楊志杰,趙 菲,陳振冬,牛顧根
(陜西漢德車(chē)橋有限公司研究所,陜西 西安 710200)
隨著汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展,汽車(chē)優(yōu)化技術(shù)得到迅速發(fā)展,已從最初的實(shí)物模型、物理試驗(yàn)[1]方法到當(dāng)前車(chē)企主流應(yīng)用的CAD和CAE技術(shù),但隨著汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇,汽車(chē)企業(yè)對(duì)汽車(chē)設(shè)計(jì)有了新要求,因此,汽車(chē)集成優(yōu)化技術(shù)便應(yīng)運(yùn)而生。
汽車(chē)集成優(yōu)化技術(shù)主要是基于參數(shù)化優(yōu)化平臺(tái),集成各種CAE軟件,實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化的集成化和自動(dòng)化,包括實(shí)現(xiàn)幾何模型和網(wǎng)格模模型變形的智能化。其中,網(wǎng)格變形技術(shù)興起于美國(guó)的OS公司,主要目的是為CAE工程師解決當(dāng)前計(jì)算仿真分析技術(shù)中,反復(fù)修改幾何模型,畫(huà)網(wǎng)格的技術(shù)瓶頸,使其產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期長(zhǎng),成本高。網(wǎng)格優(yōu)化技術(shù)不僅可將面網(wǎng)格、體網(wǎng)格高階光滑變形,而且支持上千萬(wàn)單元,變形效率和精度更高、適用范圍更廣、計(jì)算開(kāi)銷(xiāo)更低、操作界面更簡(jiǎn)單。

圖1 傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)流程
網(wǎng)格變形技術(shù)[2]通過(guò)已有的網(wǎng)格模型建立控制體實(shí)現(xiàn)控制點(diǎn)與一組網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)的映射,變形后的幾何仍能夠保證3階曲面連續(xù)性,保證流動(dòng)敏感區(qū)和附面層網(wǎng)格質(zhì)量 實(shí)現(xiàn)無(wú)須CAD參數(shù)化、無(wú)須網(wǎng)格重新劃分。

圖2 網(wǎng)格變形技術(shù)
同時(shí),網(wǎng)格變形技術(shù)還可通過(guò)變形實(shí)現(xiàn)變形的參數(shù)化,再通過(guò)參數(shù)化優(yōu)化集成軟件平臺(tái),通過(guò)變形優(yōu)化實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的自動(dòng)化,智能化。

圖3 集成優(yōu)化流程
歐洲某個(gè)賽車(chē)項(xiàng)目外形優(yōu)化設(shè)計(jì)準(zhǔn)備只有2個(gè)月,沒(méi)有足夠的時(shí)間進(jìn)行風(fēng)洞試驗(yàn),但急需要改變關(guān)鍵區(qū)域(擾流板、發(fā)動(dòng)機(jī)罩、穩(wěn)定翼)進(jìn)行形狀優(yōu)化,要求在增加16%下壓力的前提下,氣動(dòng)阻力沒(méi)有明顯的提高,賽車(chē)具有更好的高速運(yùn)動(dòng)操控穩(wěn)定性和動(dòng)力性。
而基于計(jì)算機(jī)模擬CAE為基礎(chǔ)的集成優(yōu)化技術(shù)開(kāi)始成為汽車(chē)工業(yè)的優(yōu)先解決方案,并成功實(shí)施了很多經(jīng)典案例,為此,賽車(chē)項(xiàng)目也將采用集成優(yōu)化方案來(lái)改變賽車(chē)關(guān)鍵區(qū)域的造型設(shè)計(jì),滿(mǎn)足性能要求,達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)。

圖4 集成優(yōu)化背景
(1)先根據(jù)賽車(chē)的三維設(shè)計(jì)模型,在CFD軟件中搭建賽車(chē)仿真分析模型,并根據(jù)物理實(shí)驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)參數(shù)不斷修正和完善分析模型;
(2)基于最初的分析網(wǎng)格模型,通過(guò)網(wǎng)格變形控制技術(shù),將擾流板、發(fā)動(dòng)機(jī)罩、穩(wěn)定翼進(jìn)行網(wǎng)格變形控制,實(shí)現(xiàn)賽車(chē)外形變形的參數(shù)化;
(3)再通過(guò)參數(shù)化優(yōu)化平臺(tái),集成網(wǎng)格變形軟件和CFD流體仿真計(jì)算軟件,實(shí)現(xiàn)搭建集成優(yōu)化自動(dòng)流程;
(4)將氣動(dòng)阻力為性能約束,關(guān)鍵位置的形狀為優(yōu)化變量,下壓力為優(yōu)化目標(biāo),對(duì)幾個(gè)關(guān)鍵優(yōu)化變量進(jìn)行試驗(yàn)設(shè)計(jì),靈敏度分析,確定影響優(yōu)化目標(biāo)的因子;
(5)根據(jù)試驗(yàn)設(shè)計(jì)確定的靈敏度因子,對(duì)賽車(chē)的局部網(wǎng)格進(jìn)行參數(shù)化變形,生成新的CFD模型;
(6)將新生成的CFD模型導(dǎo)入CFD求解器種,進(jìn)行性能參數(shù)驗(yàn)證,提取結(jié)果,對(duì)標(biāo)性能約束,判定方案是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)需求。

圖5 集成優(yōu)化方案
(1)優(yōu)化目標(biāo):下壓力[2]增加>15%,讓賽車(chē)具有更好的高速運(yùn)動(dòng)操控穩(wěn)定性和動(dòng)力性;
(2)約束條件:氣動(dòng)阻力較原方案不變;
(3)設(shè)計(jì)變量:擾流板、發(fā)動(dòng)機(jī)罩、穩(wěn)定翼等關(guān)鍵區(qū)域的造型設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)阻力降低和下壓力增加。
通過(guò)網(wǎng)格變形軟件,先對(duì)賽車(chē)前保險(xiǎn)杠兩側(cè)及后尾翼進(jìn)行網(wǎng)格變形控制,實(shí)現(xiàn)變形參數(shù)化,并確定控制變量的區(qū)間值,通過(guò)修改變形參數(shù),實(shí)現(xiàn)多個(gè)賽車(chē)外形方案。
優(yōu)化解決集成流程如下:
通過(guò)參數(shù)化優(yōu)化平臺(tái),解析網(wǎng)格變形的參數(shù)變量,將變量值傳遞給集成的流體求解模型,形成自動(dòng)化優(yōu)化流程,在空氣阻力為性能約束的前提下,采取優(yōu)化拉丁方計(jì)算方法的進(jìn)行試驗(yàn)設(shè)計(jì),確定影響優(yōu)化目標(biāo)的關(guān)鍵因子。

圖6 網(wǎng)格模型變形
試驗(yàn)設(shè)計(jì)[2]是數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的分支,主要用途:辨認(rèn)關(guān)鍵的試驗(yàn)因子;確定最佳的參數(shù)組合;分析輸入與輸出參數(shù)之間的關(guān)系和趨勢(shì);構(gòu)建經(jīng)驗(yàn)公式和近似模型;提高設(shè)計(jì)的穩(wěn)健性。
優(yōu)化拉丁方[3]可以使因子和響應(yīng)的擬合更精確真實(shí),所有試驗(yàn)點(diǎn)更可能均勻分布空間,具有良好的空間填充性和均衡性。

圖7 集成優(yōu)化流程
(1)通過(guò)試驗(yàn)設(shè)計(jì)分析關(guān)鍵因子后,初步確定了4種優(yōu)化方案;
(2)將初步方案模型求導(dǎo)入CFD求解器進(jìn)行計(jì)算求解計(jì)算,提取結(jié)果以性能約束進(jìn)行對(duì)比分析;
(3)最終以下壓力最大為優(yōu)化目標(biāo),確定下壓力增加16%的最佳優(yōu)化方案,最終方案的阻力系數(shù)、升力系數(shù)對(duì)比見(jiàn)下圖8所示:

圖8 優(yōu)化結(jié)果對(duì)比
通過(guò)賽車(chē)車(chē)身的網(wǎng)格變形控制參數(shù)化,并通過(guò)參數(shù)化平臺(tái)集成,實(shí)現(xiàn)CFD仿真流程的自動(dòng)化,并成功使新款賽車(chē)在氣動(dòng)阻力沒(méi)有提高的前提下,增加16%的下壓力,讓賽車(chē)具有更好的高速運(yùn)動(dòng)操控穩(wěn)定性和動(dòng)力性。
網(wǎng)格變形技術(shù)可以在保證流體網(wǎng)格質(zhì)量的前提下變形復(fù)雜幾何的網(wǎng)格,省去了幾何重新建模和網(wǎng)格重劃分的制約,大大減少人工重復(fù)工作量,可將工程師從繁雜的重復(fù)工作中解脫出來(lái),減少出錯(cuò)概率,提高工作效率,縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。