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    計算模態(tài)分析在發(fā)動機設(shè)計中的應(yīng)用

    2012-02-18 08:35:12陸金華
    裝備制造技術(shù) 2012年4期
    關(guān)鍵詞:托架振型固有頻率

    陸金華

    (柳州五菱柳機動力有限公司 研發(fā)中心,廣西 柳州 545005)

    隨著汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,發(fā)動機行業(yè)也是在快速推進,對發(fā)動機的要求越來越高,既要求發(fā)動機總成開發(fā)周期更短,產(chǎn)品成本更低,又要求發(fā)動機的品質(zhì)更高(高動力、低油耗、少的排放、低振動、低噪聲、輕量化、高強度、高可靠性等)。基于以上要求,對發(fā)動機設(shè)計開發(fā)以及發(fā)動機量產(chǎn)后的產(chǎn)品維護與零部件更改,都面臨巨大的挑戰(zhàn)。就零部件結(jié)構(gòu)設(shè)計來說,由于成本的壓縮,企業(yè)盈利的需求,零件不能使用高性能的材料,但同時又要求零部件整體質(zhì)量小,且又能承受足夠的強度,能降低振動與表面輻射噪聲,有良好的動態(tài)響應(yīng),有高可靠性和耐久性。

    計算模態(tài)分析,是通過有限元的方法對結(jié)構(gòu)或系統(tǒng)模態(tài)進行提取,獲知零部件結(jié)構(gòu)振型、固有頻率、各階次動態(tài)位移、應(yīng)變能、應(yīng)變能密度、動態(tài)剛度等結(jié)果,運用這些結(jié)果對結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)進行評價,尋找結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案。計算模態(tài)分析是對進行零部件結(jié)構(gòu)動態(tài)響應(yīng)分析的基礎(chǔ),計算模態(tài)分析結(jié)合結(jié)構(gòu)動態(tài)響應(yīng)分析,可有效校核結(jié)構(gòu)振動特性,通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化,大大降低結(jié)構(gòu)固有頻率和表面輻射噪聲。

    本文主要通過列舉發(fā)動機零部件模態(tài)分析實例(發(fā)動機支架、進氣歧管系統(tǒng)等),來分析計算模態(tài)分析在發(fā)動機零部件結(jié)構(gòu)設(shè)計中的重要作用[2-4]。

    1 模態(tài)分析基本理論

    模態(tài)是機械結(jié)構(gòu)的固有振動特性,每一個模態(tài)具有特定的固有頻率、阻尼比和模態(tài)振型。模態(tài)分析分為計算模態(tài)分析與試驗?zāi)B(tài)分析,模態(tài)參數(shù)有:模態(tài)頻率、模態(tài)質(zhì)量、模態(tài)向量、模態(tài)剛度和模態(tài)阻尼。

    根據(jù)達朗貝爾原理,結(jié)構(gòu)動力學(xué)方程為[1]

    式中,

    [M]為結(jié)構(gòu)質(zhì)量矩陣;

    [C]為結(jié)構(gòu)阻尼矩陣;

    [K]為結(jié)構(gòu)剛度矩陣;

    {u咬 }為節(jié)點加速度矩陣;

    {u觶 }為節(jié)點速度矩陣;

    {u}為節(jié)點位移矩陣;

    {Fp}為節(jié)點等效載荷矩陣。

    發(fā)動機的零件材料多為金屬,阻尼小,對結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)地固有頻率與振型影響小,故結(jié)構(gòu)動力學(xué)方程中[C]結(jié)構(gòu)阻尼矩陣為0,在模態(tài)分析時,沒外力作用,則{Fp}為0,則得結(jié)構(gòu)無阻尼自由振動矩陣方程為

    彈性自由體振動的振型可分解為一系列簡諧振動的疊加,則上式解的形式可設(shè)為

    將式(3)帶入式(2),得

    在自由振動時,結(jié)構(gòu)中各節(jié)點的振幅{u0}不全為零,則由式(4)得自由振動頻率方程

    結(jié)構(gòu)的剛度矩陣和質(zhì)量矩陣都是n階方陣,則ω2有n實根,ωi(i=1,2,…,n)為結(jié)構(gòu)的第i階固有頻率,將其帶入式(3)得δi為結(jié)構(gòu)的第i階主振型。

    由式(6)可知,結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)的固有頻率與結(jié)構(gòu)的剛度和質(zhì)量有關(guān),剛度越大,質(zhì)量越小,則固有頻率越大,結(jié)構(gòu)的抗疲勞和振動的性能高;此外,在對零部件結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化時,主要考慮提高結(jié)構(gòu)剛度,減小零部件的凈質(zhì)量。

    2 采用計算模態(tài)分析的步驟和內(nèi)容

    計算模態(tài)分析在發(fā)動機零部件結(jié)構(gòu)設(shè)計中應(yīng)用廣泛,主要作用有評價現(xiàn)有結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的動態(tài)特性;在新產(chǎn)品設(shè)計中進行結(jié)構(gòu)動態(tài)特性預(yù)估和優(yōu)化設(shè)計;診斷及預(yù)報結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的故障,根據(jù)振型的分析判斷裂紋的位置;控制結(jié)構(gòu)的輻射噪聲;識別結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的載荷等,模態(tài)分析是做系統(tǒng)響應(yīng)、振動噪聲分析的基礎(chǔ)。

    應(yīng)用有限元對結(jié)構(gòu)系統(tǒng)進行模態(tài)分析,可以獲知結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的固有頻率、振型、應(yīng)變能、應(yīng)變能密度分布等參數(shù),校核這些參數(shù)是否滿足設(shè)計要求,采用計算模態(tài)分析對發(fā)動機零部件進行優(yōu)化設(shè)計的主要步驟見圖1:

    圖1 分析步驟

    在發(fā)動機上要進行模態(tài)分析的零部件有:缸體自由模態(tài),機油盤約束模態(tài),曲軸自由模態(tài),發(fā)電機與壓縮機支架和托架模態(tài),進排氣歧管模態(tài),機油標(biāo)尺與機油標(biāo)尺導(dǎo)管模態(tài),機油標(biāo)尺與機油標(biāo)尺導(dǎo)管模態(tài),正時鏈盒模態(tài),缸蓋罩模態(tài),隔熱罩模態(tài),EGR系統(tǒng)模態(tài),各種支架模態(tài),集濾器導(dǎo)管模態(tài)以及曲軸扭振等。主要校核結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的固有頻率是否超過發(fā)動機主激勵頻率,以及評價在固有頻率下的結(jié)構(gòu)變形后產(chǎn)生失效的危險性,尋找提高結(jié)構(gòu)系統(tǒng)固有頻率和避免危險變形的方法[2~4]。

    3 結(jié)構(gòu)模態(tài)實例分析

    3.1 發(fā)電機支架與托架計算模態(tài)分析

    發(fā)電機支架與托架通過螺栓與發(fā)電機和壓縮機相連接,曲軸皮帶輪帶動發(fā)電機和壓縮機的皮帶輪轉(zhuǎn)動,如果是4缸四沖程發(fā)動機,在6 000 r/min轉(zhuǎn)速下運動,發(fā)動機的主激勵頻率為200 Hz,所以整個發(fā)電機、壓縮機及托架和支架系統(tǒng)的固有頻率要至少要超過200 Hz。

    筆者對某發(fā)動機的發(fā)電機支架與托架進行了模態(tài)分析,在abaqus有限元模型中,將發(fā)電機和壓縮機簡化成質(zhì)量點,再通過couple使得質(zhì)量點與發(fā)電機支架與托架相連結(jié),仿真結(jié)果見表1、圖2、圖3。

    表1 發(fā)電機支架與托架系統(tǒng)模態(tài)固有頻率

    從表1可看出,一階系統(tǒng)固有頻率已經(jīng)超過200 Hz,所以滿足設(shè)計要求,但是很接近限值,如果給設(shè)計要求的固有頻率設(shè)個安全率的話,則不滿足設(shè)計要求。

    圖2 模態(tài)1振型

    圖3 模態(tài)2振型

    從圖2可知,托架下端向上彎曲,說明托架彎曲處剛度不夠,需要進行優(yōu)化,以提高剛度。從圖3可知,上支架向左,下支架向右彎曲,說明彎曲處剛度不夠,需加強,發(fā)動機耐久試驗時,發(fā)電機支架經(jīng)常出現(xiàn)斷裂的現(xiàn)象。

    基于以上分析結(jié)果,可得到以下改進方案:

    (1)增加托架下端的寬度,或在彎曲處增加加強筋;

    (2)支架與托架采用高彈性模量,輕質(zhì)材料;

    (3)調(diào)整發(fā)電機和壓縮機質(zhì)心位置,使其更接近支架和托架6自由度固定端。

    設(shè)計工程師對托架進行了結(jié)構(gòu)更改,提高了托架下端剛度,系統(tǒng)一階固有頻率有所提高。

    3.2 進氣歧管系統(tǒng)模態(tài)分析

    為了減小發(fā)動機的進氣阻力,以提高發(fā)動機的進氣效率,現(xiàn)在開發(fā)的車用汽油機,進氣歧管基本采用塑料制成,塑料相對于鑄鋁材料,強度和彈性模量都較低。發(fā)動機運行時,塑料歧管振裂的可能性大,但塑料歧管輕便且成本低。在對4缸四沖程發(fā)動機進氣歧管系統(tǒng)進行模態(tài)分析時,也要求其一階固有頻率大于200 Hz。

    筆者對某發(fā)動機的進氣歧管系統(tǒng)進行了模態(tài)分析,模型中包括進氣歧管、EGR系統(tǒng)、節(jié)流閥體、歧管支撐板,節(jié)流閥體簡化成質(zhì)量點與螺栓孔連接起來。模態(tài)分析結(jié)構(gòu)見表2、圖4、圖5。

    表2 進氣歧管系統(tǒng)模態(tài)固有頻率

    從表2可知,模態(tài)1和模態(tài)2的固有頻率都沒超過200 Hz,因此,在發(fā)動機高速運轉(zhuǎn)時,進氣歧管系統(tǒng)很容易發(fā)生共振,使得進氣歧管振裂。

    圖4 模態(tài)1振型

    圖5 模態(tài)2振型

    從圖4可知,在模態(tài)1下,進氣歧管向下彎曲,從圖5可知,在模態(tài)2下,進氣歧管向上彎曲;說明進氣歧管很長,且進口端有相當(dāng)質(zhì)量的節(jié)流閥體懸置著,容易在該方向產(chǎn)生彎曲共振。

    針對以上分析結(jié)果,提高進氣歧管系統(tǒng)固有頻率,避免上下彎曲共振的方法有:

    (1)在進氣歧管大的彎角出增加加強筋;

    (2)提高支撐板的剛度,如增加支撐板厚度;

    (3)在缸體上增加固定支撐位;

    (4)減小節(jié)流閥體質(zhì)量等。

    通過原始模型的模態(tài)分析,筆者通過在歧管大彎角出增加加強筋,提高歧管剛度的方法來提高系統(tǒng)固有頻率。更改前后的數(shù)模對比見圖6,圓圈處為增加的加強筋。

    圖6 進氣歧管更改前后對比

    改進前后模態(tài)固有頻率對比見表3,改進后的模態(tài)1和模態(tài)2固有頻率明顯提高,特別是模態(tài)2提高了141.8 Hz,但是模態(tài)1的固有頻率還沒有超過200 Hz。

    表3 進氣歧管改進前后模態(tài)固有頻率對比表(Hz)

    之后,設(shè)計工程師通過增加支撐板厚度和在歧管各管間增加橫向加強筋,則進氣歧管系統(tǒng)的一階固有頻率能超過200 Hz。

    通過以上兩個實例的分析,筆者總結(jié)出提高結(jié)構(gòu)系統(tǒng)固有頻率的方法:

    (1)優(yōu)化結(jié)構(gòu),減小零部件的凈質(zhì)量,適當(dāng)增加加強筋;

    (2)優(yōu)化固定位置,減小零部件質(zhì)心離固定位距離;

    (3)優(yōu)化零部件的空間布置,過長的零件需增加支撐;

    (4)采用高彈性模量的材料;

    (5)采取任何提高結(jié)構(gòu)系統(tǒng)剛度的其他措施等。

    4 結(jié)束語

    計算模態(tài)分析,是評估發(fā)動機結(jié)構(gòu)系統(tǒng)以及零部件的動態(tài)特性、進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提高結(jié)構(gòu)抗振和抗疲勞能力的有效工具。從文中所述,可做如下小結(jié):

    一是從模態(tài)計算公式可知,結(jié)構(gòu)系統(tǒng)固有頻率可通過提高結(jié)構(gòu)剛度,減小零件凈質(zhì)量來提高;

    二是計算模態(tài)分析在發(fā)動機零部件結(jié)構(gòu)校核與優(yōu)化中應(yīng)用廣泛,進行結(jié)構(gòu)系統(tǒng)模態(tài)分析時,按照CAD導(dǎo)入、模態(tài)計算、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)模態(tài)計算這個循環(huán),直至結(jié)構(gòu)系統(tǒng)模態(tài)特性達到設(shè)計目標(biāo);

    三是通過對發(fā)電機支架與托架模態(tài)分析以及進氣歧管系統(tǒng)模態(tài)分析,總結(jié)出提高結(jié)構(gòu)系統(tǒng)固有頻率的方法。

    [1]許本文,焦群英.機械振動與模態(tài)分析基礎(chǔ)[M].北京:機械工業(yè)出版社,1998.

    [2]徐獻陽.車輛排氣系統(tǒng)的振動模態(tài)分析及優(yōu)化[D].上海:上海交通大學(xué),2007.

    [3]劉俊棟.基于Hyper Works柴油機結(jié)構(gòu)優(yōu)化的研究[D].天津:天津大學(xué),2007.

    [4]江 洪,陳德兵,趙金斗.發(fā)動機排氣歧管罩降噪分析與結(jié)構(gòu)改進[J].重慶工學(xué)院學(xué)報,2007,(2):29-31.

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