汽車輕量化設計已在汽車研發(fā)過程中占有重要地位。鋁合金材料憑借其良好的性能,已經(jīng)成為汽車輕量化設計的重要措施之一。鍛造鋁合金具有出色的機械性能和良好的耐蝕性,既可用于形狀復雜、厚薄不均勻的托架、車輪等重要零部件,又是理想的汽車輕量化材料。擺臂作為汽車懸架系統(tǒng)中傳力和導向的重要部件,其一端通過橡膠襯套與副車架連接,另一端通過球鉸與轉向節(jié)連接,將作用在車輪上的各種力傳遞給車身,并保證車輪按照一定軌跡運動。由于擺臂的實際工況載荷比較復雜,有限元分析在其所受的應力達到材料許用應力的情況下,局部位置可能產(chǎn)生開裂,影響正常使用,甚至影響到整車的可靠性。本文針對某車型擺臂,對比分析鍛造鋁合金和剛結構擺臂強度,以考察該擺臂材料使用鋁合金代替剛的可行性。
本次分析模擬臺架試驗:上下振動,轉向,前進制動,后退制動四種工況,通過多體動力學載荷分解得到相關硬點的載荷輸入,進行有限元強度分析。具體分析流程如圖所示。為了得到擺臂硬點位置各方向的載荷,首先需要計算得到輪胎接地點各方向載荷。以制動工況為例,圖為汽車在水平路面上制動時的受力情形,對后輪由此可以得到前后輪接地點的縱向和垂向載荷。其他工況載荷可以此類推,計算得到輪胎接地點的載荷,并通過多體動力學軟件分解出擺臂各硬點的載荷。本次分析采用慣性釋放方法。各硬點對應的載荷如表所示。針對鋁合金前擺臂,采用四面體單元進行建模,共計100178個單元,25151個節(jié)點,單元基本尺寸3mm。有限元模型如圖所示。針對鋼結構前擺臂,采用板殼單元進行建模,共計21835個單元,15727個節(jié)點,單元基本尺寸3mm。有限元模型如圖所示。鋁合金擺臂的材料參數(shù):彈性模量為70GPa,泊松比為0.33380MPa。密度為2700kg/m3,屈服強度為剛結構擺臂本體的材料參數(shù):彈性模量為200GPa,泊松比為0.28,密度為7900kg/m3,屈服強度為356MPa。
采用同樣的分析方法,分別對鋁合金前擺臂和鋼結構前擺臂進行了強度分析,得到兩種材料擺臂的強度分析結果,如表所示。鋁合金擺臂總重量為2.06Kg,鋼結構擺臂總重量為3.26Kg,輕量化效果為36.8%,鋁合金擺臂模型重量較剛結構模型有明顯降低。由安全系數(shù)結果可知,說明鍛造鋁合金輕量化擺臂不僅能夠切實降低重量,而且強度性能上也有一定提高。本文通過有限元方法,模擬臺架試驗工況,對鍛造鋁合金前擺臂進行了強度分析,并通過安全系數(shù)與鋼結構前擺臂的強度結果進行了對比,說明鍛造鋁合金前擺臂不僅能夠起到輕量化效果,而且可以使強度性能得到一定提升。但為全面說明鍛造鋁合金擺臂的結構性能,需要在以下兩方面做進一步工作:1、對鍛造鋁合金前擺臂進行疲勞分析,對其疲勞耐久性能進行預測。2、通過試驗進一步驗證鍛造鋁合金前擺臂的強度、耐久性能,與有限元分析結果進行對比。
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