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基于靜態(tài)剛度及動(dòng)態(tài)剛度的車身輕量化仿真優(yōu)化設(shè)計(jì)
當(dāng)前,汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)條件和政府的相關(guān)規(guī)定不僅要求汽車制造商降低車輛的燃油消耗和車輛制造成本,同時(shí)還要求提高如乘員安全、操縱性能、駕駛舒適性以及客戶感知等其它產(chǎn)品特征的質(zhì)量。其中,乘員安全可以通過汽車的防撞性能進(jìn)行分類,汽車的操縱性能直接影響懸架的設(shè)計(jì)并取決于相對(duì)于汽車質(zhì)心的小彈性變形,客戶感知定義為提供一個(gè)“堅(jiān)實(shí)”的路感,改善常見的低頻問題,如座椅晃動(dòng)和轉(zhuǎn)向柱顫抖等。
剛度和振動(dòng)是兩個(gè)影響客戶感知的主要因素。一般來說,不合理的剛度設(shè)計(jì)會(huì)直接影響汽車的多個(gè)特征,如可靠性、耐久性、制造成本、操縱穩(wěn)定性、摩擦性能、油耗、安全性以及靜態(tài)剛度和動(dòng)態(tài)剛度下車輛的特征。研究了靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩種不同情況下對(duì)噪聲、振動(dòng)和舒適性(NVH)優(yōu)化的問題。
基于有限元方法對(duì)靜態(tài)剛度和動(dòng)態(tài)剛度的白車身(BIW)模型進(jìn)行了仿真模擬。采用拉丁超立方體抽樣(LHS)的方法對(duì)車輛的空間設(shè)計(jì)進(jìn)行抽樣。徑向基函數(shù)(RBF)用于生成選擇包括彎曲、扭轉(zhuǎn)、橫向剛度、縱向剛度以及基本自然頻率的獨(dú)立模塊。非線性約束用于對(duì)質(zhì)量最小化進(jìn)行優(yōu)化并能解決在兩種不同情況下出現(xiàn)的問題:①對(duì)僅存在振動(dòng)情況下的車身模型進(jìn)行優(yōu)化;②是對(duì)需要同時(shí)考慮振動(dòng)和剛度情況下的車身進(jìn)行優(yōu)化。結(jié)果表明,在振動(dòng)需求和剛度需求同時(shí)達(dá)到最優(yōu)的情況下,汽車NVH的性能會(huì)有所提高。這不僅減輕了汽車的質(zhì)量,而且也提高了車身結(jié)構(gòu)在靜態(tài)剛度和動(dòng)態(tài)剛度下的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
刊名:International Journal of Vehicle Design(英)
刊期:2016年第4期
作者:Morteza Kiani et al
編譯:尹秋