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改善扭力梁橫梁內(nèi)加強板焊縫開裂的截面模量解析方法

2018-05-14 01:26:00藺小軒韓吉祥陳衍標(biāo)姚海峰
汽車零部件 2018年3期
關(guān)鍵詞:焊縫方向

藺小軒,韓吉祥,陳衍標(biāo),姚海峰

(柳州五菱汽車工業(yè)公司技術(shù)中心,廣西柳州 545027)

0 引言

扭力梁由于其結(jié)構(gòu)簡單、易于制造的特點是現(xiàn)在大多數(shù)經(jīng)濟型乘用車普遍采用的一種半獨立后懸架技術(shù)。在車輛運行過程中,縱臂雖然上下運動幅度較大,但由于縱臂一端通過襯套管內(nèi)的橡膠件與車架非剛性連接,另外一端通過車輪支架與車輪連接,當(dāng)車輪上下跳躍時,兩側(cè)縱臂大多以各自襯套為中心做相反方向的整體運動,車輪所受的地面作用力大部分通過橫梁的扭轉(zhuǎn)來消化。也就是說縱臂與橫梁交接處的橫梁截面部分受扭力最大,也是扭力梁結(jié)構(gòu)常見的一處薄弱點(見圖1)。為了增強橫梁此處的扭轉(zhuǎn)剛度,設(shè)計上常常在橫梁內(nèi)側(cè)添加一塊加強板,但扭力梁扭轉(zhuǎn)試驗中常出現(xiàn)問題的地方是在橫梁內(nèi)加強板上末端的焊縫處(見圖2)。

圖1 扭力梁

圖2 加強板開裂

一般認為此處的焊縫應(yīng)力太過于集中, 解決辦法除了優(yōu)化焊接參數(shù)減少焊接缺陷外,最常采取的則是通過CAE分析改善加強板的結(jié)構(gòu)設(shè)計,提高加強板的加強效果,減小開裂焊縫處的焊縫受力。這個過程也會產(chǎn)生另外一個問題,即CAE分析需要其他專業(yè)人員進行且建模復(fù)雜、分析周期太長。

其實也可以采用材料力學(xué)方面的截面模量理論對橫梁加強板有針對性地進行計算分析,從而找出優(yōu)化結(jié)構(gòu)、減小焊縫受力的辦法,并且這個過程不需要其他CAE專業(yè)人員,一般工程師都可獨立完成。

1 方法解析

1.1 截面模量的概念及關(guān)注點

截面模量是構(gòu)件的一種截面幾何參量,用來計算構(gòu)件的抗彎強度和抗扭強度,符號W,單位mm3。截面模量的關(guān)注點主要是與構(gòu)件垂直受力方向截面的實體面積變化和壁厚變化,如果這個方向的實體面積和壁厚越大則構(gòu)件的截面模量越大,其抗彎抗扭能力越大(見圖3、圖4)。相應(yīng)地如果這個構(gòu)件是焊接件,則隨著截面模量的增大,焊縫的受力就會減小,也就是說減小了構(gòu)件焊縫的應(yīng)力集中。

圖3 實心圓截面模量

圖4 空心方截面模量

1.2 橫梁內(nèi)加強板簡化分析

橫梁內(nèi)加強板可以轉(zhuǎn)化為圖5所示的簡化結(jié)構(gòu),其中平直部分的長度L1一般在設(shè)計時已考慮了橫梁的最大受扭力位置,如果零件壁厚d沒有變化,則在垂直受力方向的截面一般不會有大的變化,所以這里不作重點分析。

圖5 簡化的加強板

下壓部分與平直部分有個α的夾角,長度L2取決于夾角及橫梁的內(nèi)部空間,這里重點分析在壁厚d、長度L2已設(shè)計好的情況下扭力梁扭轉(zhuǎn)試驗如果出現(xiàn)圖2所示焊縫的開裂現(xiàn)象,利用截面模量的分析方法如何調(diào)整夾角α來優(yōu)化加強板的加強效果、減小焊縫受力、減小焊縫處應(yīng)力集中,從而提高整個扭力梁的扭轉(zhuǎn)臺架試驗次數(shù)。

1.3 不同夾角α?xí)r加強板下壓部分垂直受力方向截面的實體面積變化

假設(shè)加強板寬為40 mm,d=4 mm,L1=50 mm,L2=60 mm,α分別為20°、30°、40°、50°;為了方便計算,取橫梁為∩形,這樣加強板在垂直受力方向的截面簡化為空心方截面形式(見圖6)。

圖6 不同夾角截面

對以上數(shù)據(jù)根據(jù)圖4所列尺寸進行整理,列入表1;根據(jù)圖4里的公式進行不同夾角時加強板下壓部分的截面模量計算,列入表2。從中可看到:當(dāng)加強板下壓部分的夾角適當(dāng)變大時,垂直受力方向截面的實體面積和截面模量也在增大,即其抗彎抗扭能力在增大,相應(yīng)地下壓部分尖角處的焊縫受力會相應(yīng)減小,焊縫應(yīng)力集中問題得到改善。

表1 整理的不同夾角截面尺寸

表2 圖6所示截面的截面模量相關(guān)計算結(jié)果

1.4 不同夾角α?xí)r加強板下壓部分垂直受力方向截面的壁厚變化

繼續(xù)以第1.3節(jié)里的加強板為研究對象,將夾角α分別為20°、30°、40°、50°時的垂直受力方向截面的壁厚變化簡化為實心圓截面形式(見圖7)。

圖7 不同夾角壁厚

對以上數(shù)據(jù)根據(jù)圖3所列尺寸進行整理,并根據(jù)所列公式進行不同夾角截面壁厚時相應(yīng)截面模量的計算,列入表3??煽吹剑寒?dāng)加強板下壓部分的夾角適當(dāng)變大時,垂直受力方向截面的壁厚和截面模量也在增大,即其抗彎抗扭能力在不斷增大,相應(yīng)地下壓部分尖角處的焊縫受力會相應(yīng)減小,焊縫應(yīng)力集中問題得到改善。

表3 圖7所示截面的截面模量相關(guān)計算結(jié)果

2 實例驗證

公司180X系列開口扭力梁在設(shè)計封樣后按照行業(yè)扭轉(zhuǎn)臺架試驗標(biāo)準(zhǔn)可以達標(biāo),但按照公司扭轉(zhuǎn)臺架試驗標(biāo)準(zhǔn)長期不能達標(biāo)(稍嚴于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)),且失效位置較為固定,都在橫梁內(nèi)側(cè)左右加強板末端的焊縫處開裂(見圖8、表4)。

圖8 扭轉(zhuǎn)試驗

表4 試驗要求和試驗結(jié)果

按照上面的分析過程,先對加強板進行外形測量采樣:寬為70 mm,d=4 mm,L1=74 mm,L2=84 mm,α=15.6°。根據(jù)橫梁內(nèi)側(cè)空間情況,夾角α可以調(diào)整為26.5°。

為了便于計算,假設(shè)橫梁為∩形,這樣當(dāng)加強板其他尺寸都不做調(diào)整只將夾角α由15.6°調(diào)整為26.5°時加強板下壓部分在垂直受力方向的截面實體面積變化簡化為圖9,在垂直受力方向截面的壁厚變化簡化為圖10;相應(yīng)各自的截面模量計算對照情況列入表5和表6。

圖9 加強板下壓部分在垂直受力方向的截面實體面積變化

圖10 加強板下壓部分在垂直受力方向截面的壁厚變化

α/(°)B/mmb/mmH/mmh/mm截面模量W/mm3增加系數(shù)15.6706226.718.75793026.5706241.533.5107321.85

表6 圖10的截面模量計算結(jié)果

可以看到:隨著下壓部分夾角α由15.6°調(diào)整為26.5°,垂直受力方向的實體面積和壁厚都相應(yīng)增大,對應(yīng)的截面模量也在增大,這些有助于提高加強板的抗彎抗扭能力,減小加強板尖端焊縫的受力,有助于提高整個扭力梁的扭轉(zhuǎn)臺架疲勞次數(shù)。

按這個分析手工制作26.5°加強板樣件并焊接扭力梁總成兩根,忽略掉有焊接缺陷的一根扭力梁,重點觀察沒有焊接缺陷的一根扭力梁扭轉(zhuǎn)臺架試驗情況,結(jié)果在相同的試驗條件下扭轉(zhuǎn)疲勞23.36萬次加強板焊縫才出現(xiàn)了裂紋,驗證成功(見表7)。

表7 改進后試驗結(jié)果

3 總結(jié)

對于扭力梁橫梁內(nèi)側(cè)加強板焊縫開裂問題,不用局限只調(diào)整焊接參數(shù),可以借助截面模量理論對構(gòu)件進行結(jié)構(gòu)力學(xué)分析,從而找到優(yōu)化設(shè)計、減小焊縫受力的方案,也減輕了CAE工程師的工作負擔(dān),縮短了因建模所需的長工作周期,提高了工作效率。

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