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        基于HyperWorks的汽車空氣濾清器模態(tài)分析

        2021-03-29 09:40:08楊德銀吳孟兵王帥
        汽車實(shí)用技術(shù) 2021年5期
        關(guān)鍵詞:濾清器殼體振型

        楊德銀,吳孟兵,王帥

        (安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心,安徽 合肥 230601)

        引言

        汽車空氣濾清器一般設(shè)計(jì)成薄壁部件,壁厚通常 2mm-3mm,在整車行駛過程中,其殼體內(nèi)部受到周期性變化的氣體壓力作用,同時(shí)又隨發(fā)動(dòng)機(jī)的抖動(dòng)而產(chǎn)生振動(dòng),容易產(chǎn)生輻射噪聲,輻射噪聲的大小與空氣濾清器殼體的固有頻率有關(guān),如果殼體的固有頻率與發(fā)動(dòng)機(jī)的點(diǎn)火激勵(lì)頻率相近,則會(huì)產(chǎn)生共振使得殼體輻射噪聲增大,導(dǎo)致整車的 NVH性能下降,影響乘坐舒適性,同時(shí)也會(huì)降低產(chǎn)品的使用壽命,引起疲勞損壞。因此對(duì)空氣濾清器殼體進(jìn)行模態(tài)分析是產(chǎn)品開發(fā)過程中必不可少的環(huán)節(jié)[1]。

        1 空氣濾清器殼體一階模態(tài)要求

        1.1 產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)分析

        圖1為某乘用車用空氣濾清器結(jié)構(gòu)圖,空氣濾清器由上殼體、濾芯、下殼體、緩振軟墊及安裝螺栓組成,上殼體與下殼體材料均為PP-GF30,上殼體與下殼體通過6個(gè)M5螺栓固定。

        圖1 空氣濾清器結(jié)構(gòu)圖

        1.2 設(shè)計(jì)要求

        為降低空氣濾清器的殼體輻射噪聲,一般要求空氣濾清器殼體的一階模態(tài)應(yīng)高于發(fā)動(dòng)機(jī)在最高轉(zhuǎn)速時(shí)對(duì)應(yīng)的點(diǎn)火頻率,參照通用汽車公司的設(shè)計(jì)資料[2],對(duì)于不同缸數(shù)的發(fā)動(dòng)機(jī),空氣濾清器的一階模態(tài)要求見表1:

        表1 空氣濾清器的一階模態(tài)要求

        空氣濾清器殼體的模態(tài)通常會(huì)受到環(huán)境溫度的影響,一般情況下,在室溫下測得的空氣濾清器殼體模態(tài)會(huì)比在發(fā)艙實(shí)際工作環(huán)境(約 93℃)高出 5%~10%。該車型搭載的是四缸發(fā)動(dòng)機(jī),因此公司設(shè)計(jì)規(guī)范要求空氣濾清器一階模態(tài)頻率要大于250Hz。

        2 有限元模型建立

        2.1 分析軟件簡介

        HyperWorks是美國Altair公司開發(fā)的有限元結(jié)構(gòu)分析與優(yōu)化軟件,可以解決工程分析及優(yōu)化問題[3-4]。其中的HyperMesh子模塊是一個(gè)功能強(qiáng)大的前后處理平臺(tái),它可以完整讀取幾何模型數(shù)據(jù),具有強(qiáng)大的網(wǎng)格劃分和幾何清理功能,是目前應(yīng)用最廣泛的前后處理軟件。

        2.2 模型處理

        分析空氣濾清器殼體模態(tài)時(shí),一般不考慮濾芯的影響,將刪除濾芯的幾何模型導(dǎo)入HyperMesh中,為了保證網(wǎng)購劃分的質(zhì)量和分析結(jié)果的準(zhǔn)確性,減少工作量,利用Geom面板的quick edit及defeature等幾何清理工具對(duì)模型進(jìn)行簡化處理,去掉不必要的小特征,如去掉較小的倒角和圓角,省略形狀復(fù)雜的非關(guān)鍵部分。

        2.3 網(wǎng)格劃分

        圖2 空氣濾清器網(wǎng)格劃分模型

        對(duì)簡化后的模型利用 HyperMesh中的 2D面板的automesh進(jìn)行網(wǎng)格劃分,采用edge deviation范圍設(shè)定的方式劃分網(wǎng)格,可以降低網(wǎng)格數(shù)量,網(wǎng)格單元尺寸采用 1mm-5mm,三角形網(wǎng)格,劃分后得到294335個(gè)網(wǎng)格單元和435380個(gè)節(jié)點(diǎn),利用Tool面板的check elems進(jìn)行網(wǎng)格質(zhì)量檢查,主要檢查 min angle、max angle、length、connectivity及duplicates等參數(shù),然后再利用Tools面板的edges進(jìn)行自由邊及T形邊檢查,調(diào)整網(wǎng)格結(jié)構(gòu)符合要求后利用3D面板的tetramesh生成實(shí)體網(wǎng)格,經(jīng)過Tool面板的check elems進(jìn)行網(wǎng)格扁平度檢查,調(diào)整網(wǎng)格合格后,利用 1D面板的 rigids將上殼體與下殼體的6個(gè)螺栓孔位置進(jìn)行剛性連接,最終完成的有限元模型如圖2所示。

        2.4 材料參數(shù)輸入

        仿真計(jì)算材料輸入?yún)?shù)見表2:

        表2 仿真計(jì)算材料特性參數(shù)

        3 模態(tài)分析

        3.1 模態(tài)求解

        利用Analysis面板的OptiStruct進(jìn)行求解運(yùn)算,提取空氣濾清器前5階自由模態(tài),結(jié)果如表3所示:

        表3 空氣濾清器模態(tài)分析結(jié)果

        空濾器的振動(dòng)是各階模態(tài)的綜合反映,但低階模態(tài)對(duì)振動(dòng)系統(tǒng)的影響最大,在此僅列出第一階、第二階模態(tài)振型,如圖3、圖4所示:

        圖3 一階模態(tài)振型圖

        圖4 二階模態(tài)振型圖

        3.2 結(jié)果分析

        從表二的分析結(jié)果看,空氣濾清器一階模態(tài)為205Hz,不符合設(shè)計(jì)要求,后期實(shí)際使用中易被發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火頻率激發(fā)產(chǎn)生共振,造成輻射噪聲大的隱患,需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

        4 優(yōu)化設(shè)計(jì)

        4.1 結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        根據(jù)仿真分析的一階模態(tài)振型,空氣濾清器上殼體中間部位振動(dòng)位移最大,即意味著一階模態(tài)薄弱區(qū)域出現(xiàn)在空氣濾清器上殼體,空氣濾清器上殼體內(nèi)部已經(jīng)設(shè)計(jì)了較為致密的加強(qiáng)筋,殼體表面也進(jìn)行了壓筋設(shè)計(jì)增加剛度,但模態(tài)仍然不滿足設(shè)計(jì)要求,分析原因主要是因?yàn)榭諝鉃V清器頂置在發(fā)動(dòng)機(jī)上部,空氣濾清器高度尺寸需要設(shè)計(jì)的較小,為保證消音容積要求,長度尺寸設(shè)定較大,殼體上表面呈現(xiàn)大面積薄壁結(jié)構(gòu),造成一階模態(tài)頻率偏低,需要對(duì)上殼體進(jìn)行結(jié)構(gòu)增強(qiáng)設(shè)計(jì)。

        通過以上結(jié)構(gòu)分析決定采取以下措施進(jìn)行模態(tài)提升:

        (1)在空氣濾清器上殼體內(nèi)部增加兩道橫梁支撐,對(duì)上殼體大的空腔結(jié)構(gòu)進(jìn)行切分,以期改變空氣濾清器的模態(tài)振動(dòng)特性,提高一階模態(tài)頻率,優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)見圖5:

        圖5 空氣濾清器上殼體優(yōu)化后結(jié)構(gòu)圖

        (2)增加空氣濾清器上殼體與下殼體安裝點(diǎn)可以提高結(jié)構(gòu)剛性,一階模態(tài)可以得到提升,將空氣濾清器上殼體與下殼體安裝螺栓數(shù)量由6個(gè)調(diào)整為8個(gè),最終優(yōu)化結(jié)構(gòu)見圖6:

        圖6 空氣濾清器優(yōu)化后結(jié)構(gòu)圖

        4.2 優(yōu)化分析

        對(duì)優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)重新進(jìn)行模態(tài)仿真分析,得到空氣濾清器前5階模態(tài)結(jié)果如表4所示:

        表4 空氣濾清器模態(tài)分析結(jié)果

        其中第一階、第二階模態(tài)振型如圖7、圖8所示:

        圖7 一階模態(tài)振型圖

        圖8 二階模態(tài)振型圖

        優(yōu)化后,一階模態(tài)為264Hz,滿足設(shè)計(jì)要求,根據(jù)一階振型圖,振動(dòng)位移最大的區(qū)域位于空氣濾清器下殼體底部,二階模態(tài)為322Hz,振動(dòng)位移最大的區(qū)域位于下殼體前部。

        綜合以上,空氣濾清器結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,一階模態(tài)滿足設(shè)計(jì)要求,可以依據(jù)該數(shù)據(jù)進(jìn)行后期產(chǎn)品工裝件開發(fā)。

        5 結(jié)論

        對(duì)于空氣濾清器結(jié)構(gòu)進(jìn)行模態(tài)分析,可從固有頻率和振型中得到其發(fā)生共振的頻率信息和振動(dòng)形態(tài)信息,這對(duì)合理地設(shè)計(jì)空氣濾清器結(jié)構(gòu),使其具有良好的動(dòng)態(tài)性能指標(biāo),具有重要的指導(dǎo)意義。

        本文運(yùn)用 HyperWorks軟件對(duì)空氣濾清器設(shè)計(jì)初期的方案進(jìn)行了模態(tài)分析[5],得到了空氣濾清器的各階模態(tài)及振型,發(fā)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)上的薄弱環(huán)節(jié),及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),從而避免了后期的產(chǎn)品設(shè)變,節(jié)省大量的試驗(yàn)和樣件制作工作,縮短了產(chǎn)品開發(fā)周期,同時(shí)減少了研發(fā)費(fèi)用的投入。

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