摘要: 作为安全防护装置,保险杠是现代汽车结构的重要组成部分之一。它是否具有优良的结构,直接关系到乘员的人身安全和车辆安全。2013年1月,由国家发展与改革委员会发布的GB26511正式实施。该国标标准对商用车前下部防护装置的碰撞性能提出了明确的要求。为了更好的预估前下部防护装置的安全性能,借助HyperMesh软件建立碰撞有限元模型,并通过RADIOSS求解器进行模拟计算,优化结构。用来降低研发周期和研发成本,并提高实物样件碰撞实验评估的通过率。
关键词:前下部防护 RADIOSS 碰撞 优化
Abstract:As an important safety system, the bumper is one of the most important components of vehicle structures. The performance of structure of bumper relates directly to the safety of occupant and vehicle. According to GB26511 released by national development and reform committee was implemented in 01.2013. In order to estimate the performance of bumper during the collision, the FEA model was built under HyperMesh and solved using RADIOSS solver. Based on the first simulation result, the improvement of bumper structure was achieved. This method significantly reduced research and development cycle and cost, and also improved physical experiment evaluation pass rate of the specimen.
Key words: Front-bottom Protective Device,Collision,Optimization, RADIOSS, HyperMesh
1 概述
2前下部防护装置介绍及有限元模型建立
2.1 商用车前下部防护装置介绍
2.2 GB26511法规要求
第一、各P1点与切向前轴上的轮胎的最外侧点的纵向平面的距离最大为200mm,但不包括靠近地面的轮胎的膨胀;各P2点与相互距离为700-1200mm(包括)的车辆的中间纵向平面相对称。P3点位于车辆的垂直纵向中间平面上。如果与前下部防护相关的车辆的结构和部件位于完全与其纵向中间平面对称的位置,则在各P1和P2点上的试验应在一边上进行。
第二、与车辆或要安装的车型的最大重量的50%相等但不超过80×103 N 的水平力应连续地施加在两个P1点上;与车辆或要安装的车型的最大重量的100%相等但不超过160×103 N的水平力应连续地施加在两个P2点上。如果装置不连续以及在两个P2点之间的截面面积过小,则试验应继续在P3 点上施加与P1点上同样的水平力。试验时,应当尽可能快地施加试验力,并且装置或车辆应承受至少0.2秒的下述规定的力。
2.3 前下防护碰撞有限元模型建立
2.4边界条件
载荷:根据法规GB26511的要求,分别在P1、P2、P3(如图3)施加速度1.5m/s的速度边界,通过接触力输出判断结果。
3分析结果
3.1 初始结构分析结果
3.2 优化后结构分析结果
4结论
5参考文献
[1]王萍萍 基于RADIOSS保险杠低速碰撞性能仿真研究Altair用户论文集
[2]张金虎 汽车保险杠碰撞仿真性能研究 硕士论文
[3]杨永生 汽车保险杠系统低速碰撞仿真性能研究 硕士论文
如有业务的需要请联系电话:13723451508,咨询QQ:215370757
本文出自深圳有限元科技有限公司cae软件专业网站:http://www.feaworks.org 转载请注明
|
如有CAE业务的需要请联系电话:13723451508,咨询QQ:215370757
本文出自深圳有限元科技有限公司cae软件专业网站:http://www.feaworks.org 转载请注明