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某越野車懸架安裝梁強(qiáng)度分析及優(yōu)化

2018-04-03  by:CAE仿真在線  來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

1 前沿

在部分越野車承載式車體中,懸架安裝梁是汽車的基體,其主要的功用是支撐和連接汽車底盤上的各總成,例如:三角臂,減速器總成等,使各總成之間保持正確的位置,并且承受來(lái)自底盤懸加系統(tǒng)和車輪的各種沖擊和振動(dòng)。安裝梁強(qiáng)度性能的好壞,直接影響到整車行駛的安全性。

所以在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初期,結(jié)合先進(jìn)的CAE仿真分析技術(shù),開(kāi)展對(duì)懸架安裝梁總成方案的強(qiáng)度及剛度分析,尋求符合目標(biāo)的最佳產(chǎn)品設(shè)計(jì),進(jìn)而縮短開(kāi)發(fā)周期和降低開(kāi)發(fā)費(fèi)用。

本文以某款越野車懸架安裝梁總成為例,系統(tǒng)介紹了有限元建模、工況定義、仿真分析的過(guò)程,基于初次強(qiáng)度仿真分析結(jié)果,對(duì)安裝梁的原方案進(jìn)行優(yōu)化結(jié)構(gòu),再次分析表明,改進(jìn)方案滿足強(qiáng)度使用要求。

2 安裝梁模型的建立

懸架安裝梁總成結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,主要由縱梁、橫梁、掛板和彈簧支座等組成,各零部件之間通過(guò)焊縫焊接,安裝梁本體與車身形成剛性連接。在安裝梁建模的過(guò)程中,厚度均勻的鈑金零部件,采用二維殼單元建立有限元模型,對(duì)于非均勻厚度零部件及鑄造件(例如:掛板)等,采用三維實(shí)體單元建立有限元模型。各鈑金件之間的螺栓孔采用RBE 剛性連接。懸架安裝梁本體的材料為DL590,材料的屈服極限為560MP。

本文基于越野車底盤懸架靜強(qiáng)度分析六工況,通過(guò)多體軟件Adams計(jì)算懸架系統(tǒng)硬點(diǎn)載荷,以慣性釋放方法分析車體及懸架安裝梁的強(qiáng)度,首先將建立完成的懸架安裝梁通過(guò)RBE單元?jiǎng)傂缘倪B接在白車身上,因縱向安裝梁及掛板為強(qiáng)度分析的關(guān)鍵件,對(duì)該總成進(jìn)行網(wǎng)格細(xì)化。發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、主副油箱、冷卻系統(tǒng)及傳動(dòng)軸等與實(shí)際設(shè)計(jì)質(zhì)量相符,各總成通過(guò)質(zhì)量點(diǎn)的形式剛性連接在車身上,所建立的有限元模型如圖1所示。


某越野車懸架安裝梁強(qiáng)度分析及優(yōu)化ansys培訓(xùn)課程圖片1

圖1 懸架安裝梁有限元模型


3 工況加載

在汽車行駛的過(guò)程中,懸架系統(tǒng)主要受到來(lái)自地面的沖擊,同時(shí)將載荷傳遞到懸架安裝梁和車身總成,依據(jù)越野路面狀況,車身和懸加安裝梁強(qiáng)度可分為六種工況進(jìn)行分析即為:靜態(tài)穩(wěn)定工況、垂直跳動(dòng)工況、驅(qū)動(dòng)垂直跳動(dòng)工況、制動(dòng)工況、驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向工況及轉(zhuǎn)向工況。在有限元分析的過(guò)程中,懸架安裝硬點(diǎn)載荷依據(jù)以上六工況,通過(guò)多體軟件Adams 計(jì)算所得。因該越野車為三軸車型,共有前中后三套懸架總成,載荷分別施加在上下三角臂安裝點(diǎn),彈簧安裝點(diǎn)等共計(jì)30處硬點(diǎn)位置,左右對(duì)稱,且前中后懸架安裝方式相同,取前懸架載荷施加位置為例,其左側(cè)硬點(diǎn)如圖2所示。


某越野車懸架安裝梁強(qiáng)度分析及優(yōu)化ansys培訓(xùn)課程圖片2

圖2 前懸架載荷施加硬點(diǎn)位置

載荷加載完成后,形成INP文件,定義PARAM INREL卡片為-2,以慣性釋放方法,應(yīng)用OptiStruct求解器進(jìn)行求解。

4 結(jié)果分析

分析完成后,通過(guò)后處理察看結(jié)果,前懸架基本無(wú)應(yīng)力集中現(xiàn)象,各工況最大應(yīng)力均出現(xiàn)于中后懸架,六工況下車身及懸架安裝梁應(yīng)力,以垂直跳動(dòng)工況和驅(qū)動(dòng)垂直跳動(dòng)工況最大,且超過(guò)材料的屈服極限,兩工況應(yīng)力分布圖,如圖3和圖4所示。

通過(guò)應(yīng)力云圖可以看出,垂直跳動(dòng)工況,驅(qū)動(dòng)垂直跳動(dòng)工況最大應(yīng)力位置均出現(xiàn)于懸加掛板和安裝梁連接板及縱向安裝梁末端處,需對(duì)懸架方案進(jìn)行優(yōu)化,以滿足強(qiáng)度使用要求。


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5 原因分析


中后懸架原設(shè)計(jì)方案為,上下三角臂通過(guò)軸銷連接在懸架掛板上,三角臂可繞軸銷上下轉(zhuǎn)動(dòng),以滿足在越野路面上不同的輪跳。懸架掛板與縱向安裝梁通過(guò)中間連接板進(jìn)行剛性連接,因掛板為鑄造件,縱向安裝梁厚度為8mm,連接板為沖壓鈑金件,厚度為5mm,故掛板和安裝梁剛度遠(yuǎn)高于連接板,導(dǎo)致在垂直沖擊或驅(qū)動(dòng)垂直沖擊等受力較大的工況中,最大應(yīng)力均集中在連接板上,故需對(duì)該懸架設(shè)計(jì)方案或連接板方案進(jìn)行優(yōu)化,以提升強(qiáng)度性能。對(duì)安裝梁末端應(yīng)力集中現(xiàn)象主要因?yàn)槟┒伺c車身為斷開(kāi)結(jié)構(gòu),車身未承擔(dān)部分懸架載荷所致。


6 優(yōu)化方案

基于原方案的強(qiáng)度分析結(jié)果,對(duì)車身及懸架安裝梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,改進(jìn)方案為取消中后懸架連接板及縱向安裝梁,將懸架掛板與車身地板一體化,兩者通過(guò)一安裝板形成剛性連接,安裝板與車身地板為焊接結(jié)構(gòu),內(nèi)部設(shè)有螺栓套筒支撐,該方案相比原方案優(yōu)點(diǎn)在于:(1)因取消安裝梁,車身地板下移,后部乘員乘坐空間更大;(2)安裝板為沖壓鈑金件,其重量相比原方案減輕16Kg,有利于整車輕量化;(3)該懸架車身一體化方案,避免原方案中安裝梁末端與車身形成斷開(kāi)結(jié)構(gòu)。 其優(yōu)化方案如圖6所示。

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7 優(yōu)化方案結(jié)果分析


基于原方案的六種強(qiáng)度分析工況,載荷及施加硬點(diǎn)位置不變,對(duì)優(yōu)化方案進(jìn)行有限元分析,其垂直沖擊工況和驅(qū)動(dòng)垂直沖擊工況,如圖6和圖7所示。


某越野車懸架安裝梁強(qiáng)度分析及優(yōu)化ansys培訓(xùn)課程圖片5

通過(guò)優(yōu)化方案的有限元分析,垂直沖擊工況應(yīng)力最大,為487Mpa,最大應(yīng)力均不超過(guò)材料的屈服極限,安全系數(shù)為1.15,該優(yōu)化方案滿足使用要求。


8 總結(jié)

本文基于OptiStruct 的某越野車懸架安裝梁強(qiáng)度分析為例,系統(tǒng)介紹了車身及安裝梁建模方法,工況定義及優(yōu)化方案的實(shí)施,總結(jié)如下:

(1)應(yīng)用慣性釋放分析懸架安裝梁強(qiáng)度時(shí),要考慮車身各安裝總成質(zhì)量,使其與實(shí)際相符;

(2)對(duì)安裝梁及掛鈑等關(guān)鍵零部件采用局部網(wǎng)格細(xì)化,以提升分析精度;

(3)優(yōu)化方案相比原方案有諸多優(yōu)點(diǎn),且強(qiáng)度滿足要求,說(shuō)明優(yōu)化方案合理可行。


某越野車懸架安裝梁強(qiáng)度分析及優(yōu)化ansys結(jié)果圖片6

本文來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)作者:宋起龍 如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!


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