热保温处理,以减少空气在风道输送过程中的冷、热量损失,并防止低温风道表面结露。

常用的保温材料有聚苯乙烯泡沫塑料、玻璃棉、聚氨脂泡沫塑料等,为了防止火灾,车外风道最好用泡沫石棉隔热,并用石棉布包扎;3.2. 风道中的压力损失由于汽车车室内部的空气流动受有限的车厢空间的限制,汽车空调风道的压力损失问题较为严重,风道压力损失是由沿程压力损失和局部压力损失两部分组成。

3.2。

1。

风道沿程压力损失风道沿程压力损失是空气沿风道管壁流动时,由空气与管壁之间的摩擦、空气分子与分子之间的摩擦而产生。

风道单位长度的沿程压力损失p m (又称比摩阻)的计算式如下: 2412ρυλs m R p = 式中:λ——摩擦阻力系数;ν——风道内空气的平均速度(m/s);R S ——风道的水力半径(m);R S =A/P ;A -—风道的过流横截面面积(m 2);P --风道的周长(m );摩擦阻力系数λ是雷诺数Re 和管壁粗糙度n 的函数。

车身主断面设计规范及要点

车身主断面设计规范及要点

02
03
多目标优化
拓扑优化
综合考虑刚度、强度、NVH性能 等多个目标,采用多目标优化算 法对车身主断面进行优化设计。
运用拓扑优化技术对车身主断面 进行材料分布Байду номын сангаас化,实现轻量化 设计。
实例分享:某车型主断面优化过程剖析
01
初始设计分析
对某车型初始设计的车身主断面 进行仿真分析,评估其性能表现

03
优化结果验证
行业的健康、可持续发展做出了贡献。
未来发展趋势预测
智能化设计
随着人工智能和大数据技术的不断发展,未 来车身主断面设计将更加智能化,能够实现 自动化设计、优化和仿真。
轻量化设计
为了满足日益严格的节能环保要求,车身主断面设 计将更加注重轻量化,采用高强度轻质材料和先进 的制造工艺。
个性化定制
随着消费者需求的多样化,车身主断面设计 将更加注重个性化定制,以满足不同消费者 的审美和功能需求。
输入条件收集
收集造型、总布置、动力系统、底盘系统等相关专业的 输入条件,明确主断面的设计约束和依据。
设计方案制定
基于设计目标和输入条件,制定主断面的初步设计方案 ,采用高强度钢材料和高刚度连接方式。
仿真分析与优化
利用CAE分析软件对设计方案进行仿真验证,发现刚度 不足和NVH性能不佳的问题,对设计方案进行优化改 进,采用局部加强结构和阻尼材料等措施。
组织专家对主断面设计方案进行评审,并 根据评审意见进行修改完善,最终发布设 计结果。
关键技术与方法应用
多学科优化技术
综合考虑车身结构、材料、工艺等多方面 的因素,对主断面设计方案进行多学科优
化,提高设计质量和效率。
A 有限元分析技术

汽车空调出风口及风道设计规范标准

汽车空调出风口及风道设计规范标准

汽车空调出风口及风道设计**:***单位:一汽轿车股份目录第1章风道及出风口介绍 (4)1.1 风道介绍 (4)1.2 出风口介绍 (4)1.3 相关法规/标准要求 (5)1.3.1 国家/政府/行业法规要求 (6)1.3.2 FCC相关标准要求 (6)第2章风道及出风口设计规 (7)2.1风道及出风口结构 (7)2.1.1风道结构 (7)2.1.2出风口结构 (7)2.1.3出风口及风道实例 (8)2.1.4材料 (8)2.2风道及出风口整车布置 (8)2.2.1风道整车布置 (8)2.2.2出风口整车布置 (9)2.3通风性能 (10)2.3.1 风道中的压力损失 (10)2.3.2出风量 (10)2.3.3通风有效面积 (10)2.4 出风口水平叶片布置方式 (11)2.4.1叶片数量 (11)2.4.2叶片尺寸要求 (11)2.5.3叶片间距 (13)2.5 出风口垂直叶片布置方式 (13)2.5.1叶片数量 (13)2.5.2叶片尺寸要求 (13)2.5.3叶片间距 (13)2.6 气流性能 (13)2.6.1气流方向性 (13)2.6.2泄漏量 (17)2.7 出风口手感 (17)2.7.1拨钮操作力 (17)2.7.2拨轮操作力 (17)第3章试验验证与评估 (18)3.1 设计验证流程 (18)3.2 设计验证的容与方法 (18)第4章附录 (19)4.1 术语和缩写 (19)4.2 设计工具 (19)4.3 参考 (19)第1章风道及出风口介绍在整个汽车空调系统中,风道和出风口组成空调的通风系统,担负着将经过处理(温度调节,湿度调节,净化)的气流送到汽车驾驶舱,以完成驾驶舱通风,制冷,加热,除霜除雾,净化空气等的功能。

图 1 某车型空调通风系统及周围环境结构爆炸图1.1 风道介绍风道连接空调器与出风口,是空调系统中制冷和制热空气的通道。

目前空调系统由空调厂商提供,作为空调系统一部分的风道设计,需汽车整车设计部门做匹配设计,车厢的空气流场与温度场不仅与车厢结构以及空调制冷系统有关,还与空调风道的结构形状密切相关。

汽车设计-右舵车前围板设计规范模板

汽车设计-右舵车前围板设计规范模板

XX公司企业规范编号xxxx-xxxx汽车设计-右舵车前围板设计规范模板XXXX发布右舵车前围板设计规范模板1.概述1.1该指南的主要目的主要目的:指导右舵车前围板总成设计;提供一个右舵车前围板总成设计的思路。

1.2该指南的主要内容该指南主要介绍了汽车开发过程中右舵车前围板总成设计的过程,首先对右舵车前围板在整车中的功能进行了简要的描述,尤其是安装功能,以及右舵车前围板总成对整车的碰撞和NVH方面的知识做了简要的概述,同时对右舵车前围板总成设计要点作了描述,最后对右舵车前围板在加工制造方面作了阐述。

1.3该指南的应用范围本指南主要适用于M1类车型的右舵车前围板总成,M2,M3,N,O,L 类车右舵车前围板总成设计可以参考其相关内容。

2.右舵车前围板总成主要功能定义2.1 右舵车前围板总成功能概述右舵车前围板又称前挡板或防火墙,是前舱中的一个重要构件,其功能主要有:1.是发动机舱与车厢之间的隔板,实现良好驾驶环境的关键件;2.满足多种件的安装;3.提高整车性能功能,主要包括碰撞,整车刚度以及改善座舱的环境等。

2.2右舵车前围板安装功能、孔及标准件的功能介绍下面介绍一下右舵车前围板的安装功能,因安装零件比较多,下面是以各分系统来一一阐述其安装功能:2.2.1底盘件图一:底盘件安装示意图2.2.2电器件图二:电器件安装示意图2.2.3右舵车前围板上的植焊螺栓、凸焊螺栓比较多,其用途如下图所示:在前挡板有很多固定减震隔热垫及线束的植焊螺栓、固定底盘件的凸焊螺栓、搭铁螺栓。

图三:紧固件图四:紧固件2.2.4右舵车前围板上不仅有如此多的紧固件,还有种类繁多,形状和功能都各异的孔,如下图所示:图五:各种孔的作用3.右舵车前围板设计对碰撞及刚度的影响3.1右舵车前围板布置对碰撞的考虑白车身在整车碰撞扮演着至关重要的角色,而右舵车前围板的结构在前碰中非常关键,通常我们用入侵量来评判碰撞的好坏;在IIHS (64Km/h 40% 偏置碰)中右舵车前围板(脚部)侵入量≤100mm,否则会扣分,具体在试验测量时选取5个点,点5是制动踏板中心沿-X方向在前挡板上的投影点,2到点5是150mm,点4到点5是250mm,左右对称,详细如下图所示:图六:IIHS测量腿部压缩量的示意图对Euro-NCAP(64Km/h 40% 偏置碰)右舵车前围板(脚部)侵入量≤150mm,否则会扣分。

座椅布置设计规范

XXXXXXX有限公司座椅布置设计规范编制:日期:校对:日期:审核:日期:批准:日期:发布实施XXXXXXX有限公司发布目录1.范围 (3)2.设计指南引用文件 (3)3.定义 (3)4.设计指南内容 (4)座椅系统设计指南1.范围本规范规定了座椅专业术语,对座椅系统及下属零件的设计流程、设计要点、参数选择、设计校核、性能要求及试验大纲等进行了描述。

本规范适用于M1,N1类汽车座椅的设计开发。

2.设计指南引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

引用国标、行业标准、企业标准GB 15083 《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》GB 11550 《汽车座椅头枕的性能要求和试验方法》GB l4167 《汽车安全带安装固定点》GB 8410 《汽车内饰材料燃烧特性》GB 11552 《汽车内部凸出物》GB11551 《乘用车正面碰撞的乘员保护》3.定义本规范采用以下定义:3.1座椅骨架平台指前排座椅基础骨架本体,包含功能件,可根据项目需要,对前排座椅骨架进行高度、宽度的适应性修改后使用3.2 泡沫型面舒适性标杆座椅指根据动态、静态主观评价结果,用于座椅泡沫造型舒适性参考的标杆座椅。

3.3动态舒适特性标杆座椅指根据模态、振动衰减性能测试结果,选取的用于座椅模态和振动衰减性能参考的目标座椅。

4.设计指南内容4.1 座椅系统的主要结构及功能4.1.1座椅系统主要结构:座椅系统从外到内,主要由座椅面套、座椅泡沫、座椅骨架、装饰塑料件、附属功能件及线束等几大部分组成;为满足不同的市场配置需求,座椅系统装有满足配置功能要求的附属功能件。

如从舒适性考虑,常见的有腰托、按摩装置、腿托、扶手、加热、通风装置等配置;从安全性考虑,有安全带、侧气囊、乘客重量传感器等配置;从储物功能考虑,有小桌板、杯托、抽屉、地图袋等配置。

汽车设计内外饰常用结构设计规范

目录一、使用范围 (1)二、引用文件 (1)三、术语和定义 (1)四、数模分类和用途 (2)五、数模的输出格式和基本要求 (3)六、卡扣的典型安装结构 (8)七、自攻螺钉结构的技术要求 (17)八、聚丙烯(PE)酸泡棉胶带的选用 (18)九、注塑件工艺要求 (19)十、内外饰基础公差设计要求 (21)一、使用范围本规范规定了内外饰三维数模的基本要求、包含的内容、格式及一般工艺要求。

本设计规范适用于技术中心新开发或衍生开发车型的内外饰设计。

二、引用文件下列文件中的条款通过本设计规范的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本设计规范,然而鼓励根据本设计规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本设计规范。

汽车产品零部件编号规则电子类设计文件管理规定数模设计验收标准外饰件三维数模设计规范汽车产品塑料零部件结构设计规范车门外装饰板设计规范三、术语和定义3.1 一次开发件指一个部件,其由设计部门独立完成全部设计和性能开发的零部件。

3.2 二次开发件指一个部件,其需要由设计部门和供应商联合完成设计或完全由供应商进行设计开发。

因此,二次开发件分为黑匣子件和灰匣子件。

黑匣子件:由设计部门确定或确认供应商提供的安装硬点,由供应商负责完成结构、功能设计的零部件,其设计职责属于供应商;设计部门通常限制于要求与相关件接口连接和功能性要求的验证。

灰匣子件:指一个部件,其由设计部门负责局部设计(主要指满足整车结构需要的零部件修改部分),由供应商主导完成性能开发的零部件。

四、数模分类和用途4.1 在技术设计过程中,由于设计的不断深化,从而不同阶段有不同的数模精确度,为此内外饰三维数模又分成不同的阶段。

4.2 根据阶段不同,分别对内外饰三维数模进行定义并说明其用途,见表1表1五、数模的输出格式和基本要求5.1 三维数模输出格式要求三维数模以CATIA V5R17文件格式输出(如以UG格式输出,应与标准化部特别约定,版本则为UG2.0)5.2 数模版本要求输出数模文件名的构成由零部件编号、版本号、日期三个部分组成,版本号定义如下:S 为逆向数模、Y为工艺数模、Z为NC数模,详细要求按Q/CC JG011《电子类设计文件管理规定》执行。

管线路布置设计规范


图51 管线集中固定,且合理分层图向图示-错误
图50 中后桥处布置图示-错误
四、整车管线路布置规范
6.1.7 燃油管路布置要求
➢ 燃油管路排列和走向应整齐一致,层次分明、便于安装。尽量采用水平或垂直布管,平行或交插的管系之间,应走向一致,间隙均匀。见图12。
图12 燃油管路布置图示
图13/14 水管固定及成型布置图示
四、整车管线路布置规范
6.1.9 管线支架及管夹布置要求 ➢ 管夹布置时要综合考虑整车管线走向,尽量同一部位共用支架、集中固定。 ➢ 在发动机悬置、变速箱托架等管线易干涉部位必须增加专用支架进行管线防护;防止管线路在装配和使用过程中被周围边界零部件磨碰。
➢ 门本身是运动机构,车门线束铰链部位在布置时需考虑最大/小运动极限,做好线束的防护固定,防止车门线束的疲劳断裂;同时车门线束铰链 部位是暴露的,需考虑橡胶件的密封和孔的相对位置,门的过孔一般低于车身的过孔,见图10。
➢ 转向轮气室、制动传感器处的相对运动由管路保证,此处线束随管路一起固定,线束尽可能在管路下面不暴露,不允许线束和管路相互缠绕交叉。
指外露的经过金属冲裁或切削形成的锐边,以及普通铸造、锻造形成的金属表面。如:螺栓的螺纹、车架纵梁与横梁翼缘、车架上各种 孔边缘以及冲压件的锐边。 2.6 固定点:
指管线路通过管夹、支架、卡扣、扎带等实现安装固定的点位。
二、整车管线路布置原则
5. 整车管线布置主要遵循如下原则:
➢ 基本功能: 管线应满足管线路制造工艺要求和管线路的基本功能要求;
•支架设计遵循如下原则: •支架形状要能尽可能引导管线走向 •支架设计要根据管线特点起到必要的防 护作用 •支架设计时,若用在管线较多部位尽可 能设计成复合型支架

总布置-上下车方便性校核

上下车方便性校核
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校对:
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1/9
目录
1、目的 (3)
2、适用范围 (3)
3、引用标准 (3)
4、术语定义 (3)
5、校核步骤 (3)
5.1、输入数据 (3)
5.2、标准要求 (4)
5.3、校核步骤(以XXX设计车为例) (4)
6、注意事项及相关校核 (9)
6.1注意事项 (9)
6.2相关校核 (9)
7、输出 (9)
8、结束语 (9)
2/9
1、目的
在校核上下车方便性时,需要做出车门立柱倾斜度,前后门足部通道尺寸,侧壁倾斜度,车身门框尺寸,以分析上述各值对上下车方便性的影响。

2、适用范围
M1类车。

3、引用标准
Q/CC SJ024-2010 A类汽车人机工程主要边界条件设计规范
GB/T 19234-2003 乘用车尺寸代码
SAE J 1100-2009 Motor Vehicle Dimension
4、术语定义
•车门立柱的倾斜度:主要指B柱的倾斜度α,即B柱与平行于X0平面的竖直平面的夹角。

•L18:前车门打开时下部通道宽度。

•L19:后车门打开时下部通道宽度。

•K值:车门上缘与门槛之间的水平间距。

5、校核步骤
5.1、输入数据
R点坐标、前后门开启角度,空载地面、整车坐标系下侧围、前后排座椅、前后车门及车门铰链、前后门护板数模
3/9。

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汽车总布置设计规范一、整车主要参数的确定:1、前悬、后悬、轴距的确定:根据设计任务书提供的车身型号、货厢内部尺寸确定前悬、后悬、轴距的尺寸。

1.1前悬长:主要依据车身前悬及车身布置位置,前翻车身还要考虑车身前翻时与保险杠的间隙。

1.2后悬长:也是确定轴距长度,后悬除要符合法规要求之外,要充分考虑对离去角、质心位置的合理性,车身与货厢的合理间隙,应该保证高位进气在车身翻转时有至少30mm间隙。

2、整车高度的确定:2.1车身高度的确定:车身高度的确定主要受发动机高低位置的影响,发动机高低位置确定之后,应该保证车身地板与发动机最小间隙在30mm以上。

2.2整车高度确定:(既货厢帽檐或护栏高度的确定)2.2.1货厢带前帽檐:应保证车身前翻时,车身及附件与货厢帽檐最小间隙大于60mm。

2.2.2货厢为护栏结构:安全架与车身顶盖高度差:(GB7258规定:载质量为1吨及1吨以上的货车、农用车为70-100mm)3、整车宽度的确定:一般来言,车辆的最宽决定于货厢的宽度。

4、轮距确定:4.1前轮距:前轮距的确定实际上就是前桥的选取,前桥的选取主要决定于设计载质量,前轮距主要受车身轮罩的宽度、车轮的偏距影响,并且受到法规(整车外宽不超过2.5m)的限制,同时要考虑前轮的最大转角。

4.2后轮距:后轮距的确定实际上就是后桥的选取,后桥的选取主要决定于设计载质量,同时再根据货厢的宽度来选取合适的轮距。

二、驾驶室内人机工程总布置:1、R点至顶棚的距离:≥9102、R点至地板的距离:370±1303、R点至仪表板的水平距离:≥5004、R点至离合器和制动踏板中心在座椅纵向中心面上的距离:750~850(气制动或带有助力器的离合器和制动器,此尺寸的增加不大于100)5、背角:5~28°6、足角:87~95°7、转向盘外缘至侧面障碍物的距离:≥100(轻型货车≥80)8、转向盘中心对座椅中心面的偏移量:≤409、转向盘平面与汽车对称平面间夹角:90±510、转向盘外缘至前面及下面障碍物的距离:≥8011、转向盘下缘至离合和制动踏板中心在转向柱纵向中心面上的距离:≥60012、转向盘后缘至靠背距离:≥35013、转向盘下缘至座垫上表面距离:≥16014、离合、制动踏板行程:≤20015、离合踏板中心至侧壁的距离:≥8016、离合踏板中心至制动踏板中心的纵向中心面的距离:≥11017、制动踏板纵向中心面至通过加速踏板中心的纵向中心面的距离:≥10018、制动踏板纵向中心面距转向管住纵向中心面的距离:50~15019、加速踏板纵向中心面至最近障碍物的距离:≥6020、变速杆和手制动手柄在任意位置时,距驾驶室内其他零件或操纵杆的距离:≥50三、底盘总布置:1、车架宽度的确定:1.1发动机安装部位的车架外宽的确定a.发动机宽度尺寸:特别是在车架纵梁附近的发动机宽度。

b.发动机与车架纵梁的最小间隙:满足以下要求:(1)发动机在工作中与车架纵梁不干涉,且留有25mm以上的间隙。

(2)操纵机构的布置。

(3)发动机维修接近性。

c.车架外宽(分析发动机前悬置结构设计的可行性;发动机的维修性)1.2后部车架外宽的确定:a.左右后轮胎外宽:通常要小于车厢地板外宽40mm以上。

否则,要加后车轮挡泥板。

b.双胎中心距:(采用后双胎可增加不足转向趋势)不得小于标准规定值,且要考虑加大轮胎的可能性。

c.后轮胎与板簧的最小间隙:轻型货车一般不小于30mm,(与国内同类车型比照验证其合理性)d.后板簧断面宽度尺寸:由悬架设计人员确定,也可参考同类车型确定。

e.后板簧中心距:由上述结构参数限制、确定。

通常希望尽量加大该尺寸来有效地提高后悬架的侧倾刚度,控制转弯时车厢侧倾角不致过大,一般要求在0.4g侧向加速度时车厢侧倾角不大于4°,但另一方面将减小不足转向趋势。

(验算:横向稳定性;对转向性能的影响分析)f.后板簧、后骑马螺栓与车架间隙:静态间隙一般为30mm左右,动态校核不能有干涉。

g.车架外宽(后部):希望后部车架外宽尺寸大一些,以提高车架的扭转刚度,降低车架复合应力。

同时可增大发动机的维修空间。

但要兼顾车架中部外宽尺寸,尽量改善纵梁工艺性。

2、前后悬架布置:2.1前悬架:2.1.1前轮中心线处车架离地高:(验算:空载、最大装载状态)a.前轴下沉量:b.前板簧与骑马螺栓总高度:c.前悬架动挠度:fd=(0.7-1.0)fc,(铁碰铁、缓冲块压缩2/3或1/2,根据缓冲块结构定,缓冲块刚度小者取上限,反之取下限)(悬架静挠度的范围:fc=50-110mm)d.前轮中心线处车架纵梁断面高度:(验算或比照同类车型进行验证)2.1.2前簧参数确定:a.前钢板弹簧伸直长:要与悬架设计人员协商确定。

从悬架本身设计、整车行驶稳定性方面要求长一些有利,但要受安装空间限制,故要综合考虑。

b.前钢板弹簧后倾角:(1)主销后倾的需要;(平头车1°以上,带助力转向的可1.5°以上,板簧压平状态)(2)改善转向特性的需要;(3)前悬架与转向协调工作。

c.前簧后吊耳长度:长一些对行驶稳定性有利,但对其本身受力状况不利。

d.前簧支架高度:在保证前悬架的动行程及卷耳安装空间要求前提下尽量降低支架高度。

2.1.3前减振器行程:根据车辆实际情况,选择合适阻尼力的减振器,并校核减振器行程,保证板簧在下跳和上跳到极限状态时,仍有足够的行程。

2.2车架与地面夹角:空载:不宜超过2°设计满载:推荐1°-1.5°超载:可有小的负夹角(即稍有”塌屁股”)2.3后悬架:2.3.1后轮中心线处车架离地高:a.后桥板簧托至后轴中心高度差:b.后钢板弹簧与骑马螺栓总高度:c.后悬架动挠度:fd=(0.7-1.0)fc不平路面取上限,(铁碰铁、缓冲块压缩2/3或1/2,根据缓冲块结构定,原则同前悬架)(悬架静挠度的范围:fc=50-110mm;fc2=(0.7-0.9)fc1,设计载质量偏大者取上限)f.货厢地板离地高:(1)原则上尽量降低,以利于装货,提高整车稳定性。

(2)保证车轮的跳动空间。

对于长途运输或北方山区使用的货车还需要留出装防滑链的空间。

2.3.2后悬架参数确定:a后钢板弹簧伸直长:b后钢板弹簧前倾角:改善转向特性的需要,根据具体车型来确定。

一般情况下后单胎车型要大于后双胎车型;微型车要大于轻型车。

c后簧后吊耳长度(满载状态下吊耳夹角:5°左右)3、发动机及动力线的布置:3.1发动机的布置:3.1.1发动机的后倾角:一般不大于4°,也可根据发动机厂家提供的倾角数值。

3.1.2发动机与水箱的前后距离:发动机风扇前端与水箱散热芯距离大于50mm。

3.1.3发动机与水箱的上下距离:最理想的是将风扇的中心与散热器芯部中心想重和或偏上20~30mm。

3.1.4发动机油底壳或曲轴带轮与前轴或横拉杆的间隙:在前悬架铁碰铁状态时,之间的最小间隙应大于15mm,并且发动机油底壳不能比前轴低。

3.1.5 发动机与车身地板的间隙:应该保证车身地板与发动机最小间隙在30mm以上。

水平方向的间隙要适当加大,保证发动机晃动时有20mm间隙。

3.1.6发动机与车架纵梁及板簧的间隙:应保证最小间隙25mm以上。

3.1.7发动机左右位置:a一般情况下,发动机的中心线同汽车的纵向中心线一致。

b根据实际情况发动机可以左右偏置。

3.2后桥主减速齿轮中心线倾角:一般与动力线平行,有利于传动轴等速传动3.3传动轴夹角:一般推荐不大于3°,其最大夹角不大于6°4、转向器4.1转向器在车架上的安装位置:4.1.1前悬架与转向协调工作。

4.1.2前轮转向角与纵拉杆间隙。

4.1.3转向器与车身地板的接口。

4.1.4翻转车身还要初步进行运动校核4.2转向管柱与车架上平面夹角:要满足人机工程的需要4.3转向盘直径:4.4转向摇臂布置角及最大有效转角:4.5前轮最大转向角:前轮最大转向角:保证最小转弯直径要求。

4.6转向梯形底角:与底盘设计人员共同确定。

4.7转向摇臂、转向纵拉杆、转向梯形臂与周边零件最小运动间隙:一般不小于10-15mm5、发动机附件布置:5.1空滤器:尽量布置在发动机进气一侧,便于管路最少,根据实际情况,可以布置在另一侧。

5.2油箱:尽量布置与发动机输油泵同侧并靠近发动机,便于输油管路走向。

5.3蓄电池:尽量靠近发动机启动机,电源线尽量最短。

6、自卸系统布置:6.1套筒式油缸;6.1.1油缸运动时与后桥或传动轴的间隙应大于30mm6.1.2油缸的行程校核6.1.3静止状态油缸与货厢横梁是否存在干涉6.2工程顶式:6.2.1静止状态油缸、三角臂与车架横梁、货厢横梁、变速箱、手制动鼓之间的间隙6.2.2运动过程中,三角臂与货厢地板的最小间隙b.转向操纵力计算:(要符合GB7258要求的不大于245N的切向力)五、整车主要性能计算、分析1、整车动力和经济性能计算和动力系统的选型意见a.最高车速计算(绘制功率平衡图及按传动比计算)b.最大爬坡度c.动力因数计算(轻型货车的直接档最大动力因数不小于0.03-0.10,一档最大动力因数不小于0.3)d.限定工况百公里油耗计算:e.经济车速分析、计算:(可根据发动机万有特性曲线进行计算)2.整车纵向、横向稳定性计算分析(GB7258规定:货车、农用车在空载状态的最大侧倾稳定角不小于35°)3.最小转弯半径计算(计算值往往偏小,可根据样车试验值进行修正)4.制动系统初步分析计算(行车和驻车制动器型式、制动力矩、制动器容量、制动踏板或手制动手柄操纵力、是否需要真空助力等)5.举升能力计算六、运动校核1.转向系与前悬架的运动协调性分析图2.传动轴跳动分析图3.减震器行程校核分析图:4.转向横拉杆、前轴、后桥的跳动空间校核图5.前轮与轮罩间的跳动空间校核图6.后轮与车厢地板间的跳动空间校核图7.转向器行程及最大转向角校核图8、自卸系统运动校核图9、前翻车身前翻校核图。

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