張楓,李冰
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基于hypermesh的某輕卡車架強度分析及優化
張楓,李冰
(安徽江淮汽車集團股份有限公司,安徽 合肥 230601)
文章利用大型通用有限元分析軟件hypermesh建立車架的有限元模型,并對該車架進行了有限元分析,從而得出車架的應力集中區,同時對計算結果分析,提出優化方案,為車架方案設計提供理論基礎。
車架;Hypermesh;有限元
車架作為車輛承載基體,是重要的受力件,大部分部件,如動力總成,車身,車橋等都與車架直接聯接,在車輛行駛過程中,車架會承受來自路面的沖擊載荷以及扭轉,彎曲等多種載荷產生的彎矩和剪力,車架的強度性能不僅關系到整車的使用性能,而且還影響到車輛的行駛性能。對車架的要求是在保證足夠的強度,剛度和穩定性條件下,盡可能達到質量輕,應力分布均勻。但由于車架結構復雜,受力也復雜,很難用簡單的力學方法進行強度,剛度的計算和應力分析。本文基于有限元方法可以比較準確地計算出車架整體及各部件在不同使用工況下得應力狀態,并對不合理結構進行優化。
此車架為變截面等寬車架,共6根橫梁,橫梁與縱梁連接采用焊接方式,各種焊板若干。用UG建立的三維模型如圖:
本文使用Hypermesh軟件建立整車的有限元模型,取長度單位為mm,力單位N,重力加速度取g=9800mm/s2。車架縱梁和橫梁的材料為510L,材料力學性能如下表所示。
表1 材料力學性能表

劃分車架網格時,考慮其長度較長,并且結構復雜,前處理的工作量較大,有限元網格單元尺寸按10mm劃分,絕大多數網格使用QUAD4單元,少量用TRIA3板殼單元。有限元模型如下圖。
根據車輛的使用情況,對車輛設定工況及邊界條件,見下表:
表2 車輛工況及邊界條件

使用MSC.Nastran軟件求解器對車架系統的有限元模型求解,計算得到各分析工況的VonMises應力和危險部位,與所用材料的屈服強度極限相比,可判定其強度可行性。仿真求解,判斷出車架薄弱部位并加強,加強方案如下:

圖3 優化前后對比圖
對加強后的車架再分析,對比原車架分析結果如下:

圖4 車架加強前后對比圖
此車架在勻速直線運動、啟動或加速、制動、轉向及扭轉五工況下的屈服安全系數分別為1.5、1.5、1.8、0.8、1.5,只有轉向工況下不能滿足安全系數≥1.5的要求,對車架加強后,在轉向工況,車架的屈服破壞安全系數提高到了1.8,滿足要求,即車架在各工況下不會發生屈服變形。
本文詳細討論了使用有限元法進行車架強度分析問題,通過使用Hypermesh軟件劃分車架各組件的有限元網格,對有限元組件的連接裝配,約束和載荷的施加及邊界條件設定等步驟,建立了客車車架強度分析的有限元模型。使用MSC.Nastran求解器進行了車架強度的分析計算,得到了該車架主要載荷工況時的應力分布狀況,以及車架結構的強度特點。結果表明,該車架加強后的結構在各工況下的最大應力均在材料的屈服強度以內,屈服安全系數大于1.5,滿足設計使用要求。
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Strength analysis and optimization of a frame based on hypermesh
Zhang Feng, Li Bing
( Anhui jianghuai automobile group co. LTD., Anhui Hefei 230601 )
s:In this paper, the finite element model of the frame is established by means of hypermesh, a general finite element analysis software, and the finite element analysis of the frame is carried out to obtain the stress concentration area of the frame.
Frame; Hypermesh; Finite element
B
1671-7988(2018)24-121-02
U463.32
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1671-7988(2018)24-121-02
U463.32
張楓,就職于安徽江淮汽車集團股份有限公司輕型商用車研究院,從事底盤設計。
10.16638/j.cnki.1671-7988.2018.24.044