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基于ANSYS的B型地鐵車體分析及強度研究

2017-05-12 02:35:14李思劉娟娟王國靜蘇強果立
中國科技縱橫 2017年5期

李思++劉娟娟++王國靜++蘇強++果立奎

摘 要:本文以薄壁鼓形整體承載的鋁合金B型地鐵車車體結構為研究對象,對其進行了車體結構形式設計、力學承載特性分析。按照EN12663標準要求確定載荷及工況,運用有限元分析軟件AYSYS對車體進行靜強度仿真計算,結果表明該鋁合金B型地鐵車體的強度、剛度均滿足安全可靠性要求。同時為此類車體結構優化設計提供了參考依據。

關鍵詞:鋁合金;車體;強度;剛度

中圖分類號:U27 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)05-0051-03

1 引言

高效便捷的軌道交通是緩解我國由于城市人口迅速增長而造成交通巨大壓力的首選方案,地鐵以其自身環保、節約、高效、舒適的特點,逐漸成為現代城市公共客運交通體系的骨干[1]。鋁合金地鐵車體是城市軌道交通設備的重要組成部分,與傳統的鋼制車輛相比,具有密度小、強度高、耐腐蝕性和成型性能好等優點[2]。

2 鋁合金B型地鐵車體結構特點

鋁合金B型地鐵車體由大型中空鋁合金型材組焊而成,為鼓形整體承載結構,能夠承受垂直、縱向、橫向、扭轉等載荷。車體組成采用模塊化設計,主要由底架、側墻、車頂、端墻及司機室等模塊組成,各大部位之間通過焊接的方式連接起來,使得車體具有很好的防振、隔音效果。車體結構分解圖詳見圖1。

2.1 底架組成

底架由一、二位端牽枕緩、地板、邊梁、端梁等部件組成。底架的設計充分考慮車輛的被動安全性能,為提高列車吸收撞擊能量的能力,除加大列車車鉤緩沖系統能量吸收能力外,頭車底架在司機室前端所對應的位置設有底架前端模塊,并且設有撞擊能量吸收變形區。在首尾車司機室端底架處設有防爬裝置,防止兩列車發生沖撞時產生爬疊。

2.2 側墻組成

側墻是由一、二位側墻構成,側墻帶盲窗。兩側側墻對稱排布,每側側墻由五塊側墻模塊組成,每塊側墻模塊由側墻型材和門立柱組成。側墻最寬處為2750mm,在滿足車輛限界同時最大限度地增大車輛的載客量。門角和窗角為應力集中區,在設計時采用了側墻板窗口整體加工的方式,窗角處圓滑過渡,在門角區域采用整體加工圓弧過渡,保證焊縫避開門角應力集中區。

2.3 車頂組成

車頂主結構由平頂組成、車頂邊梁組成、圓弧頂組成拼焊而成,采用高低頂結構。型材壁厚考慮輕量化的設計,并在空調安裝座的位置加厚,來滿足空調安裝座的焊接和安裝強度要求。在車頂型材上設置有沿車長方向上的通長防滑走行立筋,保證車頂設備維護時走行安全。車頂邊梁型材外側設置有一體式雨檐,引導積水從車體兩端排水管排出。

2.4 端墻組成

端墻是由兩根門立柱、一根門上橫梁、端墻板組成。門立柱以及門上橫梁組焊成一個骨架結構,外側焊接端墻板。端墻板采用12mm厚的寬幅鋁板材拼焊而成,端墻板外側輪廓與側墻外側輪廓匹配。考慮平頂排水,在端墻上部設置排水口。端墻結構能夠滿足貫通道機構安裝的結構要求。

2.5 司機室骨架結構

司機室骨架采用鋁型材拼焊形成整體骨架結構,端部設置周圈彎曲連接梁,此連接梁與車體之間采用螺栓連接。司機室骨架的下部立柱設置有連接板,連接板與底架前端直接采用螺栓連接,玻璃鋼外罩通過螺栓固定在司機室骨架上。

3 鋁合金B型車車體強度計算

鋁合金車體有限元模型構成以任意四節點等參薄殼單元為主,與板單元相比,殼單元由于結合考慮了結構單元中間面上的平面剛度、彎曲剛度及曲率效應,因此,具有更高的計算精度。考慮到車體的底架與牽引梁、枕梁、緩沖梁的連接方式的特點,在建立車體有限元模型時,采用梁單元來模擬車體的底架與牽引梁、枕梁、連接梁的焊接關系;車體結構的有限元模型如圖2所示。

3.1 車體靜強度載荷工況

根據相關標準和車體技術規范要求(EN12663-1:2010《鐵路應用——鐵路車輛車體的結構要求》中的類別PⅢ),對車體進行了19種靜強度載荷工況的計算分析,有效地模擬了鋁合金B型地鐵車輛在運營過程中的狀態,仿真工況及參數如表1所示。

3.2 車體靜強度計算結果與分析

將上述載荷施加在有限元計算模型上,得到車體靜強度計算結果,各工況的最大計算應力如表2所示。

3.2.1 靜強度分析結果

由靜強度的計算結果(表2)可知,各種工況下,高應力區域主要集中于下門角補強角、緩沖梁下蓋板、二位端端墻立柱、枕梁下蓋板、門角上型材、牽引銷安裝孔處、車頂板上,車體結構的計算應力均小于材料許用應力,滿足EN 12663-1:2010中關于強度的要求。其中最危險工況為工況7,應力云圖詳見圖3。

3.2.2 剛度分析結果

最大垂向載荷(工況7)作用下,車體底架邊梁下面最大垂向位移10.6mm,如圖4所示。根據GB/T7928-2003《 地鐵車輛通用技術條件》標準要求:在最大垂向載荷作用下,車體底架邊梁靜撓度不超過兩轉向架支撐點之間距離1‰。該車車輛定距12600mm,滿足要求。

4 結語

(1)進過分析計算,該B型地鐵在各個工況下的應力水平都不超過相應結構對應的許用應力,并且其垂向剛度變形在允許范圍內,車體的強度、剛度均滿足相應標準的要求。

(2)計算結果表明:采用鋁合金作為B型地鐵的車體材料,在車體的強度和剛度滿足標準要求的同時,也實現了車體質量的輕量化。

參考文獻

[1]陸娟.鋁合金地鐵車體靜、動態及疲勞分析[D].南京:南京工業大學,2006.

[2]姚曙光,許平.新材料在高速客車上的應用川[J].中國鐵道科學,2001,26(4):24-26.

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