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    螺紋剪切吸能裝置的輕量化設(shè)計(jì)方法研究

    2018-11-29 02:05:10曹純?nèi)?/span>付江華
    汽車與駕駛維修(維修版) 2018年10期
    關(guān)鍵詞:優(yōu)化質(zhì)量設(shè)計(jì)

    曹純?nèi)?、付江華

    (湖北大運(yùn)汽車有限公司 410004)

    0 引言

    安全、節(jié)能和環(huán)保是目前汽車工業(yè)發(fā)展面臨的3大主要問題,然而安全與節(jié)能環(huán)保是一對(duì)矛盾體。過份追求安全性能,勢必將導(dǎo)致汽車質(zhì)量的增加,進(jìn)而使汽車排放增加,這就對(duì)環(huán)保節(jié)能的理念構(gòu)成了挑戰(zhàn)。汽車輕量化并不是簡單地降低汽車質(zhì)量,它是指在保證汽車強(qiáng)度和安全性能前提下,盡可能減小汽車整備質(zhì)量,從而提高汽車動(dòng)力性,減小燃料消耗,降低排放的設(shè)計(jì)方法。

    據(jù)統(tǒng)計(jì),汽車每降低10%的質(zhì)量,燃油效率可以提高6%~8%;汽車整備質(zhì)量每減少100 kg,可降低百公里油耗0.6~0.8 L,二氧化碳排放量可減少5 g/kg[1]。此外,汽車質(zhì)量的降低,也會(huì)縮短制動(dòng)距離,有助于提高汽車的主動(dòng)安全性。因此,汽車輕量化技術(shù)是解決安全與節(jié)能這對(duì)矛盾的有效方法。

    螺紋剪切碰撞吸能裝置(Cutting The Screw Thread,簡稱CST)[2],作為一種新型正面碰撞吸能裝置,既能將碰撞過程向車外轉(zhuǎn)移以保證碰撞過程車身安全,又能控制碰撞加速度穩(wěn)定在某一合理值而無較大震蕩,以保證乘員安全,是一種理想的吸能裝置(圖1),即實(shí)現(xiàn)吸能結(jié)構(gòu)“比吸能”的最大化。本文將在已有同時(shí)滿足歐美正面碰撞法規(guī)吸能螺紋設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,結(jié)合結(jié)構(gòu)尺寸優(yōu)化和新材料運(yùn)用2方面,對(duì)CST結(jié)構(gòu)進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì),在保證原有力學(xué)特性的同時(shí),降低結(jié)構(gòu)的質(zhì)量。

    圖1 CST結(jié)構(gòu)總成

    2 輕量化方案

    目前輕量化設(shè)計(jì)有多種方法,常用方法主要有以下3種:第一,采用輕質(zhì)材料,比如采用鋁、鎂合金、陶瓷、塑料及碳纖維復(fù)合材料等;第二,采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),比如利用拓?fù)鋬?yōu)化思想去除低效材料等;第三,在保證內(nèi)部重要尺寸不變的情況下,盡可能縮小外形尺寸。

    螺紋剪切吸能裝置主要由吸能螺紋管、吸能螺紋、沖擊桿和沖擊套構(gòu)成。根據(jù)同時(shí)滿足歐美正面碰撞法規(guī)要求的設(shè)計(jì),吸能螺紋總長度為420 mm,螺紋管總長為500 mm,沖擊桿總長為920 mm。整個(gè)裝置除沖擊套外,均采用普通材料Q235加工,材料密度為7.83×103kg/m3,彈性模量為210 GPa,屈服強(qiáng)度235 MPa,強(qiáng)度極限410 MPa。其質(zhì)量分布如表1所示。

    表1 CST質(zhì)量分布

    螺紋管占CST總質(zhì)量的46.4%,沖擊桿占總質(zhì)量的43.4%,與吸能有直接關(guān)系的吸能螺紋僅占7.2%。由于吸能的需要,吸能螺紋尺寸已不容改變,否則將改變螺紋剪切吸能裝置的吸能特性,導(dǎo)致不滿足安全性能。而與吸能無直接關(guān)聯(lián)的螺紋管和沖擊桿卻占據(jù)了幾乎90%的質(zhì)量,是導(dǎo)致該裝置質(zhì)量過大的主要因素,可作為輕量化設(shè)計(jì)的對(duì)象。本文將從拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及輕型材料的使用2個(gè)方面,針對(duì)螺紋剪切吸能裝置的螺紋管和沖擊桿進(jìn)行輕量設(shè)計(jì)。

    3 主要部件輕量化設(shè)計(jì)

    3.1 螺紋管輕量化設(shè)計(jì)

    拓?fù)鋬?yōu)化是結(jié)構(gòu)優(yōu)化的一種,是建立在有限元仿真試驗(yàn)基礎(chǔ)上的一種結(jié)構(gòu)優(yōu)化方法。其基本思想是依托有限元仿真將連續(xù)體離散化,然后根據(jù)仿真分析結(jié)果,對(duì)結(jié)構(gòu)中的某些無效和低效單元予以刪除,也就是對(duì)連續(xù)體在受力過程中的低應(yīng)力、低應(yīng)變處做去除材料處理,從而減少了材料的消耗,在獲得優(yōu)良受力結(jié)構(gòu)的同時(shí)達(dá)到了降低結(jié)構(gòu)質(zhì)量的目的[3]。本文將利用拓?fù)鋬?yōu)化的基本思想對(duì)螺紋管外徑進(jìn)行尺寸優(yōu)化,減少不必要的材料使用,達(dá)到輕量設(shè)計(jì)的要求。為利用拓?fù)鋬?yōu)化的主要思想對(duì)螺紋剪切吸能裝置的螺紋管進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì),首先利用有限元前處理軟件VPG軟件對(duì)其主要結(jié)構(gòu)建立有限元模型(圖2)。

    圖2 仿真模型

    碰撞吸能過程中,吸能螺紋作為抵抗沖擊的主要受力體,隨碰撞的進(jìn)行,吸能螺紋產(chǎn)生了很大的塑性變形,甚至超過材料的失效應(yīng)變而脫落。而作為吸能螺紋附著體的螺紋管,在剪切過程中受力不大,且較大塑性應(yīng)變主要集中在螺紋管內(nèi)側(cè),而外側(cè)幾乎沒有產(chǎn)生塑性應(yīng)變或者應(yīng)變很小。按照拓?fù)鋬?yōu)化的主要思想,外側(cè)材料利用率較低應(yīng)予以刪除。故可以通過減小螺紋管外徑來降低螺紋剪切吸能裝置的質(zhì)量。原有管材外徑為80 mm,仿真試驗(yàn)表明螺紋管外徑過大,外層單元沒有發(fā)生塑性應(yīng)變,造成了大量材料浪費(fèi)。經(jīng)LS-DYNA處理的仿真應(yīng)變剖面圖如圖3所示。

    圖3 螺紋管應(yīng)變?cè)茍D

    由應(yīng)變?cè)茍D可知,螺紋管外側(cè)未發(fā)生塑性應(yīng)變,塑性應(yīng)變集中在螺紋管內(nèi)壁,現(xiàn)根據(jù)應(yīng)變圖將螺紋管外徑減小為74 mm、68 mm、66 mm和64 mm并分別進(jìn)行仿真試驗(yàn),提取其應(yīng)變?cè)茍D(圖4)。

    圖4 螺紋管應(yīng)變圖

    隨著螺紋管外徑的減小,外層材料塑性應(yīng)變逐步增大,當(dāng)外徑減小到64 mm時(shí),最外層材料發(fā)生了明顯的塑性變形;而達(dá)到66 mm時(shí),最外層材料并未達(dá)到屈服極限,故選擇螺紋管外徑66 mm作為輕量化設(shè)計(jì)的最終結(jié)果(表2)。

    表2 輕量化設(shè)計(jì)最終結(jié)果

    去除材料后的螺紋管外層并未發(fā)生塑性變形,保證了剪切吸能的穩(wěn)定性,但總體質(zhì)量發(fā)生了根本變化,優(yōu)化后的螺紋管總體質(zhì)量僅為優(yōu)化前的27%。

    3.2 沖擊桿輕量化設(shè)計(jì)

    沖擊桿是螺紋剪切吸能裝置的核心部件之一,它負(fù)責(zé)向螺紋傳遞沖擊載荷,并通過沖擊桿的直線運(yùn)動(dòng)保證吸能的連續(xù)性。吸能過程中,沖擊桿承受較大的軸向和彎曲載荷,必須保證沖擊桿具有足夠的強(qiáng)度和穩(wěn)定性,才能確保螺紋剪切吸能裝置正常吸能。根據(jù)沖擊桿的特殊工況及輕量化設(shè)計(jì)的要求,本文綜合沖擊桿中空設(shè)計(jì)和新型材料的使用兩個(gè)方面對(duì)沖擊桿優(yōu)化設(shè)計(jì)。

    汽車輕量化的主要材料有碳纖維、鋁合金、鎂合金、鈦合金、工程塑料、復(fù)合材料和高強(qiáng)度鋼。目前鋼鐵材料仍是主導(dǎo)材料,但比重在逐年下降,而鋁合金、鎂合金及復(fù)合材料的比例逐漸增加[4]。鋁合金是一種常見的合金材料,密度?。s2 700 kg/m3),大約只有碳素鋼材料的1/3,它是在純鋁中添加一些微量合金元素形成的。鋁合金不但繼承了純鋁密度小的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)通過添加合金元素使得其強(qiáng)度得到了很大提高。其中7系列鋁合金是所有鋁合金材料中強(qiáng)度最高的,非常適合用于承載較大的結(jié)構(gòu)部件,被廣泛用于飛機(jī)部件、汽車部件及機(jī)械部件中[5]。

    本文對(duì)沖擊桿的輕量設(shè)計(jì),在材料方面沖擊桿采用屈服強(qiáng)度σs=445 MPa,抗拉強(qiáng)度σb=524 MPa,彈性模量E=71 GPa的7075鋁合金進(jìn)行加工。決定構(gòu)件承載能力的因素除了強(qiáng)度和剛度之外還有穩(wěn)定性,沖擊桿長度為460 mm,直徑為36 mm是典型的細(xì)長桿件,且沖擊過程中受軸向壓力載荷,應(yīng)充分重視其承受彎曲載荷的能力,著重分析壓桿穩(wěn)定性。碰撞中沖擊桿的約束條件可以簡化為一端固定,另一端僅可沿直線運(yùn)動(dòng)的簡化模型(圖5)。

    圖5 沖擊桿穩(wěn)定性分析

    根據(jù)柔度計(jì)算公式,螺紋剪切吸能裝置的柔度為。

    式中μ為壓桿長度因素,該約束下μ=0.5,l為壓桿長度,l=460 mm,I為截面軸慣性矩,A為截面面積。對(duì)于圓形截面以及環(huán)形截面,可用如下公式。

    圖6 沖擊桿應(yīng)力云圖

    現(xiàn)將沖擊桿中空化,選取沖擊桿內(nèi)徑d=18 mm,仿真結(jié)果表明仍無有效塑性應(yīng)變發(fā)生在沖擊桿上;繼續(xù)擴(kuò)大中空管內(nèi)徑至d=24 mm,從應(yīng)力云圖可知,沖擊過程中沖擊桿上的應(yīng)力基本達(dá)到了材料的屈服極限445 MPa,但并未發(fā)生較大的塑性變形;繼續(xù)擴(kuò)大中空內(nèi)徑至d=30 mm時(shí),沖擊桿上的應(yīng)力基本接近材料的屈服極限,并產(chǎn)生了有效塑性變形(圖7)。

    圖7 沖擊桿應(yīng)變圖

    最終選擇中空直徑為24 mm,通過去除沖擊桿中心材料使沖擊桿中空化達(dá),最終優(yōu)化后沖擊桿質(zhì)量僅為優(yōu)化前的19%,質(zhì)量為1.55 kg。

    3.3 結(jié)果對(duì)比

    經(jīng)過對(duì)螺紋剪切吸能裝置主要部件尺寸優(yōu)化和新材料使用2方面的設(shè)計(jì),在保證其同時(shí)滿足歐美正面碰撞法規(guī)的基礎(chǔ)上,極大的降低了質(zhì)量。優(yōu)化前后質(zhì)量分布如表3所示。

    表3 優(yōu)化前后質(zhì)量分布

    由于吸能螺紋管材料及吸能螺紋結(jié)構(gòu)尺寸沒有改變,同時(shí)剪切套筒的尺寸也沒有發(fā)生變化,故吸能特性未發(fā)生變化,依舊能夠同時(shí)滿足歐美正面碰撞法規(guī),達(dá)到了輕量化設(shè)計(jì)的基本要求。

    4 結(jié)束語

    本文在同時(shí)滿足歐美正面碰撞法規(guī)的螺紋剪切吸能裝置研究的基礎(chǔ)上,通過分析得出了螺紋管和沖擊桿質(zhì)量過大,是導(dǎo)致螺紋剪切吸能裝置過重的主要原因。利用拓?fù)鋬?yōu)化設(shè)計(jì)的思想,從尺寸優(yōu)化和新材料使用2方面對(duì)螺紋管和沖擊桿進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì),最終在保證螺紋剪切吸能裝置原有力學(xué)特性的基礎(chǔ)上,使其質(zhì)量降低為優(yōu)化前的31%,大大提高了該吸能裝置的比吸能。

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