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基于有限元法的某SUV前門力學(xué)性能仿真研究

2021-02-24 01:09:48陳聰
汽車實用技術(shù) 2021年3期
關(guān)鍵詞:有限元法力學(xué)性能分析

陳聰

基于有限元法的某SUV前門力學(xué)性能仿真研究

陳聰

(江鈴汽車股份有限公司 產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心,江西 南昌 330001)

文章基于有限元法,采用ABAQUS軟件,對某SUV車型前門系統(tǒng)進(jìn)行了CAE抗凹、窗框剛度、扭轉(zhuǎn)剛度分析,分析結(jié)果顯示,前門窗框剛度、扭轉(zhuǎn)剛度、和抗凹性能滿足設(shè)計目標(biāo)。

SUV;前門;力學(xué)性能

1 引言

隨著國家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,商用輕卡銷量得到迅猛增長,由于其經(jīng)濟(jì)性和便利性,已經(jīng)成為運輸貨物的必然選擇[1]。車門作為汽車車身的一部分,由外門板、內(nèi)門板、上加強(qiáng)板、下加強(qiáng)板、門鎖加強(qiáng)板等組成,并通過焊接成一體,車門需具備足夠的剛強(qiáng)度,以保證車身結(jié)構(gòu)綜合性能的發(fā)揮[2-3],故研究SUV前門力學(xué)性能,具有重要的經(jīng)濟(jì)和社會價值。

本文基于有限元法,采用HyperMesh和ABAQUS軟件,對某乘用SUV前車門系統(tǒng)進(jìn)行了CAE剛度和抗凹分析,分析結(jié)果顯示,車門剛度滿足設(shè)計目標(biāo),綜合評估該前門力學(xué)性能滿足要求。

2 前門CAE剛度分析

2.1 前門系統(tǒng)有限元模型

本文采用Hyperworks軟件,對某SUV車型前車門系統(tǒng)進(jìn)行了有限元建模,網(wǎng)格尺寸大小5mm,車門鈑金材料為DC01,DC04系列,其彈性模量E=210000MPa,泊松比0.3,部分附屬件采用一維單元Mass單元模擬,車門總質(zhì)量為22kg,有限元模型如圖1所示。

圖1 某SUV前門FEA模型

2.2 前門CAE窗框側(cè)向剛度分析

本文采用ABAQUS軟件,對某SUV車型前車門進(jìn)行了窗框側(cè)向剛度分析,約束車身側(cè)鉸鏈處123自由度,釋放轉(zhuǎn)動自由度,約束鎖扣處的23自由度,載荷分為如下四步加載,Step1:考慮自重;Step2:前后角點施加垂直于窗框密封面的載荷180N;Step3:持續(xù)加載到360N;Step4:卸載。邊界條件如圖2所示。

圖2 前門窗框側(cè)向剛度分析邊界條件

本文按照上述分析加載工況,得到如圖3的分析結(jié)果,匯總分析(表1),車門前角點在180N工況下,最大位移為5.54mm,卸載后,最大位移為0.06mm,后角點在180N工況下,最大位移為5.37mm,卸載后最大位移為1.14mm,滿足設(shè)計目標(biāo)。

表1 前門窗框側(cè)向剛度分析結(jié)果表

2.3 前門CAE扭轉(zhuǎn)剛度分析

圖4 前門扭轉(zhuǎn)剛度分析邊界條件

本文對前門進(jìn)行了扭轉(zhuǎn)剛度分析,約束車身鉸鏈的全部自由度,同時約束門鎖處的Y向和Z向平動和轉(zhuǎn)動自由度,在門鎖處施加繞X軸扭矩271Nmm/-271Nmm,如圖4。

本文按照上述條件進(jìn)行了前門扭轉(zhuǎn)剛度分析,得到如圖5所示的CAE分析結(jié)果,匯總前門觀測點位移值如表2,在扭轉(zhuǎn)271Nm時,測量點1的Y向位移為-0.07mm,測量點2的Y向位移為1.808mm,扭矩-271Nm時,測量點3的Y向位移為0.054mm,測量點4的Y向位移為-1.888mm,均滿足設(shè)計目標(biāo)。

圖5 前門扭轉(zhuǎn)剛度分析結(jié)果

表2 前門扭轉(zhuǎn)剛度分析結(jié)果表

3 前門CAE抗凹分析

本文對某SUV車型前門進(jìn)行了抗凹分析,約束鉸鏈處全自由度,采用直徑D=75mm平圓盤在前門外板進(jìn)行抗凹分析,Step1法向施加90N的載荷,Step2法向施加225N載荷,然后卸載,邊界條件如圖6所示。

圖6 前門抗凹分析邊界條件

本文按照上述邊界條件,進(jìn)行了前門抗凹CAE分析,得到如圖7的分析結(jié)果,獲得各加載節(jié)點測量點位移,匯總?cè)绫?,測量點1和測量點2的變形量都滿足設(shè)計目標(biāo)。

表3 前門抗凹分析結(jié)果表

4 結(jié)論

本文基于有限元法,采用Hypermesh和ABAQUS軟件,對某SUV車型前門系統(tǒng)進(jìn)行了CAE窗臺線剛度、扭轉(zhuǎn)剛度和抗凹分析,分析結(jié)果顯示:

(1)車門前角點在180N工況下,最大位移為5.54mm,卸載后,最大位移為0.06mm,后角點在180N工況下,最大位移為5.37mm,卸載后最大位移為1.14mm,滿足設(shè)計目標(biāo);

(2)車門扭轉(zhuǎn)剛度和抗凹性能滿足設(shè)計目標(biāo)。

綜合上述分析結(jié)果,本文評估乘用車前車門力學(xué)性能滿足設(shè)計目標(biāo)。

[1] 田國富.某乘用車車門靜態(tài)剛度與模態(tài)分析[J].制造業(yè)制度化, 2020(2):16:21.

[2] 王康.白車身結(jié)構(gòu)的輕量化研究[D].重慶:重慶理工大學(xué),2019.

[3] 陳鴻宇.某型號乘用車前車門結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計[D].安徽:安徽理工大學(xué)2019.

Simulation Study on Mechanical Properties of SUV Front Door Based on Finite Element Method

Chen Cong

( Product Development & Technical Center, JiangLing Motors Co, Ltd, Jiangxi Nanchang 330001 )

In this paper, based on the finite element method and ABAQUS software, this paper analyzes the CAE anti concave, window frame stiffness and torsional stiffness of a SUV front door system. The analysis results show that the front door frame stiffness, torsional stiffness and anti-concave performance meet the design objectives.

SUV;Front door;Mechanical performance

10.16638/j.cnki.1671-7988.2021.03.022

U467

A

1671-7988(2021)03-74-03

U467

A

1671-7988(2021)03-74-03

陳聰,就職于江鈴汽車股份有限公司產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心。

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