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文档简介
1、强度是抵抗塑性变形的能力,刚度是表示材料发生弹性变形的难易程度不同类型的刚度其表达式也是不同的,如截面刚度是指截面抵抗变形的能力,表达式为材料弹性模量或剪切模量和相应的截面惯性矩或截面面积的乘积。其中截面拉伸(压缩)刚度的表达式为材料弹性模量和截面面积的乘积;截面弯曲刚度为材料弹性模量和截面惯性矩的乘积等等。构件刚度是指构件抵抗变形的能力,其表达式为施加于构件上的作用所引起的内力与其相应的构件变形的比值。其中构件抗弯刚度其表达式为施加在受弯构件上的弯矩与其引起变形的曲率变化量的比值;构件抗剪刚度为施加在受剪构件上的剪力与其引起变形的正交夹角变化量的比值。而结构侧移刚度则指结构抵抗侧向变形的能力
2、,为施加于结构上的水平力与其引起的水平位移的比值等等。当然,也可以将材料的弹性模量或变形模量理解为材料的刚度。在白车身刚度建模对标分析中的应用1引言现代轿车车身大多数采用全承载式结构,承载式车身几乎承载了轿车使用过程中的所有载荷,主要包括扭转、弯曲等载荷,在这些载荷的作用下,轿车车身的刚度特性则尤显重要。车身刚度不合理,将直接影响轿车的可靠性、安全性、性能等关键性指标,白车身的弯曲刚度和扭转刚度分析是整车开发设计过程中必不可少的环节。本文通过和试验方案对比,提出了用于刚度分析的有限元模型前处理方法,通过将计算结果和试验结果对比,证明了前处理方法的合理性。2白车身结构刚度分析的前处理2.白1车身
3、结构的有限元建模根据企业内部标准,首先利用对白车身各部件进行网格划分,得到白车身的有限元模型,如图1所示。该模型主要由四节点和三节点的壳单元构成,焊点采用方式,部分结构涂胶采用胶粘单元模拟。该模型共有个节点,个单元。图白车身结构有限元模型边2界条件与载荷的处理在白车身扭转刚度试验中,后轴固定夹具通过球铰作用于后减震塔上。前轴扭转夹具通过球铰作用于前减震塔处,此处球铰的作用是为了保证载荷作用在垂直方向上,在试验过程中,该机构在方向会产生微小的位移。同时,前轴扭转夹具对车身前部起到了支撑作用,扭转刚度试验如图2所示。故有限元模型中,扭转工况的边界条件为:后减震塔约束,个方向的自由度,前减震塔约束方
4、向的自由度。扭转工况的载荷施加在前减震塔中心点上,在垂向施加大小相等方向相反的载荷。载荷的大小通过公式求得,其中为试验要求的扭矩值,为左右减震塔中心之间的距离。在线性分析中,施加扭矩的大小和最后计算得到的刚度值无关,但是为了和试验中测点的位移作对比,分析中施加的扭矩大小应该和试验的相同,故分析中施加的扭矩为,如图所示。图扭转刚度试验装置图图3扭转工况示意图弯曲刚度试验中,固定夹具通过球铰作用于前后减震塔上,试验过程中前部机构在,方向会产生微小的位移,故有限元模型中,弯曲工况的边界条件为:前减震塔约束,,,个方2向的自由度,后减震塔约束,3个方向的自由度。根据试验要求,弯曲刚度的分析,包括中部加
5、载工况和后部中间加载工况两种工况。中部加载工况:在前排座椅安装点处共施加载荷。试验时将木块置于前排座椅安装点上,然后在木块上进行加载,如图4所示;在有限元模型中,将667均布在前排座椅安装点处,如图所示。图弯曲刚度试验中部加载方式23123Lsadof667QNAppEicdEvenfyThroughFrontSealMountingPointsSPC图弯曲刚度试验中部加载方式23123Lsadof667QNAppEicdEvenfyThroughFrontSealMountingPointsSPC图5弯曲工况示意图后部中间加载工况:在行李箱中部加载。试验时将木板横放在行李箱中部地板上,木板边
6、缘与车身内壁的距离为,木板的宽度为,然后在木板上进行加载,如图所示;有限元模型中的实现方式为,将载荷均布在图7所示的矩形区域内(不包括模型中下凹部分),矩形的尺寸和位置按照试验中木板的尺寸和位置来确定。图6弯曲刚度试验后部加载方式图7弯曲工况后部加载示意图2.输3出点的选取试验中在车身底部布置测点,测点的布置方式如图8所示。为了考察车身的总体刚度情况,并能更准确地与试验结果作对比,在白车身上共选取32个0点,作为向相对位移的结果输出,然后求得刚度值。车身各部件上选取的输出点按特定的节点号排列。为了方便观察选取点的位移情况,在选取点之间创建单元,如图、图所示,图中方框中的数字代表两节点之间均布的
7、节点数。Frorrtshocktower5121121131fi2013232415151719RearshocktowerRearshoe*towerhrontsliocKtower车身底部测点布置示意图1M0011D41011D9101i10460312012Ef5D111271MSJ2tai&1201D7105004A10SJD310103车身底部单元示意图1220021230042iOO3123003130D37130007125CQ5122O*Frorrtshocktower5121121131fi2013232415151719RearshocktowerRearshoe*towe
8、rhrontsliocKtower车身底部测点布置示意图1M0011D41011D9101i10460312012Ef5D111271MSJ2tai&1201D7105004A10SJD310103车身底部单元示意图1220021230042iOO3123003130D37130007125CQ5122O*32OO113202127003图顶部和侧围单元示意图3白车身刚度分析及数据处理利用求解器,对白车身在上述载荷工况下进行静态分析,得到扭转工况和弯曲工况下的向位移分布,如图、图、图所示。图扭转工况下白车身向位移分布图图弯曲工况下白车身向位移分布图(工况一)图弯曲工况下白车身向位移分布图(工况
9、二)中,将上述定义的输出点的坐标值和位移值输出到表中,根中,将上述定义的输出点的坐标值和位移值输出到表中,根据门窗输出点分析前后的坐标值,计算出各工况下门窗对角线的位移变化量,计算结果均小于,满足要求。扭转刚度的计算,选取前左右减震塔、点的向位移输出,按下式计算:为施加的扭矩;和为和厶的向位移值;为点与点之间的距离。其它输出点作为参考点,以便于和试验结果作对比。弯曲刚度的计算,选取所有输出点中的最大位移值,按下式计算为弯曲工况中总的加载力;为选取点中向最大位移值。白车身扭转和弯曲刚度的计算结果和试验结果的对比如表1所示。表弯曲刚度和扭转刚度计算值工况试验们工况试验们扭转口兄24S75N7mm弯曲匚说
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