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某SUV車型前懸架強度CAE分析

發(fā)布于:2022-11-29 20:47
CAE分析

      SUV的全稱是Sport Utility Vehicle,即運動型多用途車,SUV的特點是動力強、越野性好、寬敞舒適及良好的載物和載客功能。由于SUV車型功能的特殊性,在用戶使用過程中更容易出現(xiàn)急剎車、急轉(zhuǎn)彎、以及展現(xiàn)越野功能的顛簸等極限工況,因此區(qū)別于乘用車而言SUV車型對底盤性能的要求更高,產(chǎn)品設(shè)計必須考慮用戶使用的特殊工況對底盤結(jié)構(gòu)性能進行預(yù)測與把控,既要考慮到普通使用工況的結(jié)構(gòu)疲勞性能又要考慮到極限工況下的強度性能,以及底盤系統(tǒng)零部件強度安全系數(shù)的合理分配,即在極限工況下不能出現(xiàn)安全零部件的功能失效問題,本文以某SUV車型前懸架系統(tǒng)極限工況強度分析為例,研究底盤各零部件在極限工況下的強度問題、及各零部件的強度安全系數(shù)的分配問題。
      精準的分析結(jié)果依賴于精準的分析模型,為了得到高精準度的分析結(jié)果,建立了CAE分析底盤前懸架系統(tǒng)模型,分析模型包括:副車架、擺臂、轉(zhuǎn)向節(jié)、減震器(緩沖塊十彈簧十減震套筒)、穩(wěn)定桿、穩(wěn)定桿縱桿、轉(zhuǎn)向內(nèi)拉桿、轉(zhuǎn)向外拉桿、轉(zhuǎn)向器橫向拉桿,模型中各零部件的連接關(guān)系以及減震器及緩沖塊的剛度特性用ABAQUS中相應(yīng)的connector單元模擬,例如減震器緩沖塊的剛度特性建模方式如下圖所示;轉(zhuǎn)向節(jié)及桿類零件用四面體建模、飯金類及焊縫用殼單元建模,單元尺寸為3X3,焊點用fastener模擬,本分析模型見圖所示。
      本分析主要考慮用戶急轉(zhuǎn)彎、急剎車及顛簸工況,各個極限工況邊界條件定義。
      前懸系統(tǒng)中,通過安全系數(shù)對系統(tǒng)中各個零部件進行強度及安全性能的把控,其中鑄造件安全系數(shù)按照材料的屈服強度進行評判,飯金材料安全系數(shù)按照材料的抗拉強度進行評判。通過前懸架系統(tǒng)極限工況強度分析發(fā)現(xiàn),在4G制動工況及3G轉(zhuǎn)向工況下,轉(zhuǎn)向節(jié)安全系數(shù)最低。
      為了驗證分析的準確性,按照制動及轉(zhuǎn)向工況分析的邊界條件進行了試驗驗證,驗證結(jié)果顯示轉(zhuǎn)向節(jié)發(fā)生斷裂,與CAE分析結(jié)果吻合,需要對轉(zhuǎn)向節(jié)的結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,避免用戶使用中發(fā)生安全事故。
      針對轉(zhuǎn)向節(jié)在系統(tǒng)中安全系數(shù)最小問題對轉(zhuǎn)向節(jié)進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,具體優(yōu)化方案為:在轉(zhuǎn)向節(jié)的寬度方向上消除弧度過度,直接拉直并保證制動軟管安裝面的厚度。如圖3所示:藍色為基礎(chǔ)模型,綠色為優(yōu)化方案。
      優(yōu)化后從前懸架系統(tǒng)各零部件的安全系數(shù)可以看出,轉(zhuǎn)向節(jié)及轉(zhuǎn)向拉桿等安全件的安全系數(shù)得到大幅提升,安全系數(shù)最小的變?yōu)閿[臂及支柱,該兩件為飯金件,極限工況下不會出現(xiàn)斷裂而導致功能失效問題,優(yōu)化后安全系數(shù)的分布基本能滿足用戶特殊使用工況的需求。優(yōu)化后各零部件的安全系數(shù)見表所示。
      為了驗證優(yōu)化方案的有效性及前懸架系統(tǒng)極限工況強度分析的合理性,對前懸架系統(tǒng)進行了相應(yīng)的試驗驗證,試驗結(jié)果顯示優(yōu)化后的轉(zhuǎn)向節(jié)沒有斷裂、但擺臂發(fā)生大的塑性變形,同時CAE分析結(jié)果也顯示擺臂安全系數(shù)最小,有最先發(fā)生變形或失效的風險。試驗結(jié)果與優(yōu)化后各零部件CAE強度安全系數(shù)的分布及大小吻合地很好,從而驗證了優(yōu)化方案有效性及分析的合理性。
      本論文通過有限元方法,模擬用戶使用過程中前懸架的極限工況,對某SUV車型前懸架系統(tǒng)進行了強度分析,并通過前懸架系統(tǒng)各零部件強度安全系數(shù)的大小排序及各零部件在整車中的功能進行了分析,為了驗證分析的準確性,對前懸架系統(tǒng)優(yōu)化前后的結(jié)構(gòu)進行了整車中的極限工況試驗驗證,驗證結(jié)果證實了分析的準確性及合理性。但為全面把控各零部件的強度性能及綜合制造成本,需要在以下兩方面做進一步的工作:
      (1)積累平臺車型底盤零部件失效數(shù)據(jù)庫,根據(jù)失效狀況及對整車性能的影響情況,將零部件進行分類;
      (2)對分類后的零部件強度安全系數(shù)制定失效的先后次序及相應(yīng)的評價標準。

 

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