考慮汽車結(jié)構(gòu)的安全性,可以在汽車發(fā)生碰撞、側(cè)翻等事故時,降低損傷。耐撞性對汽車碰撞安全非常重要。提高汽車耐撞性,可以在發(fā)生碰撞事故時,保護(hù)駕駛員和乘員安全,減少對行人等造成的傷害,將損失降到最低。
文獻(xiàn)[1]介紹了多目標(biāo)知識庫的構(gòu)建,基于知識庫進(jìn)行耐撞性車身設(shè)計;文獻(xiàn)[2]對汽車結(jié)構(gòu)耐撞性優(yōu)化設(shè)計進(jìn)行介紹,在保證汽車輕量化的同時,保證耐撞性;文獻(xiàn)[3]對復(fù)合材料保險杠吸能盒結(jié)構(gòu)設(shè)計進(jìn)行介紹;文獻(xiàn)[4]介紹了一種新型保險杠結(jié)構(gòu),在發(fā)生汽車碰撞事故后,可以自動恢復(fù)形狀,保證安全性的同時,節(jié)約更換保險杠的成本;文獻(xiàn)[5]對汽車碰撞事故數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行研究,從大量事故中得出結(jié)論,可以指導(dǎo)汽車結(jié)構(gòu)設(shè)計,提高汽車安全,減少碰撞事故造成的損傷。
汽車應(yīng)有較好的耐撞性,能夠減小乘客、行人和其他汽車在碰撞事故中受到的傷害。對汽車車身部件進(jìn)行設(shè)計,使其在碰撞事件中可以吸收足夠的能量,從而保證車廂的完整性。采用多目標(biāo)知識庫方法,可以快速進(jìn)行車身設(shè)計。
在車身概念設(shè)計階段,采用多目標(biāo)知識庫方法,首先根據(jù)確定的碰撞情況和車身部件結(jié)構(gòu),為部件選擇合適的橫截面幾何形狀和材料,接著為車身部件設(shè)計詳細(xì)的結(jié)構(gòu),保證汽車在碰撞事故中可以吸收足夠的能量,從而保證當(dāng)發(fā)生碰撞事故時,乘客艙的完整性。
多目標(biāo)知識庫的數(shù)據(jù)來源于汽車有限元碰撞仿真,通過有限元方法,對大量汽車碰撞過程進(jìn)行仿真分析,提取車身部件橫截面幾何形狀和仿真結(jié)果獲得多目標(biāo)知識庫所需數(shù)據(jù)。由于該方法采用面向性能的設(shè)計理念,在進(jìn)行車身部件結(jié)構(gòu)詳細(xì)設(shè)計階段所需的優(yōu)化時間可以大大減少。
汽車安全變得越來越重要,需要進(jìn)行提高汽車結(jié)構(gòu)的耐撞性的研究。同時,環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展日益受到關(guān)注,這又推動了汽車輕量化的研究。汽車行業(yè)已對這兩個相互矛盾的方面進(jìn)行了大量研究。其中,汽車結(jié)構(gòu)耐撞性和能量吸收的優(yōu)化已成為有關(guān)社會安全和經(jīng)濟(jì)效益的重要研究課題之一。
每年,全球約120萬人因車禍死亡,成為現(xiàn)代社會面臨的最大的公共健康問題之一,這加重了社會經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。研究表明,進(jìn)行汽車結(jié)構(gòu)的耐撞性設(shè)計,可以有效解決汽車安全問題,減少至少43%的潛在傷亡的發(fā)生。
為了評估汽車的耐撞性,歐盟建立了新車評價規(guī)程(NCAP),可為消費(fèi)者提供評級結(jié)果。另一方面,為了降低汽車油耗及保護(hù)環(huán)境,研究者已通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化及采用輕量化材料,進(jìn)行汽車輕量化設(shè)計。但是在進(jìn)行汽車輕量化設(shè)計的同時,要保證汽車的耐撞性。過去二十年來,優(yōu)化設(shè)計已成為解決這一問題的有效工具。
進(jìn)行汽車結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計,需要建立汽車模型,可以使用多個替代模型來提高建模精度和優(yōu)化效果。同時,為了充分利用高性能計算(HPC)、高效的全局優(yōu)化(EGO)等,可以使用并行計算方法,從而可以節(jié)約時間。隨著計算機(jī)和軟件的發(fā)展,通過優(yōu)化設(shè)計方法可以在進(jìn)行汽車輕量化設(shè)計的同時,保證汽車結(jié)構(gòu)的耐撞性。
汽車吸能盒是安裝在汽車前部的由金屬或復(fù)合材料制成的薄壁結(jié)構(gòu)。其主要目的是在碰撞事故中吸收因碰撞而產(chǎn)生的能量。吸能盒一般采用鐵、鋁等金屬材料制造,而由復(fù)合材料制造吸能盒正處于研發(fā)階段。汽車工業(yè)為降低汽車總質(zhì)量,提高燃油消耗率,可以采用復(fù)合材料進(jìn)行汽車結(jié)構(gòu)設(shè)計。
吸能盒在汽車正面碰撞的情況下,起著重要的作用,可以吸收碰撞中絕大部分能量,按設(shè)計模式變形,從而降低其他汽車部件的損壞程度,保證車內(nèi)乘員安全。通常為了減輕汽車重量,汽車零件通常由薄金屬片制成,因此金屬材料吸能盒的設(shè)計難度較大,而復(fù)合材料吸能盒剛度高,且重量低,具有較大的優(yōu)勢。
Hussain對由GFRP(玻璃纖維增強(qiáng)聚合物)設(shè)計制造的吸能盒的性能進(jìn)行實(shí)際試驗(yàn)研究,研究了不同截面形狀GFRP吸能盒,在不同沖擊載荷下的性能。對吸能盒中峰值力、吸收能量變化,進(jìn)行了比較研究,繪制出了每種情況下力與位移的曲線。
結(jié)果表明,在吸能盒截面幾何形狀相同情況下,在不同的沖擊載荷作用下,結(jié)構(gòu)對沖擊能量的吸收率不同,變形模式不同;在相同沖擊載荷作用下,不同截面吸能盒的能量吸收率和變形模式也不相同。研究結(jié)果可為GFRP吸能盒結(jié)構(gòu)設(shè)計提供指導(dǎo),設(shè)計出在相應(yīng)沖擊載荷作用下,有著預(yù)期變形模式的吸能盒結(jié)構(gòu)。
現(xiàn)代社會中公路運(yùn)輸占很大比重,因車禍造成的傷亡事故數(shù)量十分巨大。近年來,科研人員不斷努力,以提高汽車的安全性。為了減輕汽車發(fā)生碰撞事故時,對乘客和被碰對象的影響,設(shè)計了汽車折皺區(qū);為了提高汽車耐撞性和能量吸收能力,人們越來越重視能量吸收裝置(如保險杠梁)的研發(fā)。
目前,汽車上使用的大多數(shù)吸能裝置,通過永久變形來吸收碰撞能量、增加撞擊時間,從而可以吸收大量的沖擊能量。在有些情況下,即使汽車發(fā)生輕微碰撞,消費(fèi)者也必須修理甚至更換能量吸收器。
通常對于不同汽車制造商設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)不同,保險杠梁后方吸能元件有不同形狀,如圓管、方管、蜂窩狀等,各種形狀結(jié)構(gòu)有不同特性,均需要進(jìn)行各種加載情況下的性能測試。近年來,有關(guān)新型能量吸收器的專利數(shù)量很多。已有設(shè)計中,在保險杠梁后部放置兩個擠壓罐,試驗(yàn)表明這種設(shè)計效果較好,可以吸收更多沖擊能量。但是一旦擠壓罐或保險杠梁損壞,必須整體更換,成本較高。
Ganilova提出了一種混合型保險杠壓潰設(shè)計方案,將可以自動恢復(fù)形狀的管狀結(jié)構(gòu)安裝到保險杠梁中,用于輕度碰撞情況,而傳統(tǒng)的能量吸收裝置仍按原有方式布置,用于較大程度碰撞情況。其中可以自動恢復(fù)形狀的管狀結(jié)構(gòu),是一種可回收結(jié)構(gòu),由一個空管和一個蜂窩狀元件組成。最后,對該結(jié)構(gòu)進(jìn)行了有限元仿真,表明在輕度碰撞情況下,只有管狀結(jié)構(gòu)發(fā)生變形,且管狀結(jié)構(gòu)可以自動恢復(fù)形狀,當(dāng)碰撞程度稍重情況下,管狀結(jié)構(gòu)發(fā)生永久變形,可以只更換該管狀結(jié)構(gòu)。
對汽車碰撞事故的傷害進(jìn)行分析,對于預(yù)防碰撞發(fā)生及降低傷害程度十分重要。通過對大量碰撞事故進(jìn)行研究,可以為汽車安全裝置設(shè)計提供指導(dǎo)。要想對碰撞事故進(jìn)行研究,需要設(shè)計出合理的傷害分析和評價的方法。
為了可以科學(xué)地分析汽車碰撞事故,Mallory開發(fā)了一種用于分析碰撞和傷害數(shù)據(jù)的方法,通過對大量汽車碰撞結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行研究分析,進(jìn)而定量確定出不同碰撞情況下,事故的傷害程度及預(yù)防方法。
Mallory對2005年至2015年NASSCDS(全國汽車采樣系統(tǒng)耐撞性數(shù)據(jù)系統(tǒng))的69,597名乘員的病例進(jìn)行研究,對醫(yī)院病例的結(jié)果進(jìn)行頻率和嚴(yán)重程度分析。其中,病例結(jié)果和嚴(yán)重程度,主要包括:死亡、殘疾等病例數(shù)量、受傷害程度(受傷位置和影響)及事故發(fā)生原因和程度。
根據(jù)研究結(jié)果,可以得到許多有用結(jié)論,從而可以預(yù)防碰撞事故發(fā)生或者降低碰撞程度。研究表明:汽車追尾事故是最常見碰撞事故,損失較小;汽車側(cè)碰及正碰等事故最嚴(yán)重,死亡率最高,損失較大;乘員或行人死亡主要與其頭部和胸部受損有關(guān),殘疾主要與肢體受損有關(guān)。
Mallory開發(fā)的碰撞數(shù)據(jù)挖掘方法,將有助于確定減少碰撞和傷害的方法,用其分析結(jié)果指導(dǎo)汽車主動和被動安全系統(tǒng)的研究,可以提高系統(tǒng)性能,更好地提高汽車安全性。
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