白建坤,林小鳳,徐成亮,臧孟炎
(1.廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東 廣州 510470;2.華南理工大學(xué),廣東 廣州 510641)
頭部模塊碰撞試驗(yàn)發(fā)射裝置蓄能機(jī)構(gòu)的研究與設(shè)計(jì)
白建坤1,林小鳳1,徐成亮2,臧孟炎2
(1.廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東 廣州 510470;2.華南理工大學(xué),廣東 廣州 510641)
本文基于J-NCAP和Euro-NCAP規(guī)定的頭部模塊碰撞試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)研發(fā)一套頭部模塊碰撞試驗(yàn)發(fā)射裝置的蓄能機(jī)構(gòu),用以開(kāi)展行人頭部模塊與汽車風(fēng)擋玻璃及發(fā)動(dòng)機(jī)罩蓋的碰撞沖擊試驗(yàn),為行人保護(hù)頭部模塊碰撞試驗(yàn)發(fā)射裝置的研發(fā)奠定基礎(chǔ)。
頭部模塊;碰撞;發(fā)射裝置;蓄能機(jī)構(gòu)
據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示,2015年我國(guó)道路交通死亡人數(shù)約為4.2萬(wàn)人,其中大約有60%為行人等弱勢(shì)道路使用者,行人等弱勢(shì)群體的高傷亡比例促使各國(guó)都加強(qiáng)了汽車行人保護(hù)的研究和立法工作。研究表明,頭部是行人最容易受到致命傷害的部位,是造成交通事故人員傷亡的重大誘因。目前,用于開(kāi)展行人保護(hù)研究的試驗(yàn)裝置基本由國(guó)外制造商壟斷,且產(chǎn)品價(jià)格昂貴,對(duì)于研究行人頭部保護(hù)碰撞成本較高。本課題設(shè)計(jì)的頭部模塊碰撞試驗(yàn)發(fā)射裝置的蓄能機(jī)構(gòu),完全符合歐洲和日本的碰撞試驗(yàn)發(fā)射裝置的基本要求,而且還具有結(jié)構(gòu)緊湊、成本低廉、制造維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。
蓄能機(jī)構(gòu)主要由步進(jìn)電機(jī)、滑動(dòng)平臺(tái)、拉伸彈簧三部分組成,蓄能機(jī)構(gòu)所儲(chǔ)備的能量,必須要滿足發(fā)射裝置的設(shè)計(jì)目標(biāo)??紤]到國(guó)內(nèi)外行人保護(hù)法規(guī)的日趨完善,發(fā)射裝置參照J(rèn)-NCAP和Euro-NCAP規(guī)定的頭部模塊碰撞標(biāo)準(zhǔn),確定裝置的基本設(shè)計(jì)參數(shù),具體見(jiàn)表1。
表1 發(fā)射裝置設(shè)計(jì)的參數(shù)目標(biāo)
2.1 步進(jìn)電機(jī)的選用
步進(jìn)電機(jī)作為蓄能機(jī)構(gòu)的動(dòng)力源,將電能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能。步進(jìn)電機(jī)通過(guò)輸入相應(yīng)的程序,可以控制其轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)動(dòng)方向。根據(jù)發(fā)射裝置的設(shè)計(jì)目標(biāo),本機(jī)構(gòu)選用57減速步進(jìn)電機(jī),該電機(jī)具有1.5/N·m的轉(zhuǎn)矩,行星減速器的減速比為1:10,最大輸出轉(zhuǎn)矩為12/N·m,完全符合發(fā)射裝置蓄能機(jī)構(gòu)的要求。
2.2 滑動(dòng)平臺(tái)的設(shè)計(jì)
蓄能機(jī)構(gòu)的滑動(dòng)平臺(tái)主要有滑塊、夾緊臂、楔形塊、滾子螺栓、壓片彈簧、驅(qū)動(dòng)氣缸等組成,夾緊臂前端力臂小于末端力臂起到增力作用;楔形塊與夾緊臂之間由滾子配合,減小氣缸動(dòng)作時(shí)的摩擦阻力;同時(shí),楔形塊可使氣缸以較小的驅(qū)動(dòng)力獲得較大的楔形面輸出壓力。拉伸行程中兩夾緊臂前端嵌入滑塊伸出槽內(nèi),通過(guò)止動(dòng)螺栓固定在滑動(dòng)平臺(tái)上?;瑝K下加工出牽引機(jī)構(gòu)的絲杠螺母,與螺桿配合組成螺旋副。夾緊臂在兩側(cè)壓片彈簧作用下自動(dòng)加緊,其末端安裝滾子螺栓,滾子與安裝在驅(qū)動(dòng)氣缸活塞頭上的楔形塊相切。氣缸形式為單作用彈簧回位伸出型,當(dāng)蓄能機(jī)構(gòu)需要釋放能量時(shí),觸發(fā)氣缸,活塞頭伸出驅(qū)動(dòng)夾緊臂張開(kāi),從而將滑塊釋放,彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)使頭部模塊加速運(yùn)動(dòng)。
2.3 拉伸彈簧的設(shè)計(jì)
拉伸彈簧是蓄能機(jī)構(gòu)的重要組成部分,通過(guò)拉伸彈簧將步進(jìn)電機(jī)輸出的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為彈性勢(shì)能。蓄能機(jī)構(gòu)的彈簧輸出力和位移之間必須具有良好的線性關(guān)系,故采用圓柱螺旋彈簧??紤]到發(fā)射能量大,彈簧最大形變時(shí)作用力較大,若采用壓縮彈簧容易出現(xiàn)受壓失穩(wěn)現(xiàn)象需另外設(shè)計(jì)穩(wěn)定性裝置,且壓縮彈簧的受力形式要求其安裝在滑動(dòng)平臺(tái)同側(cè),容易使裝置零部件布置困難,所以設(shè)計(jì)采用圓柱螺旋拉伸彈簧。彈簧一端與發(fā)射裝置外殼固定,另一端固定在滑塊上,彈簧需要對(duì)稱布置。
根據(jù)表1中發(fā)射裝置的設(shè)計(jì)參數(shù)目標(biāo),取最大發(fā)射速度12m/s;表中頭部模塊質(zhì)量為4.5kg,考慮到發(fā)射伸縮桿、連接釋放機(jī)構(gòu)等其他隨動(dòng)部件的質(zhì)量,試取彈簧總共要推進(jìn)的質(zhì)量為6kg;由于各零部件之間的摩擦、碰撞等能量損失,將這些因素以機(jī)械效率η計(jì)入,取η=0.85。由能量守恒定律得出,以最大發(fā)射速度發(fā)射成人頭部模塊所需彈簧提供的能量為
式(1)中,Ek為推進(jìn)質(zhì)量獲得的動(dòng)能(J)。
彈簧材料選取冷拉碳素彈簧鋼絲(GB/ T4357-2009)DH型;設(shè)計(jì)彈簧最大拉伸距離ΔLmax=200mm,彈簧數(shù)量Z=2,則由彈簧勢(shì)能公式:
得單個(gè)彈簧試算剛度kt=12.71N/mm。
初選彈簧有效圈數(shù)35圈,由
計(jì)算得:0.045mm。
式(3)中,k為拉伸彈簧剛度(N/mm),此處以kt代入;G為材料切變模量(MPa),根據(jù)材料取78500MPa;D為彈簧中徑(mm);d為彈簧材料直徑(mm);Fmax為彈簧最大載荷(N);ΔLmax為彈簧最大拉伸距離(mm);nz為彈簧有效圈數(shù)。
根據(jù)普通圓柱螺旋彈簧尺寸系列(GB/T1358-2009)試算,選取8mm,D=45mm,代入(3)得修正后的彈簧剛度12.60181N/mm=12601.81N/m,代入式(2)得修正彈簧拉伸距離200.82mm。拉伸彈簧的相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 拉伸彈簧的相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)
3.1 夾緊臂的強(qiáng)度校核
將夾緊臂的幾何模型保存成IGS文件格式,導(dǎo)入Hypermesh前處理軟件進(jìn)行網(wǎng)格劃分,定義材料和屬性,運(yùn)用LS-DYNA對(duì)夾緊臂進(jìn)行加載受力分析,如圖1所示,夾緊臂滿足設(shè)計(jì)要求。
圖1 夾緊臂應(yīng)力分布
3.2 拉伸彈簧靜強(qiáng)度校核
拉伸彈簧的設(shè)計(jì)模型如圖2所示,按式(4)對(duì)拉伸彈簧進(jìn)行靜強(qiáng)度校核。
式(4)中,τmax為彈簧最大切應(yīng)力(MPa);[τ]為彈簧許用應(yīng)力(MPa);K為曲度系數(shù),靜載荷時(shí)可取值1;D為彈簧中徑(mm);d為彈簧材料直徑(mm);Fmax為彈簧最大載荷(N)。根據(jù)表1中拉伸彈簧的設(shè)計(jì)參數(shù),計(jì)算得出τmax=566.41MPa≤[τ],故彈簧設(shè)計(jì)滿足要求。
圖2 拉伸彈簧
蓄能機(jī)構(gòu)首先采用步進(jìn)電機(jī)將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,電機(jī)通過(guò)滑動(dòng)平臺(tái)牽引拉伸彈簧儲(chǔ)備能量,儲(chǔ)備的能量作為頭部模塊發(fā)射裝置的動(dòng)力源。由于彈簧拉伸量和對(duì)外作用力具有良好的線性關(guān)系,根據(jù)彈簧勢(shì)能定理和能量守恒定律建立彈簧拉伸量和行人頭部模塊發(fā)射速度的對(duì)應(yīng)關(guān)系,可實(shí)現(xiàn)不同的發(fā)射速度,達(dá)到蓄能機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)要求。
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A
1671-0711(2016)11(下)-0112-02