劉雪姣 劉昕耀 韓嘯
沈陽金杯錦恒汽車安全系統有限公司 遼寧省沈陽市 110141
對于安全帶常見的配置是卷收器位置增加預緊限力等功能,而對于腰帶位置,無論是插鎖還是固定點端片的位置常見的都是增加預緊功能,插鎖預緊和端片預緊都有助于提升假人腰部的約束作用,相反帶來的是頸部傷害的增加,而本文提出在腰帶位置增加限力,正是想要改善頸部傷害的問題。
根據開發經驗發現,碰撞試驗后排經常出現假人頸部傷害值超標的問題,而對于這一問題,能夠改善解決的方案很少,而我們提出的腰帶限力就是一個不錯的方案,通常使用調整扭力桿大小的方法,但是過低的扭力桿會導致Fz增高,過高的扭力桿會導致頸部彎矩My的增加,對于頸部傷害的調節,有一定的局限性。腰帶位置增加限力,會讓假人臀部前移量增加,減小假人軀干的翻轉幅度,翻轉時間延后,可改善假人頸部的傷害。
而我們提出的在腰帶部分增加限力,是在40ms左右增加一個限力平臺,力值約為5KN左右,常見的腰帶力值如圖1(a),增加腰帶限力后的腰帶力如圖1(b)。

圖1 有無腰帶限力功能腰帶力值對比
在上述設計思路下,我們開展仿真模型的驗證,在模型上對比增加腰帶限力前后的力值、假人運動趨勢、胸壓,以驗證我們的設計思路。
使用LS-DYNA軟件進行安全帶系統仿真技術研究。參照GB14166-2013標準搭建模型,模型中使用HybridⅢ50%男性假人、剛性座椅。使用某知名主機廠的新款車型的坐標點和波形。利用有限元方法模擬安全帶、假人、座椅等零部件系統,仿真模型如圖2所示:

圖2 安全帶系統仿真示意圖
仿真模型在進行開發思路驗證前,需要進行對標分析,即實現仿真輸出數據與實際試驗數據進行對比,調整模型達到足夠的精度,保證模型的準確性。建立的仿真模型運算后,輸出安全帶的常用力值和假人常用參數,包括卷收器出口力值、肩帶力、插鎖力、腰帶力、胸壓、頭部加速度、胸部加速度、骨盆加速度等。將以上仿真數據與實際試驗數據進行CORA分析,通過調整模型參數,實現仿真與實際試驗數據相似度達到90%以上,相似度較高,可以用于以后的仿真思路驗證。
通過調整模型中的相關參數,實現固定點端片限力的功能。插鎖上方力值和固定點腰帶力值表現如圖3所示,原有狀態代號為base(藍色),增加腰帶限力后狀態代號為LL(紅色):

圖3 仿真插鎖力和腰帶力對比
由曲線可以看出,增加腰帶限力功能后,插鎖力值上升,腰帶力值下降。腰帶力表現與設計目標相同。
仿真使用HybridⅢ50%男性假人,采集假人胸部壓縮量,同時輸出假人頸部傷害值Fx、Fz、My,通過動畫得到假人臀部前移量,獲得增加腰帶限力后假人運動狀態以及傷害值的對比。
3.3.1 假人胸部壓縮量
胸部壓縮量對比曲線如下圖4:

圖4 仿真假人胸壓對比
由曲線可以看出,以75ms為分界,通過動畫可以看到,75ms以后假人胸部碰撞大腿,產生的撞擊導致胸壓明顯的大幅度上升。無論是碰撞前后胸壓都有少許的降低,但變化幅度并不大,對比曲線可以看出增加腰帶限力后,碰撞時間明顯延后,這與我們設想的一致。
3.3.2 假人臀部位移量
通過仿真動畫,查看假人和座椅固定點之間相對距離,測量假人的前移量得到曲線如圖5:

圖5 仿真假人臀部前移量對比
由曲線可以看出,增加腰帶限力功能后,假人臀部前移量更大,峰值延后5ms,說明假人臀部運動趨勢更大,這與我們設想的一致。
3.3.3 假人頸部傷害值
頸部傷害值Fx和Fz對比曲線如圖6:

圖6 仿真假人頸部力值
由曲線可以看出,頸部傷害值剪切力Fx和張力Fz均有所降低,增加腰帶限力的確對頸部的力值有所改善。
頸部傷害值伸張彎矩My對比曲線如圖7:

圖7 仿真假人頸部伸張彎矩
由曲線可以看出,115ms開始頸部由于身體碰撞大腿導致明顯的彎矩升高,但無論碰撞前后,頸部傷害值伸張彎矩My均有所降低,增加腰帶限力的確對頸部的彎矩有明顯的改善。
通過本節內容可以得出,產品設計思路是正確的,增加腰帶限力對于改善假人的頸部傷害有較明顯的作用,而對于安全帶最關心的傷害值胸部壓縮量,并無影響,通過仿真驗證,此產品可以達到降低頸部傷害的作用。
本文通過仿真驗證了腰帶限力對假人頸部傷害值的改善,頸部傷害值剪切力Fx、張力Fz、伸張彎矩My增加腰帶限力后均有所降低。假人臀部前移量增加,對假人頸部是有改善效果的。
后續會開發此產品,進行實際試驗驗證其效果的準確性。對于假人頸部傷害情況的研究還需更多更新的思路進行驗證與分析,考慮實際實現與仿真的結合,實現改善假人頸部傷害的作用,為今后安全帶研發設計提供更多思路,為今后汽車廠家提供更多的配置選擇。本文的產品設計及驗證擴展了今后的安全帶開發思路,為汽車企業進行性能匹配提供一些新的方法,對汽車企業進行安全帶選型有一定的指導意義。