Please wait a minute...
工程设计学报  2006, Vol. 13 Issue (1): 45-48    
工程设计理论、方法与技术     
制动工况参数对制动盘摩擦温度场分布的影响
 林谢昭, 高诚辉, 黄健萌
福州大学 机械工程及自动化学院, 福建 福州 350002
Effects of operating condition parameters on distribution of friction temperature field on brake disc
 LIN  Xie-Zhao, GAO  Cheng-Hui, HUANG  Jian-Meng
College of Mechanical Engineering and Automation, Fuzhou University, Fuzhou 350002, China
 全文: PDF(161 KB)   HTML
摘要: 车用盘式制动器是车辆中的重要零件。在紧急制动过程中,制动压力、整车参数以及轮胎与路面间附着系数之间的关系对制动器摩擦温度场分布有重要的影响。通过有限元仿真,探讨不同制动工况参数对瞬时温度场分布的影响。结果表明:如果忽略制动过程中摩擦热流强度的变化,会给温度场模拟带来较大的偏差。制动初始动能和摩擦力增长过程是影响盘表面温度场的关键因素。
关键词:  摩擦温度场制动工况制动盘有限元    
Abstract: Vehicle brake disc is a key components in vehicles. In the process of emergent brake, relations among brake press, parameters of the entire vehicle and adhesive coefficient between tire and road surface influence the distributionof brake disc friction temperature field greatly. Through FEA simulation, effects of different brake operating conditions on distribution of transient friction temperature field is discussed. The results show that ignoring change of friction heat flow intensity will bring large deviation to temperature field simulation. Initial kinetic energy of brake and the process of friction increasing are the key factors to influence temperature field of disk surface.
Key words: frictional contact temperature field    brake operating conditions    brake disc    FEM
出版日期: 2006-02-28
基金资助:

国家自然科学基金资助项目(50375028); 福建省教育厅B类资助项目(JB03036)

服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
林谢昭
高诚辉
黄健萌

引用本文:

林谢昭, 高诚辉, 黄健萌. 制动工况参数对制动盘摩擦温度场分布的影响[J]. 工程设计学报, 2006, 13(1): 45-48.

LIN Xie-Zhao, GAO Cheng-Hui, HUANG Jian-Meng. Effects of operating condition parameters on distribution of friction temperature field on brake disc[J]. Chinese Journal of Engineering Design, 2006, 13(1): 45-48.

链接本文:

https://www.zjujournals.com/gcsjxb/CN/        https://www.zjujournals.com/gcsjxb/CN/Y2006/V13/I1/45

[1] 谢超,陈云壮,石光楠,赖磊捷. 正交簧片型大行程柔性球铰设计及柔度分析[J]. 工程设计学报, 2023, 30(5): 626-633.
[2] 谢章伟,张兴波,徐哲,张羽,张丰云,王茜,王萍萍,孙树峰,王海涛,刘纪新,孙维丽,曹爱霞. 基于数字孪生的激光加工零件表面温度监控系统的构建[J]. 工程设计学报, 2023, 30(4): 409-418.
[3] 谢博伟,金莫辉,杨洲,段洁利,屈明宇,李锦辉. 3D打印TPU材料的力学性能及模型参数研究[J]. 工程设计学报, 2023, 30(4): 419-428.
[4] 张涛,王开松,唐威,秦可成,刘阳,石雨豪,邹俊. 电流体泵驱动的柔性弯曲执行器的设计及分析[J]. 工程设计学报, 2023, 30(4): 467-475.
[5] 李琴,闫瑞,黄志强,李刚. 电驱可控震源驱动电机匹配设计与优化研究[J]. 工程设计学报, 2023, 30(2): 172-181.
[6] 李毅,陈国华,夏铭,李波. 电主轴冷却系统设计与仿真优化[J]. 工程设计学报, 2023, 30(1): 39-47.
[7] 涂文兵,袁晓文,杨锦雯,杨本梦. 不同元件故障状态下滚动轴承的动态特性研究[J]. 工程设计学报, 2023, 30(1): 82-92.
[8] 李三平,孙腾佳,袁龙强,吴立国. 气动软体采摘机械手设计及实验研究[J]. 工程设计学报, 2022, 29(6): 684-694.
[9] 赵致勃,顾大强,李立新,张靖. 基于接触应力优化的摆线轮修形设计[J]. 工程设计学报, 2022, 29(6): 713-719.
[10] 张正峰,宋小雨,袁晓磊,陈文娟,张伟东. Al/CFRP混合薄壁结构耐撞性能可靠性优化设计[J]. 工程设计学报, 2022, 29(6): 720-730.
[11] 孙光明,王奕苗,万仟,弓堃,汪文津,赵坚. 考虑装配变形的精密机床床身优化设计[J]. 工程设计学报, 2022, 29(3): 318-326.
[12] 丰飞,傅雨晨,范伟,马举. 三角混合两级杠杆微位移放大机构的设计及性能分析[J]. 工程设计学报, 2022, 29(2): 161-167.
[13] 李阳, 聂羽飞. 钠燃烧试验厂房隔热密封门的设计与分析[J]. 工程设计学报, 2022, 29(1): 115-122.
[14] 陈洪月, 张站立, 吕掌权. 线性压缩机圆柱臂盘簧的设计及性能研究[J]. 工程设计学报, 2021, 28(4): 504-510.
[15] 严国平, 周俊宏, 钟飞, 李哲, 周宏娣, 彭震奥. 纸塑复合袋磁力压紧纠偏装置设计及优化[J]. 工程设计学报, 2021, 28(3): 367-373.