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        車輪結(jié)構(gòu)對車輪剛性影響的研究

        2020-09-10 17:53:52李波
        內(nèi)燃機(jī)與配件 2020年3期
        關(guān)鍵詞:有限元

        李波

        摘要:本文采用三維設(shè)計軟件CATIA設(shè)計了不同結(jié)構(gòu)車輪,利用有限元法計算出了不同結(jié)構(gòu)車輪剛性值,分析了不同輪輻厚度和法蘭厚度對車輪剛性的影響,研究結(jié)果指導(dǎo)車輪設(shè)計,改善車輪剛性,使得車輪剛性滿足工程需求。

        關(guān)鍵詞:有限元;車輪;剛性

        0 ?引言

        在現(xiàn)代汽車設(shè)計中,車輪作為汽車絕對安全部件,不僅要滿足強(qiáng)度及安全性的要求,在剛性方面也提出了更高的要求,以滿足汽車乘坐的舒適性和行駛平穩(wěn)性。傳統(tǒng)的車輪設(shè)計只考慮了車輪的強(qiáng)度方面的要求,只要滿足沖擊、彎曲疲勞和徑向疲勞試驗的要求即可,對車輪剛性幾乎沒有考慮。當(dāng)車輪的剛性不足時,對整車行駛的平穩(wěn)性會產(chǎn)生很大的影響,并因此產(chǎn)生振動,使汽車噪音增大,不但影響乘坐的舒適性,而且會加劇疲勞損傷,降低車輛的壽命。故而剛性在車輪設(shè)計中已經(jīng)越來越重要,成為車輪設(shè)計中必不可少的重要指標(biāo)[1]。

        車輪剛性分為動剛性和靜剛性,本文以車輪動剛性作為研究對象,首先利用有限元對車輪進(jìn)行模態(tài)分析,找出車輪的共振頻率,進(jìn)而計算出車輪剛性值。剛性屬于車輪的固有特性,其影響因素主要是車輪材料和結(jié)構(gòu)。在車輪生產(chǎn)過程中,由于生產(chǎn)工藝的限制,材料特性很難改變,通過改善材料來改善產(chǎn)品剛性的空間不大。故目前改善產(chǎn)品剛性的方法主要是改變車輪結(jié)構(gòu),通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來達(dá)到改善車輪剛性的目的。所以,本文主要討論不同車輪結(jié)構(gòu)對車輪動剛性的影響,發(fā)現(xiàn)規(guī)律,指導(dǎo)車輪設(shè)計。

        鋁合金車輪由三部分組成:輪芯,輪輻,輪輞。

        輪芯與汽車通過中心孔和螺栓孔連接,輪輻連接輪輞和輪芯,起主要的支撐作用,輪輞與輪胎連接。以往的研究發(fā)現(xiàn),其中輪輞對車輪的剛性影響相對較小,且通過輪輞來改善車輪剛性,對車輪重量影響較大,不利于車輪的輕量化,實際設(shè)計中不建議通過輪輞來改善車輪剛性,故本文主要分析了輪輻和法蘭對車輪剛性的影響。分析過程如下。

        1 ?建立車輪模型

        利用三維設(shè)計軟件CATIA設(shè)計車輪三維模型,本文以18寸車輪為例。為了簡化模型,車輪不設(shè)計減重窩,輪輞壁厚設(shè)計3.5mm,保持不變。氣門孔對車輪剛性沒有影響,三維模型上不設(shè)計氣門孔。

        ①分析輪輻結(jié)構(gòu)對車輪剛性的影響,設(shè)計三維模型時,保持法蘭厚度不變,改變輪輻厚度,由17mm變化到35mm厚,輪輻厚度以2mm遞增。

        ②分析法蘭厚度對車輪剛性的影響,設(shè)計三維模型時,保持輪輻厚度不變,改變車輪法蘭厚度,法蘭由39mm變化到53mm,法蘭厚度以2mm遞增。

        車輪三維模型如圖1。

        2 ?利用有限元方法計算車輪剛性值

        2.1 建立剛性有限元模型

        車輪處于自由狀態(tài),沒有任何約束。車輪網(wǎng)格采用實體四面體網(wǎng)格如圖2,材料設(shè)置鋁合金材料屬性如圖3。在車輪安裝面上施加載荷(動態(tài)激勵),計算車輪共振頻率,利用頻率與剛性的關(guān)系式計算出車輪剛性值。

        2.2 利用有限元分析車剛性值

        2.2.1 計算不同輪輻厚度的車輪剛性值

        如前所述,對不同輪輻厚度的三維模型進(jìn)行分析,分析計算結(jié)果如表1。

        2.2.2 數(shù)據(jù)分析

        由圖4、圖5可以發(fā)現(xiàn),在其他尺寸不變的情況下,輪輻厚度和車輪重量發(fā)生變化時,車輪剛性值也相應(yīng)發(fā)生變化,基本是線性關(guān)系。

        2.2.3 計算不同法蘭厚度的車輪剛性值

        如前所述,車輪輪輻厚度保持不變,對不同法蘭厚度的三維模型進(jìn)行剛性值計算,分析計算結(jié)果如表2。

        2.2.4 數(shù)據(jù)分析

        由圖6、圖7可以發(fā)現(xiàn),在其他尺寸不變的情況下,車輪法蘭厚度和車輪重量發(fā)生變化時,車輪剛性值也相應(yīng)發(fā)生變化,基本是線性關(guān)系。

        2.3 試驗室檢測結(jié)果

        對車輪進(jìn)行試驗檢測,本文采用的低壓鑄造鋁合金車輪,材料為鑄造鋁合金A356,試驗時用彈力繩把車輪吊起,使車輪處于自由狀態(tài),再安裝面上放置加速度傳感器,用橡皮錘敲擊安裝面,采集車輪共振頻率,再利用剛性與頻率的轉(zhuǎn)換公式計算車輪剛性值。實驗室檢測數(shù)據(jù)如表3,表4。從檢測數(shù)據(jù)可以看出,其測量結(jié)果和有限元分析結(jié)果基本相符,也驗證了利用有限元分析車輪剛性值的正確性。

        3 ?結(jié)論

        ①車輪輪輻結(jié)構(gòu)和法蘭厚度對車輪剛性影響較大,基本呈線性關(guān)系,改善車輪剛性時可以從改變輪輻結(jié)構(gòu)和法蘭厚度著手。

        ②車輪剛性值大小,直接關(guān)系到車輪重量,剛性值要求較高時,車輪重量會相應(yīng)增高,影響車輪制作成本。同時,車輪重量增加,會影響汽車的耗油量。故對車輪剛性值的要求不宜過高也不宜過低,需綜合評價。

        ③本文給出了改善車輪剛性的設(shè)計方向,為車輪前期設(shè)計提供了設(shè)計依據(jù)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]黃少兵.車輪剛性及其有限元分析[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2008(18).

        [2]李敘辰,楊振祥.低階車輪多邊形對列車運(yùn)行安全性的影響[J].內(nèi)燃機(jī)與配件,2019(08):39-42.

        [3]傅博,馬天才.基于半車模型的汽車車輪動載估算研究[J].內(nèi)燃機(jī)與配件,2019(07):8-12.

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