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OptiStruct平臺(tái)下的副車架輕量化方法及工程應(yīng)用

時(shí)間:2011-02-12 08:04:52 來源:未知

 引言

  副車架是當(dāng)前主流轎車底盤的重要組成部分,懸掛通過副車架與車身相連,車輛與地面之間產(chǎn)生的振動(dòng)通過副車架的緩沖后再傳遞到車身,降低了振動(dòng),提升了乘坐舒適性、底盤強(qiáng)度和操控性,同時(shí)也提高了裝配便利性及設(shè)計(jì)通用性,如圖1所示。副車架的結(jié)構(gòu)形式、剛度及強(qiáng)度對(duì)整車耐久性、舒適性、操控性有很大影響,是衡量轎車底盤設(shè)計(jì)水平的重要參考依據(jù)。轎車副車架的模態(tài)、靜剛度&強(qiáng)度、疲勞耐久性成為設(shè)計(jì)人員首先關(guān)注的指標(biāo)項(xiàng),轎車副車架輕量化技術(shù)方面的研究備受關(guān)注。德國蒂森克虜伯公司采用多相鋼CP-W800材料,利用結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù),綜合考慮經(jīng)濟(jì)性及工藝性,設(shè)計(jì)出的SLC鋼制副車架與其BENCHMARK目標(biāo)(一款鋁合金副車架)相比,輕量化程度、剛度和耐久性相當(dāng),但經(jīng)濟(jì)性提高了40%。國內(nèi)研究人員也開始利用有限元技術(shù)進(jìn)行副車架結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面的研究工作。本文擬在副車架極限工況剛度、強(qiáng)度分析的基礎(chǔ)上,引入拓?fù)鋬?yōu)化技術(shù),探討副車架輕量化設(shè)計(jì)方法,制定副車架結(jié)構(gòu)優(yōu)化CAE流程,并直接應(yīng)用于幾款轎車副車架的強(qiáng)度分析、減重優(yōu)化和概念模型設(shè)計(jì)中,研究結(jié)果對(duì)轎車副車架結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)具有指導(dǎo)意義。

   

 

  圖1 轎車前、后副車架示意圖

  1 基于拓?fù)鋬?yōu)化的結(jié)構(gòu)優(yōu)化理論

  連續(xù)體拓?fù)鋬?yōu)化是通過優(yōu)化設(shè)計(jì)域內(nèi)材料位置和數(shù)量的配置,在滿足一定條件的情況下,使載荷通過最佳傳遞路徑到達(dá)結(jié)構(gòu)的支撐邊界處。剛度目標(biāo)和強(qiáng)度要求是結(jié)構(gòu)件設(shè)計(jì)必須考慮的設(shè)計(jì)指標(biāo),也是結(jié)構(gòu)件拓?fù)鋬?yōu)化的常用方式。下面給出剛度目標(biāo)和強(qiáng)度約束拓?fù)鋬?yōu)化問題的基本理論。

  1.1 剛度目標(biāo)拓?fù)鋬?yōu)化

  結(jié)構(gòu)優(yōu)化中剛度目標(biāo)一般用柔順性來表示,結(jié)構(gòu)柔順性的具體表達(dá)形式如下:

  

 

  其中,f為體積力;t為表面力;u為結(jié)構(gòu)的平衡位移;Ω為結(jié)構(gòu)所占區(qū)域; 為結(jié)構(gòu)的力邊界。在外力固定的條件下,結(jié)構(gòu)的剛度越大,整體響應(yīng)越小,其柔順性也就越小,見式(2.1)。如果不考慮構(gòu)型所受到的體積力,其柔順性為

 

  

 

  對(duì)于線彈性系統(tǒng),結(jié)構(gòu)的柔順性有如下的能量表達(dá)形式:

  

 

  其中為彈性張量;為應(yīng)變場,對(duì)于線性結(jié)構(gòu) 。

 

  在不考慮體積力的情況下,以整體柔順性為目標(biāo),材料體積為約束的線彈性連續(xù)體拓?fù)鋬?yōu)化模型為

  

 

  其中,為彈性張量; 為應(yīng)變場,ρ(x)表示點(diǎn)x處材料的密度,ρ(x)=x表示該處為實(shí)體材料,ρ(x)=0表示該處為空心材料;L(u,ρ(x))為拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的整體柔順性; a(u,v,ρ(x))為優(yōu)化構(gòu)型的平衡方程, 為結(jié)構(gòu)的位移邊界, 為結(jié)構(gòu)的位移邊界條件; 為結(jié)構(gòu)所受到的體積約束。

 

  實(shí)際工程中常需考慮多個(gè)工況的影響,以多工況加權(quán)柔順性最小化為設(shè)計(jì)目標(biāo)。

  1.2 強(qiáng)度約束拓?fù)鋬?yōu)化

  考慮強(qiáng)度約束的拓?fù)鋬?yōu)化問題是指在滿足結(jié)構(gòu)強(qiáng)度要求的基礎(chǔ)上,使結(jié)構(gòu)所使用的材料最少,模型如式(2.5)所示。

  

 

  其中ρ(x)表示點(diǎn)x處材料的密度,ρ(x)=1表示該處為實(shí)體材料,ρ(x)=0表示該處為空心材料 為第j種工況在點(diǎn)x處的Mises應(yīng)力; 為材料的許用應(yīng)力。通常的解法是用有限元方法將設(shè)計(jì)域離散成很多單元,以單元密度為設(shè)計(jì)變量,使求得的單元Mises應(yīng)力滿足強(qiáng)度條件。

 

  2 轎車副車架結(jié)構(gòu)優(yōu)化CAE流程

  在開展副車架剛度、強(qiáng)度CAE分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合拓?fù)鋬?yōu)化方法,建立了副車架結(jié)構(gòu)優(yōu)化CAE流程,主要包括副車架SSTS指標(biāo)確定階段、基于懸架車輛動(dòng)力學(xué)分析的載荷分解階段、CAE建模階段、剛度強(qiáng)度評(píng)價(jià)分析階段、及拓?fù)鋬?yōu)化分析階段,如圖2所示。可根據(jù)副車架的設(shè)計(jì)變更情況,對(duì)該分析流程進(jìn)行有效組合,以適應(yīng)副車架在概念設(shè)計(jì)或詳細(xì)設(shè)計(jì)階段開展的結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作。

   

 

  圖2 副車架結(jié)構(gòu)優(yōu)化CAE流程圖

  3 轎車副車架CAE分析應(yīng)用實(shí)例

  3.1 某車型前副車架強(qiáng)度評(píng)價(jià)分析

  采用圖2給出的CAE分析流程,基于26個(gè)載荷工況(見表1),通過ADAMS提取出連接點(diǎn)載荷,對(duì)某車型前副車架進(jìn)行了強(qiáng)度評(píng)價(jià)分析。有限元模型如圖3所示,共計(jì)61739個(gè)單元。

  表1 前副車架分析載荷工況列表

   

 

   

 

  圖3 某車型前副車架有限元模型

  載荷工況1~22基于慣性釋放法采用線性分析,工況23~26采用非線性強(qiáng)度分析。CAE分析發(fā)現(xiàn),該前副車架控制臂安裝支架附近應(yīng)力偏高,與臺(tái)架試驗(yàn)破壞部位吻合,如圖4所示。說明本文建立的CAE模型精度較高,載荷工況選取適當(dāng),可以較為準(zhǔn)確的預(yù)測副車架的強(qiáng)度薄弱部位,快速找出影響副車架強(qiáng)度的載荷工況,為改進(jìn)設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。

   

 

  圖4 某車型前副車架CAE分析結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比

  3.2 某車型后副車架輕量化分析

  采用圖2所示的CAE流程,對(duì)某車型后副車架進(jìn)行了減重分析,發(fā)現(xiàn)BUMP載荷工況對(duì)該副車架影響最大(副車架橫梁出現(xiàn)較大應(yīng)力等),通過基于應(yīng)力約束的拓?fù)鋬?yōu)化分析,綜合考慮各載荷工況的影響程度,及副車架連接位置不變的設(shè)計(jì)約束,將該副車架的前后橫梁作為拓?fù)鋬?yōu)化設(shè)計(jì)域,調(diào)整BUMP工況的加權(quán)值,得到了圖5 所示的拓?fù)鋬?yōu)化結(jié)果,圖5中紅色顯示出非設(shè)計(jì)域及關(guān)鍵載荷路徑,應(yīng)予以保留,因此基于該拓?fù)鋬?yōu)化結(jié)果,制定了減重約15%(約2.5Kg)的副車架輕量化方案,減重前后的模型如圖6所示,進(jìn)一步驗(yàn)證了拓?fù)鋬?yōu)化方法在副車架輕量化設(shè)計(jì)過程中的有效性。

   

 

  圖5 基于應(yīng)力約束的拓?fù)鋬?yōu)化分析結(jié)果

   

 

  

  圖6 后副車架減重前后模型對(duì)比

  3.3 某車型后副車架概念模型拓?fù)鋬?yōu)化設(shè)計(jì)

  某車型全新后副車架的概念開發(fā)階段,在已知懸架硬點(diǎn)及特性參數(shù)的條件下,采用實(shí)體單元離散總布置給定的副車架布置空間,建立了如圖7所示的拓?fù)鋬?yōu)化模型,確定了初始優(yōu)化設(shè)計(jì)域。

   

 

  圖7 后副車架初始設(shè)計(jì)域

  綜合考慮副車架的剛度、強(qiáng)度、重量等SSTS指標(biāo),通過設(shè)定適當(dāng)?shù)娜犴樞阅繕?biāo)、質(zhì)量極小目標(biāo)及應(yīng)力約束條件,采用OptiStruct求解,得到了如圖8所示的概念模型,為設(shè)計(jì)部門提供了新型副車架的設(shè)計(jì)思路。

   

 

  圖8 基于應(yīng)力約束的拓?fù)鋬?yōu)化密度分布構(gòu)型圖

  4 結(jié)論

  本文綜合多工況強(qiáng)度分析方法和拓?fù)鋬?yōu)化技術(shù),制定了副車架輕量化CAE分析方法及流程,并直接應(yīng)用該方法對(duì)幾款轎車的副車架進(jìn)行強(qiáng)度評(píng)價(jià)及輕量化分析,得到了滿足副車架SSTS目標(biāo),符合工藝要求的實(shí)用型輕量化結(jié)構(gòu),通過與實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比驗(yàn)證了模型精度。三個(gè)工程應(yīng)用案例證明了多工況輕量化方法的有效性及實(shí)用性。

  隨著汽車輕量化技術(shù)日益受到重視,高強(qiáng)鋼、鋁合金等輕量化材料的應(yīng)用、液壓成型等先進(jìn)制造工藝的工程化、新型輕量化結(jié)構(gòu)等方面的探討必將成為汽車行業(yè)研究人員關(guān)注的熱點(diǎn)課題,而本文給出的概念模型拓?fù)鋬?yōu)化分析實(shí)例進(jìn)一步說明拓?fù)鋬?yōu)化技術(shù)在尋找新型輕量化結(jié)構(gòu)方面必將起到舉足輕重的作用。


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