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基于Hyperworks的散熱器支架有限元分析及改進設計

2020-07-27 15:51:37龍俊華安瑞兵
汽車實用技術 2020年13期
關鍵詞:有限元支架分析

龍俊華 安瑞兵

摘 要:文章通過Hyperworks軟件對散熱器支架進行了仿真分析,判斷了散熱器支架高強耐久試驗時的破壞原因。對散熱器支架方案進行了設計改善,通過改進方案的仿真設計,找出了滿足強度要求的方案,為今后的汽車散熱器支架設計開發提供了可借鑒的方法。

關鍵詞:散熱器支架;有限元分析

中圖分類號:U462.1? 文獻標識碼:A? 文章編號:1671-7988(2020)13-39-03

Finite Element Analysis And Improved Design Of Radiator Bracket Based

On Hyperworks

Long Junhua, An Ruibing

(GAC Automotive Research & Development Center, Guangdong Guangzhou 510000)

Abstract: HyperWorks software is used to simulate and analyze the radiator bracket, find the damage reason of the radiator bracket during the high-strength durability test, The design of radiator bracket is improved. Through the simulation design of the improved scheme, the scheme meeting the strength requirements is found, which provides a reference method for the design and development of automobile radiator bracket in the future.

Keywords: Radiator bracket; Finite element analysis

CLC NO.: U462.1? Document Code: A? Article ID: 1671-7988(2020)13-39-03

前言

汽車冷卻系統是汽車的重要系統,汽車發動機工作時,燃料燃燒約25%的熱量是由冷卻系統帶走。而散熱器又是發動機冷卻系統的重要組成部分,對冷卻系統的功能起決定性的作用。散熱器支架又是散熱器搭載在車身上的載體,它直接關系到散熱器是否正常使用,其強度和剛度對散熱器的可靠性和安全性其非常大的作用。

為了減小散熱器支架的質量問題,前期在設計中,進行有限元分析非常有必要。它能提高設計效率,對散熱器支架強度進行預判,同時設計工程師能根據仿真結果對散熱器支架進行優化,在保證搭載的情況下,達到減輕重量,減少材料,降低成本。

1 問題描述

公司某車型散熱器及散熱器支架如圖1所示,散熱器上面的支架一端固定在車身上,另一端與散熱器橡膠軟墊相連。

該車型在做整車高強耐久試驗過程中出現散熱器支架破壞,導致散熱橡膠軟墊與散熱器支架脫落,如圖2所示。

2 問題原因分析

由于散熱器支架一端連接在車架上,另外一端與散熱器橡膠軟墊相連接,在車輛行駛過程中,散熱器相對車身存在垂直向上的慣性力,此慣性力直接作用在散熱器支架上,導致散熱器支架塑性變形,出現疲勞破壞。

3 散熱器支架結構強度分析

3.1 幾何模型建立和網格劃分

將三維模型轉化成STP,導入HYPERMESH建立幾何模型,散熱器總成本體簡化成等質量長方體,散熱器四個角都帶橡膠墊,其中上面兩個角與散熱器支架相連,下面兩個角與車身底板相連。有限元模型出理時,散熱器支架用殼單元,散熱器橡膠軟墊用CBUSH單元,螺栓連接用RBE2模擬,連接散熱器下支架的地板用兩塊鈑金簡化,用殼單元,網格劃分如圖3所示。

散熱器總成質量為:9.027kg,橡膠軟墊K值為239N/mm。

3.2 材料參數設置

散熱器支架材料為SPCC,厚度為2mm,材料的材料屬性參數如表1所示。

3.3 邊界載荷

邊界條件:對散熱器上支架螺栓孔位進行6個自由度全約束,對車身底板兩個鈑金件進行6個自由度全約束。載荷:總共四種工況進行分析,分別為垂直工況2種、轉彎工況、緊急制動工況,如表1所示,其中X表示車架行駛方向,Y表示轉彎方向,Z表示垂直方向,如表2所示。

3.4 散熱器支架強度分析結果

以固定在車身的螺栓安裝點為約束,散熱器用質心點代替,計算最大應力結果為434MPa,如圖4所示(只顯示散熱器支架,隱藏散熱器和底板鈑金),該最大應力大于材料的屈服強度,導致散熱器支架發生破壞。

4 散熱器支架改進方案

4.1 改進方案模型

針對此破壞問題,提出了兩種解決方案,方案一在原方案基礎上增加與車身固定的螺栓數量,如圖5所示。

方案二為在原方案基礎上增加加強筋,增加板厚從2mm變為3mm,更改支架材料,從SPCC變為Q345,如圖6所示。

4.2 改進方案仿真結果

放案一應力最大值為358MPa,出現垂直工況1,大于材料的屈服強度188MPa,不滿足強度要求,應力云圖如圖7所示(只顯示散熱器支架,?隱藏散熱器和底板鈑金),故此方案不采用。

方案二應力最大值為202MPa,出現垂直工況1,小于材料Q345的屈服強度,滿足要求,安全系數為1.7,應力云圖如圖8所示(只顯示散熱器支架,隱藏散熱器和底板鈑金),故采用此方案。

通過有限元仿真結果對比,在相同的約束和載荷條件下,方案二能夠滿足強度要求,并且在采用方案二進行高強耐久試驗后,再未出現散熱器斷裂現象,體現出有限元分析能夠較好地指導設計,并預測試驗現象。

5 結論

本文運用HYPERWORKS軟件對散熱器支架進行了有限元分析,找出高強耐久試驗時散熱器支架破壞的原因。并通過對改進方案的有限元分析仿真計算,找到了滿足強度要求的方案,在產品開發中,有限元分析能夠提高開發效率,縮短開發時間。

參考文獻

[1] 陳林.基于Hyperworks的電機控制器支架有限元分析及改進[J].汽車實用技術,2012.

[2] 張杰,王勇等.發動機附件支架疲勞失效分析與結構優化設計[J],內燃機,2017.

[3] 李喆,劉博等.某車型空調管路支架斷裂失效分析及優化[J].汽車零部件,2017.

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