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        自卸車貨箱的結(jié)構(gòu)強度分析及輕量化設(shè)計

        2019-12-31 06:13:41李石金
        汽車科技 2019年6期
        關(guān)鍵詞:輕量化

        摘.要:為降低自卸車質(zhì)量及油耗,提高自卸車運輸效率,本文以某自卸車貨箱為研究對象,利用HyperMesh對現(xiàn)狀態(tài)自卸車貨箱進行了兩個典型工況的結(jié)構(gòu)強度分析;在此基礎(chǔ)上本文將貨箱材料替換為高強度鋼,以貨箱各零部件厚度作為設(shè)計變量,以材料許用應(yīng)力為約束條件,貨箱質(zhì)量最小為設(shè)計目標,在OptiStruct中進行尺寸優(yōu)化分析并確定輕量化設(shè)計方案;最后再次利用HyperMesh對輕量化方案進行結(jié)構(gòu)強度分析。結(jié)果顯示優(yōu)化后貨箱結(jié)構(gòu)強度得到一定提升,輕量化設(shè)計貨箱質(zhì)量降低了20.7%,成本降低387元,輕量化效果顯著。

        關(guān)鍵詞:自卸車貨箱;結(jié)構(gòu)強度;輕量化;尺寸優(yōu)化

        中圖分類號:U463.84

        文獻標識碼:A

        文章編號:1005-2550(2019)06-0042-05

        Structural strength analysis and lightweight design of dumper box

        LI Shi-jin

        ( FAW hongta yunnan automobile manufacturing Co., LTD., Qu jing 655000 China )

        Abstract: In order to reduce the quality, fuel consumption and improve the transportation?efficiency of dump truck, the HyperMesh has been used to analyze the structure?strength of the container of a dump truck under two typical working conditions. On?this basis, the container material was replaced with high-strength steel, and the thickness of?each component of the container was taken as the design variable, the allowable stress of the material?was taken as the constraint condition, and the minimum weight of the container was?taken as the design objective. Finally, HyperMesh was used to analyze the structural strength?of the lightweight scheme, and the results showed that the structural strength of the optimized container?was improved to some extent. After light weight design, the quality of the container?has been reduced by 20.7%, and the cost has been reduced by¥387,?light weight effect is significant.

        Key Words: dumper box ; structural strength; lightweight; size optimization

        李石金

        畢業(yè)于西南林業(yè)大學(xué),本科學(xué)歷就職于一汽紅塔云南汽車制造有限公司產(chǎn)品研發(fā)部任CAE工程師曾獲設(shè)計類計算機軟件著作權(quán)一項。

        前言

        隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,人們的環(huán)保意識逐漸增強,“節(jié)能減排”的問題越來越受到人們的重視。有關(guān)試驗資料表明,車輛減輕自身質(zhì)量10%,可降低油耗6%~8%"。對載貨汽車來說,減輕自身質(zhì)量還提高了有效載重質(zhì)量,即增加質(zhì)量利用系數(shù),從而提高運輸效率,降低運輸成本,這相對來說也是降低燃油費用。因此,在保證汽車的整體強度和使用可靠性的前提下,汽車輕量化是達到節(jié)能減排的重要途徑之一。貨箱作為自卸車上體積最大的部件,它的輕量化可為整車輕量化做出突出貢獻。

        本文以某自卸車貨箱為研究對象,利用HyperMesh首先對現(xiàn)狀態(tài)貨箱進行結(jié)構(gòu)強度分析,再在此基礎(chǔ)上進行優(yōu)化分析并對分析結(jié)果進行圓整確定貨箱優(yōu)化方案,通過利用HyperMesh對優(yōu)化后貨箱進行結(jié)構(gòu)強度分析驗證,結(jié)果顯示輕量化方案貨箱不僅結(jié)構(gòu)強度得到一定提升,而且輕量化效果顯著。

        2現(xiàn)狀態(tài)貨箱強度/剛度分析

        2.1分析模型

        某自卸車樣車貨箱UG三維結(jié)構(gòu)模型如圖1所示,主要由前圍、側(cè)圍、后圍、地板等組成,其結(jié)構(gòu)尺寸長x寬x高為4350mmx2200mmx1200mm,貨箱材料均為Q235,屈服強度為235MPa,彈性模量E=2.1x10'Mpa,泊松比μ=0.3,密度ρ=7.8g/cm',貨箱質(zhì)量為1077kg,承載25000kg。

        考慮貨箱結(jié)構(gòu)及載荷的對稱性,為提高解算效率,故通過截取貨箱的一半進行分析B。利用UG軟件將貨箱模型截取一半并導(dǎo)人有限元前處理軟件Hypermesh中抽取中面,然后進行幾何清理,去除不重要的圓角、倒角,并建立如圖2所示的有限元模型。其中貨箱主體采用殼單元進行離散,單元形態(tài)以Quad4單元為主,少量Tria3單元,單元尺寸大小設(shè)為10mm;;焊縫采用SEAM單元模擬,螺栓采用RB2進行剛性連接,最終整個貨箱模型被離散為653428個單元,其中三角形單元2569個,約占單元總數(shù)的0.4%。

        2.2邊界條件

        根據(jù)自卸車用途,主要對貨箱兩個典型工況進行分析,即運輸過程滿載工況、舉升時的卸載工況,其約束及加載方式如下:

        (1)約束:滿載工況約束貨箱與車架連接處.X、Y、Z方向移動自由度,卸載工況約束除貨箱與車架連接處Y方向扭轉(zhuǎn)之外的其余5個自由度及貨箱與舉升油缸連接處的六個安裝孔Z方向位移。

        (2)加載:將貨物對貨箱的作用力簡化為貨箱內(nèi)表面的線性壓強,其中貨物對地板作用力簡化為靜水壓力,貨物對前圍、側(cè)圍、后圍的壓力依據(jù)朗肯土壓力理論計算,計算模型如下:

        ①貨物對地板壓力:P1=ρgh,式中ρ為貨物密度,取1.826x10't/mm',g為重力加速度,取9.8m/s',h為貨箱側(cè)板頂部到底板內(nèi)表面的距離為1200mm。

        ②貨物對前圍、側(cè)圍、后圍的壓力:P2=P0x.tan2(45-號),式中p0=ρgh1,h1為貨箱側(cè)板頂部到側(cè)板上某點距離,φ為貨物的安息角,取40。

        按照以上模型建立以Z方向為變量的壓強函數(shù),施加在貨箱內(nèi)表面。

        2.3分析結(jié)果

        2.3.1滿載工況

        1)位移分布云圖

        在滿載工況下貨箱各個部分的位移云圖如圖3所示,其中前圍的最大位移為2.6mm,集中在前圍板中部;側(cè)圍的最大位移為7.3mm,位于側(cè)圍中部;后圍的最大位移為17.8mm,集中在后圍中部;地板的最大位移為4.7mm,集中在地板中部。

        2)應(yīng)力分布云圖

        滿載工況下貨箱各部分的Mises應(yīng)力云圖如圖4所示,前圍的最大應(yīng)力為:

        156.3MPa,主要集中在貨箱與地板連接處;側(cè)圍的最大應(yīng)力為337.3MPa,主要分布在兩側(cè)以及側(cè)圍與地板連接處;后圍的最大應(yīng)力為485.9MPa,主要集.中在后圍與側(cè)圍連接部分;地板的最大應(yīng)力為308MPa,主要集中在地板中部橫梁與縱梁連接部位。

        2.3.2卸載工況

        1)位移分布云圖.

        在卸載L況下,貨箱各部分位移分布如圖5所示,前圍的最大位移為25mm,位于前圍中部;側(cè)圍的最大位移為73mm,位于側(cè)圍中部;后圍的最大位移為17.8mm,位于后圍中部;地板的最大位移為5.3mm,位于地板中部。

        2)應(yīng)力分布云圖

        卸載工況下,貨箱各部分的Mises應(yīng)力云圖如圖6所示,前圍的最大應(yīng)力為154.1MPa,集中分布在前圍中下部;側(cè)圍的最大應(yīng)力為337MPa,主要分布在鉸鏈的連接部位;后圍的最大應(yīng)力為485.9MPa,主要集中分布在側(cè)圍與后圍的連接處加強板;地板的最大應(yīng)力為405.3MPa,集中分布在地板中部。

        由上述分析結(jié)果可知,該貨箱在滿載及卸載兩個工況下,側(cè)圍、后圍和地板三部分的局部最大應(yīng)力均大于Q235材料的屈服強度,不滿足強度要求,可靠性及耐久性差。為提高貨箱結(jié)構(gòu)強度及實現(xiàn)貨箱輕量化,需對該貨箱進行輕量化設(shè)計。

        3輕量化設(shè)計

        汽車輕量化實施途徑主要從采用高強度輕量化材料,進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,運用輕量化制造工藝三方面來實現(xiàn)輕量化”。目前對于卡車主機廠最快捷的方式為采用高強度材料及結(jié)構(gòu)優(yōu)化,故本文對貨箱輕量化采取方式為材料替換及結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

        (1)材料替換

        將貨箱材料全部替換為P700XT,材料屈服強度為700MPa,彈性模量E=2.12x105Mpa,泊松比μ=0.3,密度ρ=7.9g/cm3。

        (2)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        結(jié)構(gòu)優(yōu)化方法目前主要分為尺寸優(yōu)化、形狀優(yōu)化、拓撲優(yōu)化三種。本文在不改變貨箱零部件形狀及結(jié)構(gòu)的前提下利用OPTISTRUCT求解器以貨箱各部件厚度為設(shè)計變量,以各部件VonMises應(yīng)力低于材料許用應(yīng)力500MPa為約束條件,以質(zhì)量最小為優(yōu)化目標對貨箱進行尺寸優(yōu)化。

        優(yōu)化分析完成后,貨箱各個部件的厚度均發(fā)生了變化,其分析結(jié)果如圖7所示。

        針對優(yōu)化分析結(jié)果,對各部件的厚度進行圓整后結(jié)果如表1所示,經(jīng)過優(yōu)化后貨箱質(zhì)量由1077kg降至854kg,減少20.7%,成本降低387元。

        4輕量化方案結(jié)構(gòu)強度分析驗證

        按照圓整后貨箱各部分零件厚度重新調(diào)整模型后,進行貨箱結(jié)構(gòu)強度分析,驗證貨箱輕量化方案的可行性。

        4.1滿載工況

        1)滿載工況位移分布云圖

        優(yōu)化后貨箱在滿載工況下各部分的位移云圖如圖8所示,前圍的最大位移為1mm,側(cè)圍的最大位移為6.2mm,后圍的最大位移為11.7mm,地板的最大位移為2.9mm,均滿足剛度變形要求。

        2)滿載工況應(yīng)力分布云圖

        優(yōu)化后貨箱在滿載工況下各部分的Mises應(yīng)力分布云圖如圖9所示,前圍的最大應(yīng)力為68.7MPa,側(cè)圍的最大應(yīng)力為257.3MPa,后圍的最大應(yīng)力為:

        473.1MPa,地板的最大應(yīng)力為272.6MPa,均小于材料許用應(yīng)力500MPa,滿足強度要求。

        4.2卸載工況

        1)卸載工況位移分布云圖

        優(yōu)化后貨箱在卸載工況下各部分的位移云圖如圖10所示,前圍的最大位移是0.9mm,側(cè)圍的最.大位移是6.2mm,后圍的最大位移是11.7mm,地板的最大位移是3.6mm,均滿足剛度變形要求。

        2)卸載工況應(yīng)力分布云圖

        優(yōu)化后貨箱在卸載工況下各部分的Mises應(yīng)力分布如圖11所示,其中前圍的最大應(yīng)力為67.6MPa,側(cè)圍的最大應(yīng)力為329MPa,后圍的最大應(yīng)力為473.2MPa,地板的最大應(yīng)力為360.1MPa,也均小于材料許用應(yīng)力500MPa,滿足強度要求。

        將貨箱優(yōu)化前后在滿載工況及卸載工況下的分析結(jié)果分別匯總?cè)绫?、表3所示,由結(jié)果可知優(yōu)化后貨箱各面板位移均降低,最大應(yīng)力下降,結(jié)構(gòu)強度得到一定提升。

        為進一步驗證貨箱輕量化方案可行性,按輕量化方案制作貨箱裝車后,加載25000kg進行10000km可靠性道路試驗及3000次舉升試驗,在試驗過程中未出現(xiàn)任何問題。截至目前,按該輕量化方案執(zhí)行的自卸車累計銷售3000余臺,經(jīng)過市場售后跟蹤,該輕量化貨箱結(jié)構(gòu)安全可靠,未出現(xiàn)任何問題。

        5結(jié)論

        本文以某自卸車樣車貨箱為研究對象,利用HyperMesh對貨箱滿載及卸載兩個典型工況進行結(jié)構(gòu)強度分析,并在此基礎(chǔ)上通過采用高強度鋼材料借助OptiStruct軟件對貨箱進行輕量化設(shè)計后,貨箱質(zhì)量在原來基礎(chǔ)上降低20.7%,成本降低387元,結(jié)構(gòu)強度得到一定提升,輕量化效果顯著。

        參考文獻:

        [1]陳吉清,蘭鳳崇.汽車結(jié)構(gòu)輕量化設(shè)計與分析方法[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2017.

        [2]劉彥成.自卸車結(jié)構(gòu)強度分析與試驗研究[D].重慶:重慶大學(xué),2014.

        [3]周偉,蘇世榮等.汽車輕量化研究[J].汽車工程師,2019(1):21-22.

        [4]黃登峰,閆曉磊,鐘勇.基于拓撲和尺寸優(yōu)化的汽車C型梁結(jié)構(gòu)輕量化設(shè)計[J].福建工程學(xué)院學(xué)報,2018,16(6):526-529

        [5]吳二娟,張代勝,譚繼錦.基于剛度靈敏度分析的寬體貨箱優(yōu)化設(shè)計[J].汽車科技,2018(2):100-103.

        [6]程耿東.工程結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計基礎(chǔ)[M].大連:大連理工大學(xué)出版社,2012.

        專家推薦

        康明:

        本文利用HyperMesh對現(xiàn)狀態(tài)自卸車貨箱進行了結(jié)構(gòu)強度分析,并在此基礎(chǔ)上通過更換貨箱材料,以貨箱各部件厚度作為設(shè)計變量,以材料許用應(yīng)力為約束條件,以貨箱質(zhì)量最小為設(shè)計目標,利用OptiStruct和HyperMesh進行優(yōu)化設(shè)計及結(jié)構(gòu)強度分析。結(jié)果顯示優(yōu)化后貨箱結(jié)構(gòu)強度得到一定提升,實現(xiàn)貨箱輕量化和降成本雙重效果,具有很強的實用性和科學(xué)性。

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