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010-82938771
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內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)
管件聲學(xué)傳遞損失測(cè)試 聲學(xué)材料測(cè)試 整車(chē)NVH優(yōu)化設(shè)計(jì) 發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸優(yōu)化設(shè)計(jì) 發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋優(yōu)化設(shè)計(jì) 發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì) 整車(chē)集成及CAE優(yōu)化設(shè)計(jì) 安全性 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) 剎車(chē)與輪軸 底盤(pán)與懸掛系統(tǒng) 外空氣動(dòng)力學(xué)及氣動(dòng)噪聲 發(fā)動(dòng)機(jī)艙熱管理 空調(diào)系統(tǒng)及乘員艙熱舒適性 發(fā)動(dòng)機(jī)及排氣系統(tǒng) 整車(chē)熱流體/熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì) 整車(chē)進(jìn)氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)
管件聲學(xué)傳遞損失測(cè)試

?  汽車(chē)進(jìn)、排氣系統(tǒng)通常由管道和消聲元件組成,聲音沿著管道的軸向傳播,當(dāng)管道的截面積發(fā)生變化的時(shí)候,聲阻抗也發(fā)生變化。由于阻抗發(fā)生變化,一部分入射波就會(huì)被反射回原來(lái)的管道,而另一部分入射波會(huì)在新的截面管道中繼續(xù)傳播??剐韵暺鞯墓ぷ髟砭褪腔谶@種阻抗的變化。

?  聲波從發(fā)動(dòng)機(jī)出來(lái)并在進(jìn)氣或者排氣系統(tǒng)中傳播,當(dāng)遇到消聲元件或者截面積變化時(shí),入射聲波被反射回發(fā)動(dòng)機(jī)源,從而抑制聲音的傳播。進(jìn)、排氣統(tǒng)中聲阻抗不匹配的情況主要有截面積變化、主管道中增加旁支消聲器等。

?  單個(gè)消聲元件的消聲效果通常用傳遞損失來(lái)評(píng)價(jià)。傳遞損失表明聲音經(jīng)過(guò)消聲元件后聲音能量的衰減,及入射聲功率級(jí)Lwi和透射聲功率級(jí)Lwt的差值。傳遞損失用TL(Transmission Loss)表示:

TL=10lg(Wi/Wt)=Lwi—Lwt

?  中潤(rùn)漢泰公司擁有一套基于四傳聲器法的SW 系列阻抗管及隔聲測(cè)量系統(tǒng),通過(guò)測(cè)量四個(gè)固定點(diǎn)的聲壓級(jí)(兩個(gè)在發(fā)生管,兩個(gè)在受聲管),使用四通道數(shù)據(jù)采集分析儀,對(duì)開(kāi)閉受聲管兩種末端的復(fù)傳遞函數(shù)進(jìn)行計(jì)算,得到材料的隔聲量和傳遞損失。

 

聲學(xué)材料測(cè)試


?  聲學(xué)材料通常是指具有吸聲性能或者隔聲性能的材料。

?  吸聲是指空氣中的聲波在通過(guò)或入射到介質(zhì)界面損失聲能的過(guò)程。聲波在入射到介質(zhì)界面時(shí),一部分聲能會(huì)被吸收,一部分聲能會(huì)反射回來(lái),吸收聲功率與入射聲功率的比值為吸聲系數(shù)。材料吸聲性能的好壞通常用吸聲系數(shù)來(lái)評(píng)價(jià)。

?  隔聲是指空氣中的聲波從一側(cè)入射到介質(zhì)表面,激起介質(zhì)結(jié)構(gòu)振動(dòng),結(jié)構(gòu)振動(dòng)輻射噪聲到介質(zhì)的另一面。衡量材料隔聲特性通常采用聲傳遞損失STL(Sound Transmission Loss)。聲傳遞損失的定義是入射聲功率Win與透射聲功率Wout之比的對(duì)數(shù)值。

?  材料的吸隔聲性能測(cè)試,通常按照國(guó)標(biāo)技術(shù)要求,可用阻抗管測(cè)試方法。中流漢泰公司擁有一套SW 系列雙傳聲器阻抗管,該阻抗管基于傳遞函數(shù)法設(shè)計(jì),符合GB/T18696.2-2002 及ISO 10534-2:1998 標(biāo)準(zhǔn),能夠一次測(cè)量出整個(gè)測(cè)試頻段的吸聲系數(shù)和聲阻抗率。我公司已經(jīng)為多位企業(yè)客戶(hù)測(cè)試過(guò)多種吸隔聲材料,歡迎咨詢(xún)。



 

整車(chē)NVH優(yōu)化設(shè)計(jì)

完整的整車(chē)NVH開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)流程

全面的整車(chē)NVH試驗(yàn)?zāi)芰霸u(píng)價(jià)方法

整車(chē)NVH性能是現(xiàn)代整車(chē)工程設(shè)計(jì)中的核心指標(biāo)之一。優(yōu)良的NVH性能可以極大提高車(chē)輛品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中流漢泰公司多年從事車(chē)輛及發(fā)動(dòng)機(jī)工程技術(shù)服務(wù),在整車(chē)NVH優(yōu)化設(shè)計(jì)方面具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。


 

 

 


 

發(fā)動(dòng)機(jī)NVH優(yōu)化設(shè)計(jì)


        ?  曲軸的彎扭縱振


        ?  輪系振動(dòng)、噪聲


        ?  油底殼、機(jī)體結(jié)構(gòu)輻射聲


        ?  發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒/本體噪聲、振動(dòng)
 


進(jìn)排氣噪聲/吊耳剛度



        ?  進(jìn)排氣阻力優(yōu)化


        ?  進(jìn)排氣消聲器優(yōu)化設(shè)計(jì)


        ?  插入損失評(píng)價(jià)、功率扭矩分析


        ?  吊耳剛度/排氣系統(tǒng)模態(tài)優(yōu)化
 


懸置系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)



        ?  模態(tài)解耦


        ?  減小振動(dòng)傳遞率


        ?  剛體模態(tài),橫向轉(zhuǎn)動(dòng)頻率大小
 

 

車(chē)身聲固特性?xún)?yōu)化



        ?  聲學(xué)模態(tài)


        ?  聲固模態(tài)耦合


        ?  白車(chē)身結(jié)構(gòu)模態(tài)


        ?  阻尼、隔聲、吸聲
 


變速箱/齒輪室NVH優(yōu)化



        ?  聲源/振源識(shí)別


        ?  工藝改進(jìn)/公差控制/副齒優(yōu)化

 

 

發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸優(yōu)化設(shè)計(jì)


曲軸是發(fā)動(dòng)機(jī)的主要旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),它擔(dān)負(fù)著將活塞的上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)樽陨淼膱A周運(yùn)動(dòng),且通常我們所說(shuō)的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速就是曲軸的轉(zhuǎn)速。作為發(fā)動(dòng)機(jī)中最重要的部件。它承受連桿傳來(lái)的力,并將其轉(zhuǎn)變?yōu)檗D(zhuǎn)矩通過(guò)曲軸輸出并驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)上其他附件工作。


曲軸受到旋轉(zhuǎn)質(zhì)量的離心力、周期變化的氣體慣性力和往復(fù)慣性力的共同作用,使曲軸承受彎曲扭轉(zhuǎn)載荷的作用。因此要求曲軸有足夠的強(qiáng)度和剛度,軸頸表面需耐磨、工作均勻、平衡性好。為減小曲軸質(zhì)量及運(yùn)動(dòng)時(shí)所產(chǎn)生的離心力,曲軸軸頸往往作成中空的。


在每個(gè)軸頸表面上都開(kāi)有油孔,以便將機(jī)油引入或引出,用以潤(rùn)滑軸頸表面。為減少應(yīng)力集中,主軸頸、曲柄銷(xiāo)與曲柄臂的連接處都采用過(guò)渡圓弧連接。曲軸平衡重(也稱(chēng)配重)的作用是為了平衡旋轉(zhuǎn)離心力及其力矩,有時(shí)也可平衡往復(fù)慣性力及其力矩。當(dāng)這些力和力矩自身達(dá)到平衡時(shí),平衡重還可用來(lái)減輕主軸承的負(fù)荷。平衡重的數(shù)目、尺寸和安置位置要根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)的氣缸數(shù)、氣缸排列形式及曲軸形狀等因素來(lái)考慮。平衡重一般與曲軸鑄造或鍛造成一體,大功率柴油機(jī)平衡重與曲軸分開(kāi)制造,然后用螺栓連接在一起。曲軸會(huì)因機(jī)油不清潔以及軸頸的受力不均勻造成連桿大頭與軸頸接觸面的磨損,若機(jī)油中有顆粒較大的堅(jiān)硬雜質(zhì),也存在劃傷軸頸表面的危險(xiǎn)。如果磨損嚴(yán)重,很可能會(huì)影響活塞上下運(yùn)動(dòng)的沖程長(zhǎng)短,降低燃燒效率,自然也會(huì)較小動(dòng)力輸出。


此外曲軸還可能因?yàn)闈?rùn)滑不足或機(jī)油過(guò)稀,造成軸頸表面的燒傷,嚴(yán)重情況下會(huì)影響活塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng)。因此一定要用合適黏度的潤(rùn)滑油,且要保證機(jī)油的清潔度。

 


 

曲軸模擬分析


在發(fā)動(dòng)機(jī)高速運(yùn)轉(zhuǎn)中,曲軸的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)往往成為曲軸斷裂的主要原因。作為傳遞交變載荷的連桿也承受著很大的作用力,容易造成疲勞破壞。要設(shè)計(jì)一款曲軸,必須考慮其振動(dòng)、噪聲等特性對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的影響,因此對(duì)曲軸的模態(tài)分析卻是必不可少的。模態(tài)分析是研究結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性的一種近代方法,是系統(tǒng)辨別方法在工程振動(dòng)領(lǐng)域的應(yīng)用。模態(tài)是機(jī)械結(jié)構(gòu)固有振動(dòng)特性,每一個(gè)模態(tài)具有特定的固有頻率、振型,這些參數(shù)可以由計(jì)算或試驗(yàn)取得。


曲軸在工作過(guò)程中不斷的受到復(fù)雜的交變的沖擊載荷激勵(lì),隨之產(chǎn)生了橫向、縱向以及扭轉(zhuǎn)振動(dòng),當(dāng)某一激勵(lì)力的頻率和曲軸其中一階固有頻率相同或者相近時(shí),產(chǎn)生軸系的共振,這足以導(dǎo)致曲軸的疲勞斷裂。對(duì)曲軸的模態(tài)分析是對(duì)曲軸的振動(dòng)特性分析,為振動(dòng)故障及結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)特性的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供依據(jù)。自由模態(tài)分析反應(yīng)了曲軸剛體的固有特性,而約束模態(tài)分析更能夠模擬曲軸安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)缸體中所表現(xiàn)的固有特性。


發(fā)動(dòng)機(jī)的曲軸系指曲軸、連桿、活塞以及飛輪所組成的動(dòng)力系統(tǒng)。常見(jiàn)的曲軸系振動(dòng)包括扭轉(zhuǎn)振動(dòng)、縱向振動(dòng)和橫向振動(dòng),以下針對(duì)這三方面對(duì)曲軸系的振動(dòng)原因及危害。


發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸系的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)


扭轉(zhuǎn)振動(dòng)是旋轉(zhuǎn)機(jī)械軸系的一種特殊的振動(dòng)形式,其本質(zhì)是由于軸系并非絕對(duì)剛體,而存在彈性。所以在以平均速度進(jìn)行的旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,各個(gè)彈性部件間就會(huì)因?yàn)楦鞣N原因而產(chǎn)生大小不同、相位不同的瞬時(shí)速度的起伏,形成了沿旋轉(zhuǎn)的方向來(lái)回的扭動(dòng)。發(fā)動(dòng)機(jī)整個(gè)的曲軸系作為一個(gè)彈性體并具有集中的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,本身存在著一系列的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)的固有頻率。發(fā)動(dòng)機(jī)的每個(gè)氣缸瞬時(shí)氣體壓力及有效的曲柄半徑不斷變化著,表示瞬時(shí)扭矩氣體壓力及有效曲柄半徑乘積在每個(gè)周期隨之變化。瞬時(shí)扭矩的變化產(chǎn)生兩種結(jié)果。首先,由于作用在曲軸上的瞬時(shí)扭矩在平均扭矩值上下波動(dòng),使得整個(gè)曲軸以及曲軸系的轉(zhuǎn)動(dòng)在平均轉(zhuǎn)速值上下波動(dòng),該現(xiàn)象稱(chēng)為“滾振”;其次,由于各個(gè)氣缸的發(fā)火間隔角使曲軸各個(gè)曲拐的扭矩相對(duì)變化,造成曲軸系各質(zhì)量間的相對(duì)運(yùn)動(dòng),該現(xiàn)象稱(chēng)為“扭轉(zhuǎn)振動(dòng)”,簡(jiǎn)稱(chēng)“扭振”。發(fā)動(dòng)機(jī)的曲軸是輸出動(dòng)力的主要部件,它與從動(dòng)部件相連接,組成扭轉(zhuǎn)動(dòng)力系統(tǒng)。因發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)的間歇周期性,導(dǎo)致作用在曲軸上的為一變化周期性的扭矩,這可能觸發(fā)軸系之扭轉(zhuǎn)振動(dòng)。發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸系上的扭轉(zhuǎn)振動(dòng),是曲軸系回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,在平均扭變量中疊加的一類(lèi)扭轉(zhuǎn)振動(dòng)現(xiàn)象。特別是在較大功率發(fā)動(dòng)機(jī)裝置中曲軸系固有頻率很低,往往會(huì)在發(fā)動(dòng)機(jī)工作的轉(zhuǎn)速范圍以?xún)?nèi),通過(guò)一些較強(qiáng)激勵(lì)諧次激發(fā)所引起的共振而形成過(guò)大扭轉(zhuǎn)的共振現(xiàn)象,導(dǎo)致產(chǎn)生較大的動(dòng)態(tài)扭振附加應(yīng)力。較激烈的曲軸系的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)可能產(chǎn)生以下后果:

 


1:曲軸系上某些軸段及聯(lián)接件(聯(lián)軸節(jié)、減振器、飛輪和凸輪軸等),含發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸自身,因太大的扭振附加應(yīng)力從而出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)疲勞破損,以致斷裂。


2:帶減速齒輪箱的系統(tǒng)因扭振導(dǎo)致齒輪出現(xiàn)來(lái)回沖的沖擊形成“齒叫”,較為嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致齒輪的敲壞及增大了噪聲。


3:強(qiáng)烈扭轉(zhuǎn)振動(dòng)將破壞發(fā)動(dòng)機(jī)固有的平衡性從而引起機(jī)組振動(dòng),也有耦合出現(xiàn)曲軸系縱向振動(dòng)的可能性,使發(fā)動(dòng)機(jī)裝置的推力軸承上受到激勵(lì)力而引起載體的振動(dòng)。


 

曲軸系的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)由于在有的情況下不像機(jī)組振動(dòng)能直接為人們所感觸到,具有一定的隱蔽性,因此其危害性也較大,在歷史上由于扭振而發(fā)生的事故相當(dāng)多,因此歷來(lái)為人們所重視并加以研究。


發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸系的縱向振動(dòng)


由于發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸系是一個(gè)金屬的彈性系統(tǒng),除了會(huì)產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)振動(dòng)外,還可能產(chǎn)生軸向的縱向振動(dòng)。發(fā)動(dòng)機(jī)在曲拐上除了作用有交變的扭矩外,還受到交變的法向作用力,而曲拐在受到法向力時(shí)會(huì)產(chǎn)生軸向的變形,這就形成軸向的激勵(lì),軸系在外力作用下,沿軸線(xiàn)方向出現(xiàn)周期性的彈性變形現(xiàn)象,定義成軸系的縱向振動(dòng),也稱(chēng)為軸向振動(dòng)。發(fā)動(dòng)機(jī)縱向振動(dòng)系統(tǒng)通??醋鳛橥ㄟ^(guò)幾個(gè)集中質(zhì)量組合而成并通過(guò)質(zhì)量為零的縱向彈簧所聯(lián)接的當(dāng)量系統(tǒng),此當(dāng)量系統(tǒng)包含很多縱向振動(dòng)的固有頻率。只有當(dāng)某一個(gè)激勵(lì)頻率及推進(jìn)軸系的某一階縱振固有頻率一樣或相近時(shí),就出現(xiàn)了軸系縱向振動(dòng)的現(xiàn)象。當(dāng)不將外部的驅(qū)動(dòng)反作用力及附件干擾力的作用納入考慮時(shí),曲軸出現(xiàn)縱向振動(dòng)主要有兩方面因素。第一,氣體壓力及往復(fù)慣性力所產(chǎn)生的徑向簡(jiǎn)諧力導(dǎo)致曲柄舒張,出現(xiàn)彎曲—縱向相互耦合的振動(dòng);第二,曲柄的扭轉(zhuǎn)徑向分量即當(dāng)曲軸扭轉(zhuǎn)時(shí)因曲柄臂的彎曲變形及曲柄銷(xiāo)和主軸頸中心線(xiàn)的軸向收縮,即扭轉(zhuǎn)—縱向相互耦合的振動(dòng)  。


曲軸系出現(xiàn)縱向振動(dòng)的后果有:


1:向加速度太大會(huì)導(dǎo)致缸體縱向的振動(dòng)加劇,和曲軸相配合的零件產(chǎn)生沖擊噪聲,使整個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)的聲壓級(jí)升高。


2:曲軸縱向竄動(dòng),使活塞偏磨,并導(dǎo)致活塞側(cè)擊敲缸。


3:當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重的縱向振動(dòng)的情況下,發(fā)動(dòng)機(jī)曲拐可能出現(xiàn)開(kāi)擋上的較大變形,可能使曲拐的圓角處出現(xiàn)較大彎曲應(yīng)力,使曲軸斷裂,軸段上承受著過(guò)大拉壓交變應(yīng)力的情況下,也將導(dǎo)致軸段疲勞破損。


4:曲軸系之縱向振動(dòng)受限制于軸系上的止推軸承,導(dǎo)致了止推軸承上受到很大的縱向力,其后果是增加止推軸承負(fù)荷,可能使止推軸承受到損壞。


5:發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸的縱向振動(dòng)太大并超過(guò)曲軸在曲軸箱里的工作間隙的情況下,可能會(huì)致使發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行不正常從而引起事故。以往曲軸系縱向振動(dòng)的自振頻率一般比其扭轉(zhuǎn)振動(dòng)的自振頻率要高,故不容易在工作轉(zhuǎn)速范圍出現(xiàn)強(qiáng)激勵(lì)的諧次的共振工況。所以由于縱向振動(dòng)引起的緊急情況較少,因而未做深入的研究和重視。然而隨著提高發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)濟(jì)性的要求,要發(fā)展具有長(zhǎng)沖程的發(fā)動(dòng)機(jī),這就使得發(fā)動(dòng)機(jī)曲拐的縱向剛度大大降低,不但使曲軸系縱向自振頻率下降,由法向力所致的縱向激勵(lì)也大大增加,增大了在工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)發(fā)生共振的概率和共振的烈度,因而近年來(lái)對(duì)曲軸系的縱向振動(dòng)加深河加快了研究進(jìn)度,提高了對(duì)縱向振動(dòng)的重視。


發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸系的橫向振動(dòng)


在發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸系上,由于受到切向和法向的交變作用力,最后將形成曲軸系支承梁的垂直和水平方向的振動(dòng)。由垂直及水平方向的振動(dòng)將組成軸系的回旋振動(dòng),因此有時(shí)稱(chēng)軸系的橫向振動(dòng)為回旋振動(dòng)。出現(xiàn)彎曲振動(dòng)主要有三個(gè)方面因素:首先,偏心導(dǎo)致的旋轉(zhuǎn)質(zhì)量的不平衡離心力和曲軸軸系零部件因?yàn)橹圃旃に囁斐傻馁|(zhì)量偏心可能產(chǎn)生軸系出現(xiàn)不平衡離心力。此力的旋轉(zhuǎn)角速度以及旋轉(zhuǎn)方向與轉(zhuǎn)軸一樣。當(dāng)軸系的轉(zhuǎn)速及一次彎曲的臨界轉(zhuǎn)速一致時(shí),將發(fā)生一次共振,后果很?chē)?yán)重。其次,作用于曲軸的氣體激振力的頻率和曲軸固有頻率一致時(shí),將會(huì)引起共振,成為使曲軸彎曲而被破壞的重要因素。最后,軸系扭轉(zhuǎn)振動(dòng)及縱向振動(dòng)同樣可能引起彎曲振動(dòng),其耦合源一般來(lái)自變速箱及傳動(dòng)軸在發(fā)動(dòng)機(jī)的曲軸部分,為了支承交大的切向及法向負(fù)荷,通常在每一曲拐的左右均配有主軸承,因而曲軸的橫向直梁形振動(dòng)其自振頻率很高,除極高諧次外,不會(huì)發(fā)生梁共振,而高諧的激勵(lì)值一般很小,不足以引起由于橫向振動(dòng)的動(dòng)態(tài)放大而導(dǎo)致的損壞。因此在發(fā)動(dòng)機(jī)裝置中對(duì)曲軸系的橫向振動(dòng),尚未被重視。目前對(duì)曲軸系的橫向振動(dòng)的研究,主要著眼于中間軸部分。


發(fā)生橫向振動(dòng)的后果:


1:在曲軸自由端產(chǎn)生過(guò)大彎曲應(yīng)力,從而產(chǎn)生彎曲疲勞,導(dǎo)致自由端因彎曲疲勞而破壞折斷。


2:軸段彎曲應(yīng)力增加以及發(fā)生疲勞破損都可能由橫向振動(dòng)引起。


3:加劇支承軸承的負(fù)荷,導(dǎo)致軸承油膜破裂,出現(xiàn)干摩擦從而發(fā)熱導(dǎo)致破壞。引起載體振動(dòng)。


以上分析都是基于對(duì)曲軸系各種振動(dòng)方式進(jìn)行單獨(dú)分析的結(jié)果,由于曲軸系本身是一個(gè)統(tǒng)一體,以上各種振動(dòng)都是同時(shí)存在的,并且它們之間也必然會(huì)有相互的耦合影響。將各種振動(dòng)形式分別看待只是一種簡(jiǎn)化的假定,必然會(huì)有誤差的存在,因此當(dāng)前人們已著眼于基于曲軸系是一個(gè)整體的耦合振動(dòng)研究,為了將曲軸系數(shù)理模型化,提出了多種簡(jiǎn)化、假定的耦合振動(dòng)模型,以致將整個(gè)曲軸系做有限元分割,而計(jì)算其動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性。當(dāng)然這樣做的計(jì)算工作量大,并且數(shù)理模型的合理程度也將會(huì)影響到計(jì)算結(jié)果的精度。此外,如何合理的應(yīng)用在前人分別研究扭振、縱振等過(guò)程中所取得的大量豐富的經(jīng)驗(yàn)資料等,都是有待研究的問(wèn)題,因?yàn)橥饨鐥l件,假定的正確與否都會(huì)直接影響到計(jì)算分析的結(jié)果。


以上都是發(fā)動(dòng)機(jī)可能發(fā)生的一些主要振動(dòng)方式,它們的響應(yīng)特性是人們?cè)O(shè)計(jì)、制造、運(yùn)用發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)研究的主要課題。但是在實(shí)踐中,發(fā)動(dòng)機(jī)中零部件的局部振動(dòng),往往是使人們感到頭痛的一個(gè)大問(wèn)題。一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)完全有可能其主要振動(dòng)特性是滿(mǎn)足設(shè)計(jì)規(guī)范要求的,其主要零部件的強(qiáng)度也都可靠,不會(huì)損壞。


發(fā)動(dòng)機(jī)上所有的油、水、氣管,各配件及其支架等等,從其性質(zhì)來(lái)講都是質(zhì)量線(xiàn)彈性系統(tǒng),都存在模態(tài)振型及相應(yīng)的固有頻率,當(dāng)受到外激勵(lì)時(shí)都會(huì)發(fā)生響應(yīng),尤其當(dāng)發(fā)生共振響應(yīng)時(shí),其振動(dòng)將會(huì)達(dá)到破壞性的結(jié)果。這些零部件的激勵(lì)來(lái)源來(lái)自發(fā)動(dòng)機(jī)的整機(jī)振動(dòng),如果發(fā)動(dòng)機(jī)完全沒(méi)有振動(dòng),當(dāng)然是理想的情況下,也就不會(huì)發(fā)生局部振動(dòng)。發(fā)動(dòng)機(jī)離心力和力矩,一次及二次的往復(fù)慣性力及力矩等強(qiáng)激勵(lì)是有可能采用專(zhuān)門(mén)的平衡措消除的。然而發(fā)動(dòng)機(jī)的傾覆力矩很難準(zhǔn)確的克服,此外,實(shí)際往復(fù)慣性力,在四諧以上因其量級(jí)較小可忽略,但并不表示它不存在,加上計(jì)算的理想化以及各種假設(shè)引起的誤差等,包括發(fā)動(dòng)機(jī)加工過(guò)程的許用誤差范圍,也使回轉(zhuǎn)部件留下剩余不平衡力等,以上因素都是實(shí)際的激勵(lì)因素的組成部分,具有廣闊頻域的范圍,使得以理想化方式的計(jì)算分析,并不可能除去所有可能發(fā)生的振動(dòng)響應(yīng),使得局部振動(dòng)問(wèn)題無(wú)從下手,以至防不勝防,因此一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)必須經(jīng)過(guò)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)的實(shí)際考驗(yàn),在去除各種可能發(fā)生的較嚴(yán)重的局部振動(dòng)后,才會(huì)成為性能較好的發(fā)動(dòng)機(jī)。


由以上分析知,在發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,振動(dòng)是必然存在的,為此,可以將發(fā)動(dòng)機(jī)的振動(dòng)分為兩類(lèi),第一類(lèi)為具有危害性和破壞性的振動(dòng)。這是在設(shè)計(jì)、制造發(fā)動(dòng)機(jī)中必須予以重視及專(zhuān)門(mén)研究予以克服或者消減的;第二類(lèi)為無(wú)危害的振動(dòng),此類(lèi)振動(dòng)響應(yīng)量級(jí)比較小,即使長(zhǎng)期的振動(dòng)也不容易出現(xiàn)零部件破壞導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)不能可靠地正常的工作,包括分析計(jì)算時(shí)略去的其影響的高諧激勵(lì)響應(yīng)和通過(guò)計(jì)算分析,處于許永振動(dòng)值以及強(qiáng)度值范圍以?xún)?nèi)的振動(dòng)內(nèi)容。

 

發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋優(yōu)化設(shè)計(jì)


敘蓋在內(nèi)燃機(jī)運(yùn)行中承受氣體燃燒產(chǎn)生的熱載荷及爆發(fā)壓力載荷,導(dǎo)致敘蓋處于高溫狀態(tài),并在敘蓋底板等區(qū)域產(chǎn)生很大的溫度梯度和應(yīng)力,內(nèi)燃機(jī)大幅工況變化異引起敘蓋底板鼻梁區(qū)、噴油器孔等熱應(yīng)力較高位置處發(fā)生低周疲勞失效,影響內(nèi)燃機(jī)的熱可靠性。隨著對(duì)內(nèi)燃機(jī)節(jié)能減排要求的不斷提升,增壓中冷、高壓共軌燃油噴射等技術(shù)逐漸普及,使得內(nèi)燃機(jī)升功率逐步提高,這對(duì)敘蓋設(shè)計(jì)提出了更高要求,需要設(shè)計(jì)人員在有限的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期中得到最優(yōu)的熱可靠性設(shè)計(jì)方案。

缸蓋熱可靠性設(shè)計(jì)的關(guān)鍵是通過(guò)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、材料、流動(dòng)等因素使失效區(qū)域疲勞壽命滿(mǎn)足使用要求。在現(xiàn)有內(nèi)燃機(jī)開(kāi)發(fā)流程中,首先根據(jù)內(nèi)燃機(jī)性能指標(biāo)進(jìn)行燃燒開(kāi)發(fā),確定燃燒室、進(jìn)排氣道的幾何形狀,而后確定蓋模型的基本骨架,在不改變?nèi)紵桨傅幕A(chǔ)上完成敘蓋材料選擇、冷卻液流量匹配和水腔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,在缸蓋設(shè)計(jì)中巳經(jīng)廣泛采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)方法建立詳細(xì)的三維模型,然后采用計(jì)算流體力學(xué)(計(jì)算水套流動(dòng)評(píng)價(jià)冷卻設(shè)計(jì),釆用有限元分析(方法得到敘蓋溫度、應(yīng)力場(chǎng)評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),這樣的計(jì)算評(píng)價(jià)方法忽視了流動(dòng)和固體傳熱的賴(lài)合作用。為了提高計(jì)算精度,目前更為準(zhǔn)確的手段是采用流固耦合技術(shù)獲取敘蓋的溫度場(chǎng),再進(jìn)行應(yīng)力和疲勞計(jì)算評(píng)價(jià)蓋設(shè)計(jì)方案。但是以上分析流程都需要在多類(lèi)軟件中手動(dòng)完成建模,網(wǎng)格前里,溫度和應(yīng)力求解,疲勞計(jì)算等工作,這會(huì)耗費(fèi)大量的時(shí)間,在規(guī)定的研發(fā)周期中,只能評(píng)價(jià)有限的設(shè)計(jì)方案,難以獲得滿(mǎn)意的優(yōu)化結(jié)果。利用優(yōu)化工具連接CAD和CAE軟件,將模型參數(shù)化,實(shí)現(xiàn)模型建立、仿真求解和后處理的自動(dòng)化過(guò)程可以解決以上難題,這一方法巳用于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、載荷單一的零部件優(yōu)化中,可見(jiàn)在兼顧模型規(guī)模和計(jì)算精度的前提下對(duì)蓋模型結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)化和參數(shù)化,以及自動(dòng)分析流程進(jìn)行研究對(duì)于提高優(yōu)化設(shè)計(jì)效率有重要意義。

優(yōu)化設(shè)計(jì)效率低的另一個(gè)重要原因是缺乏系統(tǒng)性的設(shè)計(jì)依據(jù)。影響蓋易失效區(qū)疲勞壽命的因素有很多,包括材料、冷卻液種類(lèi)及匹配的流量、溫度,幾何結(jié)構(gòu)等,由于缺少以上各因素對(duì)敘蓋疲勞壽命的影響規(guī)律和影響程度大小的指導(dǎo),對(duì)于缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的工程人員而言,在設(shè)計(jì)中難以確定需要改動(dòng)哪些設(shè)計(jì)變量及其參數(shù)值來(lái)獲得優(yōu)化結(jié)果,所以開(kāi)展設(shè)計(jì)變量對(duì)敘蓋可靠性影響規(guī)律的研究是非常必要的。

紅蓋低周疲勞的失效區(qū)域分散在各鼻梁區(qū),一般針對(duì)應(yīng)變幅最高、低周疲勞損傷最大的區(qū)域進(jìn)行優(yōu)化,但是在降低了該處的損傷的同時(shí)往往會(huì)導(dǎo)致其他區(qū)域低周疲勞壽命的惡化。涉及多設(shè)計(jì)變量?jī)?yōu)化時(shí),由于各因素之間存在耦合作用,按照主效應(yīng)規(guī)律選取的各設(shè)計(jì)變量參數(shù)值并不能保證此時(shí)的設(shè)計(jì)方案是最優(yōu)的。以上問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致在拉蓋可靠性設(shè)計(jì)中需要進(jìn)行多輪次仿真分析和設(shè)計(jì)變量調(diào)整,即便如此也難以獲得全局最優(yōu)解。近似模型和優(yōu)化算法給研究者提供了新思路,研究敘蓋熱狀態(tài)近似模型的建立方法,并結(jié)合優(yōu)化算法對(duì)敘蓋進(jìn)行全局優(yōu)化設(shè)計(jì)具有重要的工程實(shí)用價(jià)值。

隨著數(shù)值仿真技術(shù)的發(fā)展,計(jì)算機(jī)輔助工程在內(nèi)燃機(jī)設(shè)計(jì)中愈加重要。對(duì)于內(nèi)燃機(jī)水套設(shè)計(jì),研究者早期對(duì)于內(nèi)燃機(jī)仿真分為互相獨(dú)立的水套流體動(dòng)力學(xué)計(jì)算和固體零件如蓋的單件有限元計(jì)算,分別分析水套的流動(dòng)特性、零部件的溫度場(chǎng)、應(yīng)力應(yīng)變場(chǎng),從而分析設(shè)計(jì)方案的合理性?,F(xiàn)在的研究已經(jīng)發(fā)展到應(yīng)用流固耦合技術(shù)獲取更為精確的流場(chǎng)信息和固體溫度場(chǎng)信息,在熱機(jī)耦合模型下計(jì)算熱機(jī)載荷共同作用下的受力狀態(tài)并采用疲勞理論計(jì)算得到的安全系數(shù)和損傷來(lái)評(píng)價(jià)受熱零部件的可靠性。

合適的水套設(shè)計(jì)不僅能夠保證內(nèi)燃機(jī)的耐久性,而且可以提高內(nèi)燃機(jī)各工況下的熱效率。冷卻液在內(nèi)燃機(jī)內(nèi)部流動(dòng),由于水套的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,傳統(tǒng)的流動(dòng)試驗(yàn)方法不易測(cè)量而且試驗(yàn)周期長(zhǎng),在數(shù)值仿真初步應(yīng)用于內(nèi)燃機(jī)設(shè)計(jì)中時(shí),設(shè)計(jì)人員使用CFD方法分析包括敘蓋水腔在內(nèi)的水套整體流動(dòng)情況,評(píng)價(jià)冷卻液的流動(dòng)均句性,是否奄在流動(dòng)死區(qū),評(píng)判冷卻液流動(dòng)阻力,盡可能降低水泵功耗,分析蓋鼻梁區(qū)水腔等關(guān)鍵區(qū)域的冷卻液流速,如一般認(rèn)為鼻梁區(qū)水腔流速不應(yīng)低于,作為蓋水腔設(shè)計(jì)滿(mǎn)足可靠性要求的評(píng)判CFD標(biāo)準(zhǔn)。

從上個(gè)世紀(jì)八十年代開(kāi)始,研究者開(kāi)始結(jié)合流場(chǎng)試驗(yàn)研究CFD手段對(duì)內(nèi)燃機(jī)水套流動(dòng)的預(yù)測(cè)效果。

1989年,KevinLH等提出,使用流體力學(xué)計(jì)算敘蓋水套,并提出將數(shù)值仿真用于水套優(yōu)化,使用可視化流動(dòng)試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證仿真結(jié)果和優(yōu)化方案。

1993年,Sandford MH等建立一個(gè)簡(jiǎn)單的內(nèi)燃機(jī)水套模型,并采用PIV和LDV的方法對(duì)流場(chǎng)進(jìn)行了測(cè)量,并將STAR-CD計(jì)算的流體仿真結(jié)果同試驗(yàn)進(jìn)行對(duì)比,證明仿真較好的預(yù)測(cè)了流速和端動(dòng)能,但是對(duì)于回流位置預(yù)測(cè)相差40mm,經(jīng)簡(jiǎn)化的模型可以定性的分析內(nèi)燃機(jī)水套。

2002年,福特汽車(chē)MakkapatiS等使用FLUENT對(duì)一款V8發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行了分析和流速、瑞流強(qiáng)度測(cè)量,試驗(yàn)結(jié)果表明結(jié)果對(duì)于平均流速的預(yù)測(cè)較為準(zhǔn)確,但是對(duì)于瑞流強(qiáng)度預(yù)測(cè)值則低于試驗(yàn)值50%左右。

2003年,陳群將CFD軟件應(yīng)用在柴油機(jī)水套冷卻液流動(dòng)研究中,并在水套關(guān)鍵位置處進(jìn)行LDA測(cè)試,并用壓力傳感器測(cè)量壓力,驗(yàn)證了仿真結(jié)果。

 

發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)

 

完整的發(fā)動(dòng)機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)流程、全面的發(fā)動(dòng)機(jī)綜合性能評(píng)價(jià)方法。


發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車(chē)的動(dòng)力源。發(fā)動(dòng)機(jī)的性能直接影響汽車(chē)整體的性能。中潤(rùn)漢泰公司多年從事車(chē)輛及發(fā)動(dòng)機(jī)工程技術(shù)服務(wù),在發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。



發(fā)動(dòng)機(jī)性能優(yōu)化設(shè)計(jì)


      ? 增壓器匹配


      ? 進(jìn)排氣口聲學(xué)


      ? 功率/扭矩/油耗


      ? 發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)/噪聲


缸體、缸蓋優(yōu)化設(shè)計(jì)


      ? 模態(tài)


      ? 熱應(yīng)力


      ? 預(yù)緊力/接觸


      ? 合成應(yīng)力/變形


曲軸優(yōu)化設(shè)計(jì)


      ? 強(qiáng)度/疲勞


      ? 彎振/扭振/縱振


      ? 模態(tài)/低階固有頻率


      ? 油膜厚度、軸心軌跡


連桿優(yōu)化設(shè)計(jì)


      ? 變形


      ? 失穩(wěn)


      ? 輕質(zhì)化


      ? 強(qiáng)度/應(yīng)力分析


活塞優(yōu)化設(shè)計(jì)


      ? 側(cè)向力/變形


      ? 活塞應(yīng)力/應(yīng)變/溫度


      ? 活塞環(huán)動(dòng)力學(xué)


      ? 活塞環(huán)密封


冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì)


      ? 水泵匹配


      ? 水套優(yōu)化


      ? 缸墊優(yōu)化


      ? 鼻梁區(qū)優(yōu)化


進(jìn)排氣歧管設(shè)計(jì)


      ? 長(zhǎng)度/走向


      ? 聲學(xué)/阻力匹配


      ? 氧傳感器布置


      ? 整體式三元催化


進(jìn)排氣道及燃燒優(yōu)化設(shè)計(jì)


      ? 阻力優(yōu)化


      ? 渦流/滾流匹配


      ? 直噴噴嘴與流動(dòng)匹配


      ? 缸內(nèi)燃燒、低污染設(shè)計(jì)


缸蓋/缸體逆向設(shè)計(jì)


      ? 高精度掃描


      ? 硅膠模具制作


      ? 點(diǎn)云處理/曲面重構(gòu)


整車(chē)集成及CAE優(yōu)化設(shè)計(jì)

豐富、全面的整車(chē)CAE技術(shù)

規(guī)范的整車(chē)集成設(shè)計(jì)技術(shù)

動(dòng)力總成系統(tǒng)與整車(chē)的集成關(guān)系到能否充分發(fā)揮各個(gè)子系統(tǒng)的功能,從而達(dá)到良好的整車(chē)油耗、良好的整車(chē)動(dòng)力性能、良好的整車(chē)NVH性能和舒適性。

運(yùn)用CAE手段進(jìn)行動(dòng)力系統(tǒng)整車(chē)集成是當(dāng)今最先進(jìn)的整車(chē)開(kāi)發(fā)方法。



發(fā)動(dòng)機(jī)艙CAD封裝


        ?  冷卻系統(tǒng)布置


        ?  進(jìn)排氣管路系統(tǒng)布置


        ?  隔熱/隔聲/間隙控制


變速箱匹配


        ?  動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性


        ?  變矩器/離合器匹配/模式匹配  


        ?  換檔規(guī)律優(yōu)化/TCU參數(shù)標(biāo)定



進(jìn)排氣系統(tǒng)匹配


        ?  進(jìn)排氣噪聲優(yōu)化


        ?  進(jìn)排氣消聲器優(yōu)化


        ?  吊耳/排氣系統(tǒng)模態(tài)/隔振


        ?  增壓系統(tǒng)聲學(xué)/冷卻一體化設(shè)計(jì)


        ?  發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣阻力/排氣背壓確定


懸置系統(tǒng)匹配


        ?  支架剛度


        ?  懸置結(jié)構(gòu)優(yōu)化


        ?  模態(tài)解耦,剛體模態(tài)


冷卻及熱管理系統(tǒng)匹配


        ?  暖機(jī)/ECU/冷卻控制策略


        ?  功率點(diǎn)/扭矩點(diǎn)/爬坡/超載工況校核


        ?  水泵、風(fēng)扇、散熱器尺寸選擇、布置


        ?  中冷器、油冷器、冷凝器尺寸選擇、布置


整車(chē) NVH優(yōu)化


        ?  車(chē)身聲學(xué)工程優(yōu)化


        ?  NVH傳遞路徑分析


        ?  氣流噪聲/進(jìn)排氣噪聲


整車(chē)外型優(yōu)化/流動(dòng)優(yōu)化


        ?  低阻力/低噪聲外型設(shè)計(jì)


發(fā)動(dòng)機(jī)艙散熱/除霜/空調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化


        ?  空調(diào)風(fēng)量?jī)?yōu)化


        ?  除霜管路/除霜口優(yōu)化


        ?  發(fā)動(dòng)機(jī)艙氣流組織和優(yōu)化


整車(chē)集成試驗(yàn)


        ?  NVH系統(tǒng)試驗(yàn)/冷卻系統(tǒng)匹配試驗(yàn)

 

        ?  駕駛性試驗(yàn)、動(dòng)力性試驗(yàn)、經(jīng)濟(jì)性試驗(yàn)



 

安全性

安全、清潔、節(jié)能是現(xiàn)代汽車(chē)設(shè)計(jì)的三大主題。汽車(chē)安全分主動(dòng)安全(防止事故)和被動(dòng)安全(一旦發(fā)生事故對(duì)乘員的保護(hù))。被動(dòng)安全的重要性已經(jīng)成為行業(yè)和用戶(hù)的共識(shí)。在汽車(chē)投入市場(chǎng)之前,廠家對(duì)整車(chē)進(jìn)行碰撞試驗(yàn),其目的就是為了提高汽車(chē)被動(dòng)安全性能。但是在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中,如果廠家僅依靠試驗(yàn)研究進(jìn)行汽車(chē)安全設(shè)計(jì),保證碰撞檢測(cè)合格,那么必將面臨巨大的研發(fā)費(fèi)用和時(shí)間。應(yīng)用ANSYS LS-DYNA高度非線(xiàn)性瞬態(tài)動(dòng)力分析功能可高效仿真各型汽車(chē)以任意的速度和角度與任意的物體發(fā)生碰撞的整個(gè)歷程,能分析在發(fā)生碰撞或緊急剎車(chē)時(shí)安全帶系統(tǒng)和安全氣囊系統(tǒng)對(duì)乘員的保護(hù)情況,從而優(yōu)化安全保險(xiǎn)裝置的設(shè)計(jì),提高汽車(chē)的安全性能。

ANSYS LS-DYNA程序具備模擬汽車(chē)碰撞時(shí)結(jié)構(gòu)破損和乘員安全性分析的全部功能,其內(nèi)置安全帶、傳感器等單元,以及氣囊和假人模型。



乘客安全保護(hù)模擬



整車(chē)碰撞性能分析


動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)

汽車(chē)動(dòng)力傳動(dòng)系起功率傳遞功能,基本部件均屬高強(qiáng)度部件,其包含的零部件主要有:變速箱、離合器、萬(wàn)向節(jié)、主減速器、差速器、半軸、液力偶合器與液力變矩器等。接觸強(qiáng)度與接觸疲勞計(jì)算對(duì)傳動(dòng)系的設(shè)計(jì)尤為重要,ANSYS有效、易用的非線(xiàn)性計(jì)算功能,為接觸問(wèn)題的解決提供了良好的工具。

齒輪作為汽車(chē)系統(tǒng)的傳動(dòng)部件,在嚙合過(guò)程中其強(qiáng)度是否滿(mǎn)足要求至關(guān)重要。



齒輪傳動(dòng)分析


萬(wàn)向節(jié)密封套起防漏油、防塵作用,工作環(huán)境惡劣。某發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司采用ANSYS軟件對(duì)萬(wàn)向節(jié)密封套進(jìn)行了不同軸斜傾角下超彈橡膠材料的大變形接觸分析,完好地解決了密封套的壽命與密封性問(wèn)題。



萬(wàn)向節(jié)密封套大變形接觸分析


液力變矩器是以液體作為工作介質(zhì)、利用液體的動(dòng)能進(jìn)行能量傳遞的裝置,涉及到強(qiáng)度、內(nèi)部流體流動(dòng)、疲勞等多方面仿真計(jì)算。ANSYS軟件可以幫助解決液力變矩器在不同的工況條件下,結(jié)構(gòu)零部件的強(qiáng)度、剛度及穩(wěn)定性校核問(wèn)題。



液力變矩器強(qiáng)度校核


減速機(jī)一般都會(huì)傳遞較大的功率與扭矩,因此,在各齒輪嚙合傳動(dòng)的過(guò)程中,相互之間就會(huì)產(chǎn)生較大的切向力、徑向力與軸向力,這些力通過(guò)各個(gè)軸承傳遞到箱體上使箱體受力變形。以下將通過(guò)Ansys 對(duì)箱體的受力和變形情況進(jìn)行模擬。



減速機(jī)箱體強(qiáng)度模擬


剎車(chē)與輪軸

剎車(chē)設(shè)計(jì)

剎車(chē)系統(tǒng)由操控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)和助力系統(tǒng)組成,它是汽車(chē)上最主要的安全裝置之一。其整體性能對(duì)汽車(chē)的操作穩(wěn)定性及人員的安全性都有著直接的影響。剎車(chē)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研發(fā)主要集中在制動(dòng)器、調(diào)整臂、真空助力器、閥類(lèi)控制及保護(hù)等部件,在CAE分析中通常需要關(guān)注這些結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和變形分析、振動(dòng)和噪聲分析、疲勞壽命分析、溫度場(chǎng)分析、熱應(yīng)力分析等。


制動(dòng)尖叫仿真分析



失穩(wěn)模態(tài)振型


制動(dòng)散熱性能仿真分析(F1賽車(chē)制動(dòng)器)



制動(dòng)器溫度場(chǎng)分布



制動(dòng)器空氣流場(chǎng)分布


輪軸設(shè)計(jì)

輪軸是汽車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)的重要部件,它主要負(fù)責(zé)將動(dòng)力從差速器傳送到汽車(chē)車(chē)輪,以驅(qū)動(dòng)車(chē)體運(yùn)動(dòng)。輪軸不僅要傳遞來(lái)自發(fā)動(dòng)機(jī)的扭矩,還要承受車(chē)輪上作用的垂直力,側(cè)向力以及牽引力和制動(dòng)力所形成的縱向力,屬于易損部件之一。其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否合理、剛強(qiáng)度是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求直接影響傳動(dòng)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

目前,CAE在這個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在輪軸的彎曲強(qiáng)度校核、斷裂分析、疲勞分析及結(jié)構(gòu)振動(dòng)分析等方面。



車(chē)軸變形及強(qiáng)度云圖



汽車(chē)輪軸靜態(tài)強(qiáng)度校核



汽車(chē)輪軸的第一第二階模態(tài)分析



底盤(pán)與懸掛系統(tǒng)

底盤(pán)設(shè)計(jì)

從整車(chē)的組成看,底盤(pán)作為整車(chē)組成的三大部分之一,是整車(chē)動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、安全性、可靠性等性能的基礎(chǔ);從車(chē)身設(shè)計(jì)制造的角度來(lái)看,必須選用與其緊密匹配的底盤(pán)和發(fā)動(dòng)機(jī)才能發(fā)揮其整體優(yōu)勢(shì)。因此,底盤(pán)在整車(chē)的設(shè)計(jì)中具有舉足輕重的地位。

車(chē)架強(qiáng)度分析及優(yōu)化

就載荷性質(zhì)而言,車(chē)架所受到的主要載荷為彎曲、側(cè)向載荷和縱向載荷等。彎曲載荷是由車(chē)架自身質(zhì)量和外加質(zhì)量產(chǎn)生的載荷,外加質(zhì)量包括乘車(chē)人員和貨物的質(zhì)量、底盤(pán)各總成及發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量等。側(cè)向載荷是由汽車(chē)轉(zhuǎn)向時(shí)離心力產(chǎn)生作用的載荷,縱向載荷是由于汽車(chē)加速、制動(dòng)時(shí)的慣性力作用產(chǎn)生的載荷。ANSYS 軟件能夠快速準(zhǔn)確的計(jì)算應(yīng)力,提高底盤(pán)設(shè)計(jì)效率,避免設(shè)計(jì)缺陷及設(shè)計(jì)更改費(fèi)用。



左:幾何模型    右:網(wǎng)格模型



車(chē)身骨架有限元模型



縱向應(yīng)力分布



懸掛系統(tǒng)

懸掛系統(tǒng)是汽車(chē)的車(chē)架與車(chē)橋或車(chē)輪之間的一切傳力連接裝置的總稱(chēng),其功能是傳遞作用在車(chē)輪和車(chē)架之間的力和力矩,并且緩沖由不平路面?zhèn)鹘o車(chē)架或車(chē)身的沖擊力,并衰減由此引起的震動(dòng),以保證汽車(chē)平順行駛。懸掛系統(tǒng)應(yīng)有的功能是支持車(chē)身,改善乘坐的感覺(jué),不同的懸掛設(shè)置會(huì)使駕駛者有不同的駕駛感受。外表看似簡(jiǎn)單的懸掛系統(tǒng)綜合多種作用力, 決定著汽車(chē)的穩(wěn)定性、舒適性和安全性,是現(xiàn)代汽車(chē)十分關(guān)鍵的部件之一。

某公司懸掛系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)學(xué)及強(qiáng)度分析

利用ANSYS分析系統(tǒng)中各零部件(如減震器、擺臂等)的強(qiáng)度剛度、疲勞壽命、優(yōu)化等問(wèn)題。



汽車(chē)懸掛剛強(qiáng)度分析



左:后懸掛的柔體動(dòng)力學(xué)分析    右:懸架彈簧分析


轉(zhuǎn)向系統(tǒng)


改變或保持汽車(chē)行駛或倒退方向的一系列裝置稱(chēng)為汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(steering system)。汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的功能就是按照駕駛員的意愿控制汽車(chē)的行駛方向。汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)對(duì)汽車(chē)的行駛安全至關(guān)重要,因此汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的零件都稱(chēng)為保安件。

轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件強(qiáng)度分析

運(yùn)用ANSYS優(yōu)化設(shè)計(jì)模塊對(duì)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的各零部件結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)研究。以減輕重量為目標(biāo)函數(shù),以滿(mǎn)足強(qiáng)度、剛度、頻率等條件和幾何邊界條件為約束條件,選取幾何尺寸、坐標(biāo)作為設(shè)計(jì)變量進(jìn)行各零部件的結(jié)構(gòu)形狀優(yōu)化。



汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)



轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件結(jié)構(gòu)仿真分析


輪胎輪轂

汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展對(duì)輪胎提出更高的要求,從而在輪胎的分析設(shè)計(jì)過(guò)程中,需要充分考慮其節(jié)能、安全和舒適性指標(biāo),這當(dāng)中包含了豐富而廣泛的內(nèi)容。輪胎受力分析、生熱分析、壽命分析、排水性能、包容性、抓地性能、側(cè)偏特性、高速模態(tài)特性等都是現(xiàn)代輪胎分析設(shè)計(jì)需要考慮的指標(biāo)?! ?/p>

輪轂是汽車(chē)上最重要的安全零件之一,輪轂的質(zhì)量和可靠性不但關(guān)系到車(chē)輛和物資的安全性,還影響到車(chē)輛在行駛中的平穩(wěn)性、操縱性、舒適性等性能,這就要求輪轂動(dòng)平衡好、疲勞強(qiáng)度高、有好的剛度和彈性、尺寸和形狀精度高、質(zhì)量輕等。在汽車(chē)輪轂批量生產(chǎn)之前,必須通過(guò)沖擊試驗(yàn)、徑向滾動(dòng)疲勞試驗(yàn)和彎曲疲勞試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)可避免大批量的產(chǎn)品報(bào)廢。借助CAE工具可在輪轂設(shè)計(jì)之初,對(duì)輪轂的彎曲疲勞壽命、徑向疲勞壽命、沖擊強(qiáng)度進(jìn)行可靠的預(yù)測(cè),為輪轂產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員提供重要的設(shè)計(jì)依據(jù),縮短開(kāi)發(fā)周期?! ?/p>

輪胎的材料組成非常復(fù)雜,利用ANSYS的復(fù)合材料分析功能、橡膠材料分析功能可以分析各型輪胎的力學(xué)特性。輪轂的受力復(fù)雜而惡劣,ANSYS帶接觸的靜動(dòng)力學(xué)分析能力可以對(duì)其連帶輪胎一起進(jìn)行受力分析和優(yōu)化設(shè)計(jì)。



ANSYS分析結(jié)果:輪胎承壓分析



ANSYS分析:輪胎滑動(dòng)性能分析



ANSYS分析:輪轂沖擊分析


外空氣動(dòng)力學(xué)及氣動(dòng)噪聲

氣動(dòng)性能分析是從空氣動(dòng)力學(xué)角度分析汽車(chē)動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和操作穩(wěn)定性,各大汽車(chē)廠商都致力于降低空氣阻力、改善氣流升力。這也是風(fēng)洞技術(shù)最早引入汽車(chē)設(shè)計(jì)的研究方向,更是CFD數(shù)值模擬方法在汽車(chē)設(shè)計(jì)中最成熟的應(yīng)用方向?! ?/p>

ANSYS CFD數(shù)值模擬方法與傳統(tǒng)的風(fēng)洞試驗(yàn)相比,不再局限于測(cè)量有限個(gè)點(diǎn)處的空氣流動(dòng)屬性,而是直接獲得整車(chē)附近完整空間的流動(dòng)屬性,從而可以讓設(shè)計(jì)者獲知一些復(fù)雜的空氣流動(dòng)現(xiàn)象,為氣動(dòng)減阻、降噪等問(wèn)題提供幫助,而這正是傳統(tǒng)風(fēng)洞試驗(yàn)無(wú)法詳細(xì)獲知的。



車(chē)身附近的流線(xiàn)圖



車(chē)身表面的壓力分布云圖及車(chē)身附近的湍流動(dòng)能等值面圖


空氣動(dòng)力學(xué)

汽車(chē)空氣動(dòng)力學(xué)是研究汽車(chē)在流場(chǎng)中所受到的以阻力為主的包括升力、側(cè)向力的三個(gè)氣動(dòng)力及其相應(yīng)的力矩(即六分力)的作用。汽車(chē)的空氣動(dòng)力特性對(duì)汽車(chē)的動(dòng)力性、燃油經(jīng)濟(jì)性和操縱穩(wěn)定性都有著直接的影響。

空氣動(dòng)力學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用案例:Volvo XC60空氣動(dòng)力學(xué)性能優(yōu)化

基于數(shù)十年在空氣動(dòng)力學(xué)領(lǐng)域的工程仿真經(jīng)驗(yàn)和軟件使用的最佳實(shí)踐,ANSYS開(kāi)發(fā)了一套用于空氣動(dòng)力學(xué)性能優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn)仿真流程。這套標(biāo)準(zhǔn)流程構(gòu)建在ANSYS Workbench平臺(tái)下,其主要內(nèi)容包括:

1.在ANSYS Fluent中進(jìn)行前處理網(wǎng)格生成及流場(chǎng)仿真計(jì)算時(shí)的最佳實(shí)踐

2.使用HPC高性能計(jì)算功能來(lái)縮短仿真計(jì)算的時(shí)間

3.在原車(chē)型的基礎(chǔ)上,使用RBF Morph進(jìn)行汽車(chē)外形的參數(shù)化改變

4.使用DesignXplorer以整車(chē)的氣動(dòng)阻力降低作為優(yōu)化目標(biāo),對(duì)外形的變化參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化分析  

Volvo公司使用ANSYS的這套標(biāo)準(zhǔn)仿真流程,實(shí)現(xiàn)了對(duì)XC60車(chē)型的空氣動(dòng)力學(xué)性能優(yōu)化仿真?! ?/p>

Volvo公司針對(duì)XC60原車(chē)外形設(shè)定了4處可以進(jìn)行參數(shù)化變動(dòng)的變量,并在變量的設(shè)計(jì)空間內(nèi)定義了50個(gè)設(shè)計(jì)點(diǎn)進(jìn)行DOE分析,最終通過(guò)優(yōu)化算法得到了在設(shè)計(jì)空間內(nèi)的最優(yōu)氣動(dòng)外形設(shè)計(jì)方案,這套仿真流程有著極強(qiáng)的工程實(shí)用價(jià)值。



使用RBF Morph,實(shí)現(xiàn)對(duì)原車(chē)外形的參數(shù)化變形,共定義了4個(gè)參數(shù)化變量。


左:車(chē)尾兩側(cè)角度;    右:車(chē)頂后段下傾角度


左:座艙后部角度;   右:前端擾流板角度


使用DesignXplorer,定義設(shè)計(jì)空間,對(duì)4個(gè)參數(shù)化變量進(jìn)行尋優(yōu)。




原車(chē)型受到的氣動(dòng)阻力為388.01 N,經(jīng)過(guò)優(yōu)化分析后的氣動(dòng)阻力為372.30N,降低了約4%的氣動(dòng)阻力。



原車(chē)型



優(yōu)化后


氣動(dòng)噪聲

汽車(chē)的噪聲水平是其重要性能參數(shù)之一,是影響車(chē)內(nèi)舒適性的主要因素。氣動(dòng)噪聲是由于氣流流過(guò)車(chē)體表面引起的氣流壓力擾動(dòng)產(chǎn)生,它起因于氣體內(nèi)部的脈動(dòng)質(zhì)量源(單極子噪聲源)、作用力的空間梯度(偶極子噪聲源)和應(yīng)力張量的變化(四極子噪聲源)。

氣動(dòng)噪聲領(lǐng)域的應(yīng)用案例:克萊斯勒外后視鏡降噪仿真

克萊斯勒使用ANSYS Fluent的CAA模型,對(duì)比了兩款不同的后視鏡造型在側(cè)窗打開(kāi)時(shí)駕駛員和乘客的左右耳感受到的氣動(dòng)噪聲?! ?/p>

改進(jìn)的外后視鏡設(shè)計(jì)相比原始設(shè)計(jì)帶來(lái)了13分貝的噪聲值降低,提升了駕駛舒適性。



計(jì)算模型



運(yùn)行速度60mph、偏航角5度時(shí)的截面壓力云圖和速度云圖



使用不同湍流模型計(jì)算的噪聲結(jié)果



后視鏡原始設(shè)計(jì)和改進(jìn)設(shè)計(jì)的氣動(dòng)噪聲結(jié)果


發(fā)動(dòng)機(jī)艙熱管理

在車(chē)身前結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,發(fā)動(dòng)機(jī)艙的設(shè)計(jì)非常重要,在設(shè)計(jì)時(shí)盡可能地減小發(fā)動(dòng)機(jī)艙的大小,從而增加乘客艙和行李艙的容積。但是太小的發(fā)動(dòng)機(jī)艙又面臨著發(fā)動(dòng)機(jī)散熱困難,影響發(fā)動(dòng)機(jī)性能,嚴(yán)重的會(huì)造成發(fā)動(dòng)機(jī)不能正常運(yùn)行。通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)艙熱管理分析,可以得到發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)的溫度場(chǎng)分布情況和空氣流動(dòng)情況,設(shè)計(jì)人員可以據(jù)此合理設(shè)計(jì)發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)的布局,組織空氣流路,保護(hù)重要零部件不受熱害侵蝕。


發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)的流線(xiàn)圖及溫度分布云圖


發(fā)動(dòng)機(jī)艙熱管理

作為車(chē)輛設(shè)計(jì)中的重要一環(huán),發(fā)動(dòng)機(jī)艙熱管理的主要目的是控制發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)的溫度,溫度對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性有著直接的影響,適當(dāng)?shù)呐搩?nèi)溫度環(huán)境有助于提高車(chē)輛的動(dòng)力性能,增強(qiáng)燃油經(jīng)濟(jì)性和排放控制。通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)艙熱管理仿真,可以確定冷卻系統(tǒng)的空間布置需求,對(duì)溫度敏感部件進(jìn)行合理的布置。

發(fā)動(dòng)機(jī)艙熱管理領(lǐng)域的應(yīng)用案例:福特蒙迪歐發(fā)動(dòng)機(jī)艙熱管理仿真

福特公司使用ANSYS Fluent對(duì)蒙迪歐車(chē)型的發(fā)動(dòng)機(jī)艙熱管理進(jìn)行了仿真?!?/p>

仿真結(jié)果預(yù)測(cè)出的通過(guò)散熱器的空氣流量,和實(shí)驗(yàn)值非常接近;預(yù)測(cè)出的散熱器出水口水溫,和實(shí)驗(yàn)值的偏差僅為0.33%。




發(fā)動(dòng)機(jī)艙熱管理仿真的網(wǎng)格



散熱器上游的流線(xiàn)圖


空調(diào)系統(tǒng)及乘員艙熱舒適性

空調(diào)系統(tǒng)是汽車(chē)不可缺少的部分,好的空調(diào)系統(tǒng)不僅噪音低,制冷/制熱效果好,而且燃油消耗低,除霜除霧效果好。通過(guò)對(duì)空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行CFD數(shù)值模擬分析,可以獲得空調(diào)風(fēng)道的空氣分配情況、風(fēng)道的阻力特性、各出風(fēng)口的空氣流速等,為優(yōu)化風(fēng)道設(shè)計(jì)提供依據(jù)。通過(guò)對(duì)風(fēng)擋和側(cè)窗進(jìn)行除霜除霧分析,可以得到當(dāng)前設(shè)計(jì)的除霜除霧性能,為改進(jìn)出風(fēng)口大小及角度提高除霜除霧性能提供依據(jù)。通過(guò)對(duì)乘員艙內(nèi)的CFD分析,可以得到艙內(nèi)的流動(dòng)、溫度分布情況,再進(jìn)一步進(jìn)行乘員的舒適性分析。ANSYS CFD 系列產(chǎn)品在空調(diào)系統(tǒng)方面有豐富的解決方案 。

空調(diào)子系統(tǒng)及零部件

汽車(chē)空調(diào)已經(jīng)成為汽車(chē)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)配置,承擔(dān)著汽車(chē)乘客艙溫度、空氣調(diào)節(jié)功能,通過(guò)制冷、制熱、通風(fēng)換氣、除濕、除塵等功能維持舒適的車(chē)內(nèi)環(huán)境并保證汽車(chē)可視性(除霜/除霧)的要求。汽車(chē)乘客艙內(nèi)熱負(fù)荷復(fù)雜,包括來(lái)自太陽(yáng)、人體、地面、發(fā)動(dòng)機(jī)及附件等主要熱源。汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)通常設(shè)計(jì)優(yōu)先級(jí)不高,系統(tǒng)布置空間受限,產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期短,使得汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)帶來(lái)很大難度且要求高效的設(shè)計(jì)手段和工具。


汽車(chē)空調(diào)仿真分析的應(yīng)用案例:汽車(chē)空調(diào)溫度線(xiàn)性度分析及優(yōu)化

利用ANSYS CFD實(shí)現(xiàn)了空調(diào)系統(tǒng)溫度線(xiàn)性度仿真參數(shù)化的分析優(yōu)化,快速獲得了空調(diào)系統(tǒng)溫度線(xiàn)性度最佳的設(shè)計(jì)狀態(tài)。利用ANSYS優(yōu)化仿真分析平臺(tái)可以在短時(shí)間內(nèi)完成,縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期。



幾何模型及參數(shù)化參數(shù)(紅色位置凸起的高度)



兩個(gè)設(shè)計(jì)狀態(tài)下的速度場(chǎng)



仿真分析獲得的不同設(shè)計(jì)狀態(tài)的溫差及壓差結(jié)果


除霜除霧

乘客安全性一直是汽車(chē)設(shè)計(jì)的重點(diǎn),影響汽車(chē)安全性的一個(gè)重要因素就是駕駛員是否有一個(gè)清晰開(kāi)闊的視野。在雨雪天,空氣中水汽很大,車(chē)窗結(jié)霜起霧現(xiàn)象很普遍,嚴(yán)重遮擋駕駛員的視線(xiàn),對(duì)安全行車(chē)十分不利。

除霜除霧性能作為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制檢測(cè)的一項(xiàng)指標(biāo),在GB11555-2009中,對(duì)汽車(chē)風(fēng)窗玻璃除霜除霧系統(tǒng)性能有明確的規(guī)定。要求在一定時(shí)間內(nèi),必須清除覆蓋在前風(fēng)窗玻璃的某些區(qū)域內(nèi)、外表面上的霧或霜,使其恢復(fù)清晰視野。除霜裝置的工作原理是空氣通過(guò)汽車(chē)空調(diào)升溫后經(jīng)除霜風(fēng)道在前風(fēng)窗玻璃內(nèi)側(cè)形成噴射氣流,使內(nèi)表面的霧滴揮發(fā),并通過(guò)前風(fēng)窗玻璃傳熱融化前風(fēng)窗外表面的霜。


除霜除霧仿真分析的應(yīng)用案例:汽車(chē)空調(diào)除霜分析案例

德國(guó)偉世通采用 Fluent對(duì)某車(chē)型進(jìn)行了瞬態(tài)除霜仿真,并與實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了對(duì)比,符合程度較好。本除霜瞬態(tài)分析總時(shí)間20分鐘,時(shí)間步長(zhǎng)2.5s。瞬態(tài)分析隨時(shí)間變化的結(jié)果要求具備高效的可視化及定量化后處理工具,ANSYS CFD-Post可以快速完成瞬態(tài)結(jié)果的后處理。



除霜分析結(jié)果



15分鐘時(shí)試驗(yàn)結(jié)果



除霜除霧仿真分析的應(yīng)用案例:汽車(chē)空調(diào)除霧分析案例

Mindware Engineering使用 Fluent對(duì)某車(chē)型進(jìn)行了瞬態(tài)除霧仿真,對(duì)優(yōu)化設(shè)計(jì)空調(diào)除霧系統(tǒng)帶來(lái)了幫助。



液膜厚度云圖



水蒸氣源項(xiàng)云圖


乘員艙熱舒適性

汽車(chē)乘客艙內(nèi)熱負(fù)荷復(fù)雜,包括來(lái)自太陽(yáng)、人體、地面、發(fā)動(dòng)機(jī)及附件等9大主要熱源。給人體熱舒適性設(shè)計(jì)帶來(lái)挑戰(zhàn)。同時(shí)影響人體舒適性的因素較多,包括:溫度、濕度、風(fēng)速、穿衣情況、平均輻射溫度、新鮮空氣置換量、艙內(nèi)噪聲、污染物濃度等,這些因素導(dǎo)致人體舒適性評(píng)價(jià)較為困難。人體熱舒適性評(píng)價(jià)指標(biāo)包括PMV、PPD、MAA等,而比較流行的局部熱舒適性評(píng)價(jià)指標(biāo)通常采用Wyon提出的Equivalent Homogenous Temperature(EHT)指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)。

乘員艙內(nèi)人體熱舒適性仿真分析的應(yīng)用案例:乘員艙內(nèi)人體熱舒適性評(píng)價(jià)案例

為了降低汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)的能耗,GM、Delphi與伯克利大學(xué)加州分校合作,通過(guò)汽車(chē)空調(diào)定點(diǎn)對(duì)人體局部進(jìn)行加熱/制冷的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)降低能耗的目的。本案例利用Fluent實(shí)現(xiàn)乘員艙內(nèi)流動(dòng)和熱的分析,并考慮了太陽(yáng)輻射的作用,采用特殊的人體熱舒適性評(píng)價(jià)的方法并與傳統(tǒng)EHT評(píng)價(jià)方法進(jìn)行了對(duì)比,得到較為一致的評(píng)價(jià)結(jié)果。



幾何與網(wǎng)格



新評(píng)價(jià)方法的人體表面溫度與EHT的比較



儀表盤(pán)太陽(yáng)輻射通量



溫度表征顏色的速度圖



流線(xiàn)圖


發(fā)動(dòng)機(jī)及排氣系統(tǒng)

傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)及動(dòng)力總成設(shè)計(jì)過(guò)程,基于宏觀概念的經(jīng)驗(yàn)外推、在臺(tái)架上反復(fù)調(diào)試對(duì)比,以及各種“集總”參數(shù)的半經(jīng)驗(yàn)分析、試湊等方法,花費(fèi)大、周期長(zhǎng)、適用性小。而應(yīng)用CFD技術(shù)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的工作過(guò)程進(jìn)行數(shù)值模擬分析,不僅提供的信息量大,而且花費(fèi)小、周期短、適用性強(qiáng),能夠在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行廣泛的變參數(shù)研究,為開(kāi)發(fā)新型發(fā)動(dòng)機(jī)和舊發(fā)動(dòng)機(jī)性能提升提供指導(dǎo)?! ?/p>

目前,ANSYS CFD在這個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在氣缸蓋氣道設(shè)計(jì)、進(jìn)排氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)、氣缸內(nèi)工作過(guò)程模擬、冷卻與潤(rùn)滑系統(tǒng)設(shè)計(jì)、消音器設(shè)計(jì)等方面。



進(jìn)氣閥截面上的速度矢量分布圖



左:缸內(nèi)燃油噴射過(guò)程模擬;   右:缸內(nèi)噴油渦流



排氣中的碳?xì)浜偷趸餄舛确植紙D


發(fā)動(dòng)機(jī)

作為汽車(chē)的“心臟”,發(fā)動(dòng)機(jī)是一個(gè)復(fù)雜的綜合體,其仿真問(wèn)題涉及到結(jié)構(gòu)力學(xué)、熱、流體力學(xué)、電磁以及多物理場(chǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)流體特性的仿真分析,能對(duì)其性能的優(yōu)化起到至關(guān)重要的作用。


某公司缸內(nèi)直噴汽油機(jī)的噴油特性與燃燒性能分析


在多年發(fā)動(dòng)機(jī)仿真分析工程經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,ANSYS開(kāi)發(fā)了完整的適用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)流動(dòng)及噴油、燃燒性能計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)仿真模板,在ANSYS Workbench平臺(tái)下,能夠快速自動(dòng)化的完成仿真流程。
  

某公司利用ANSYS CFD工具分析了缸內(nèi)直噴汽油機(jī)兩段噴油特性及燃燒性能,計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)值一致。


發(fā)動(dòng)機(jī)幾何:




二次噴油過(guò)程:



左:第一次噴射(吸氣沖程);   右:油滴蒸發(fā)(壓縮沖程)



左:二次噴射(壓縮沖程);  右:二次油滴蒸發(fā)


點(diǎn)火及燃燒過(guò)程:






某公司曲軸強(qiáng)度及疲勞性能分析

曲軸是發(fā)動(dòng)機(jī)最重要的零部件之一,其疲勞失效及斷裂將引起其他零部件隨之破壞,甚至造成安全事故。特別是隨著發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性和可靠性的提高,其強(qiáng)度問(wèn)題變得更加重要。曲軸強(qiáng)度研究包括靜強(qiáng)度及疲勞強(qiáng)度兩種。靜強(qiáng)度研究的目的主要是關(guān)心曲軸在承受最大工作載荷時(shí)的應(yīng)力分布情況,找出各危險(xiǎn)部位。本案例首先利用多體動(dòng)力學(xué)軟件對(duì)曲軸系統(tǒng)進(jìn)行多剛體運(yùn)動(dòng)學(xué)額動(dòng)力學(xué)仿真,獲得曲軸強(qiáng)度仿真的準(zhǔn)確的載荷邊界。進(jìn)而利用ANSYS Mechanical進(jìn)行靜強(qiáng)度的有限元分析,在ANSYS Workbench平臺(tái)下,能夠快速自動(dòng)化的完成仿真流程。


某公司利用ANSYS工具分析了曲軸強(qiáng)度及疲勞性能,并與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。



左:曲軸模型;   右:軸承載荷



曲軸強(qiáng)度分析及危險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)





曲軸疲勞分析


進(jìn)排氣系統(tǒng)

對(duì)汽車(chē)進(jìn)排氣系統(tǒng)進(jìn)行CFD仿真分析,可以獲得系統(tǒng)內(nèi)部氣體流動(dòng)的詳細(xì)信息,通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣效率,提升發(fā)動(dòng)機(jī)性能;同時(shí)也能夠了解系統(tǒng)中各零部件和子系統(tǒng)如催化轉(zhuǎn)化器、SCR系統(tǒng)、消聲器等的工作性能及其復(fù)雜的物理化學(xué)現(xiàn)象,幫助設(shè)計(jì)選型及性能優(yōu)化。

汽車(chē)進(jìn)排氣系統(tǒng)CFD仿真的應(yīng)用案例:進(jìn)氣歧管性能分析

采用ANSYS Fluent軟件計(jì)算了節(jié)氣門(mén)某一開(kāi)度下進(jìn)氣歧管不同曲軸轉(zhuǎn)角下的動(dòng)態(tài)特性,得到了不同監(jiān)測(cè)點(diǎn)上壓力和速度的變化規(guī)律?!?/p>

通過(guò)ANSYS Fluent 3D計(jì)算可以得到更加詳細(xì)的局部信息,更加真實(shí)的模擬進(jìn)氣歧管內(nèi)空氣流動(dòng)的動(dòng)態(tài)特性?! ?/p>

計(jì)算模型及測(cè)量點(diǎn):




不同曲軸轉(zhuǎn)角下進(jìn)氣歧管的壓力分布:




監(jiān)測(cè)點(diǎn)處壓力和速度隨曲軸轉(zhuǎn)角的變化規(guī)律:




汽車(chē)進(jìn)排氣系統(tǒng)CFD仿真的應(yīng)用案例:汽油機(jī)催化轉(zhuǎn)化器工作性能仿真分析


采用ANSYS Fluent,對(duì)汽油機(jī)催化轉(zhuǎn)化器內(nèi)部流動(dòng)、傳熱及化學(xué)反應(yīng)過(guò)程進(jìn)行計(jì)算,得到了轉(zhuǎn)化器的起燃特性和工作性能。




組分濃度分布:




起燃特性:




汽車(chē)進(jìn)排氣系統(tǒng)CFD仿真的應(yīng)用案例:某公司發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)配氣機(jī)構(gòu)凸輪強(qiáng)度疲勞分析


通過(guò)建立某發(fā)動(dòng)機(jī)配氣機(jī)構(gòu)動(dòng)力學(xué)仿真模型,計(jì)算各凸輪承受的作用力和力矩,并將計(jì)算結(jié)果作為動(dòng)態(tài)載荷,對(duì)凸輪軸進(jìn)行三維瞬態(tài)有限元強(qiáng)度分析,以瞬態(tài)應(yīng)力歷程對(duì)凸輪軸進(jìn)行強(qiáng)度評(píng)價(jià)。最后,以有限元分析結(jié)果作為輸入對(duì)凸輪軸進(jìn)行瞬態(tài)疲勞分析,評(píng)價(jià)其疲勞特性。
  

某公司利用ANSYS工具分析了曲軸強(qiáng)度及疲勞性能,并與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。










發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)

發(fā)動(dòng)機(jī)缸體和缸蓋的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,工作過(guò)程中各點(diǎn)間的溫差很大,因此合理的設(shè)計(jì)冷卻系統(tǒng),布置水道和組織冷卻水流至關(guān)重要。通過(guò)對(duì)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行CFD仿真分析,可以幫助排除冷卻水的流動(dòng)死區(qū),避免出現(xiàn)流動(dòng)分布不均造成的局部熱點(diǎn)及過(guò)渡沸騰等不正?,F(xiàn)象,保證發(fā)動(dòng)機(jī)的正常工作。

發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)CFD仿真的應(yīng)用案例:冷卻水套核態(tài)沸騰傳熱性能研究

采用ANSYS Fluent軟件中的混合多相流模型,對(duì)冷卻水套內(nèi)沸騰傳熱過(guò)程進(jìn)行了計(jì)算,結(jié)果表明在此工況下,水套的壁面產(chǎn)生了氣泡,這些氣泡離開(kāi)壁面又消失在水中,在水中產(chǎn)生了劇烈擾動(dòng),處于核態(tài)沸騰傳熱過(guò)程,相比自然對(duì)流傳熱,效果顯著增強(qiáng)。
ANSYS Fluent軟件發(fā)展了基于陳氏修正理論的沸騰模型,經(jīng)驗(yàn)證對(duì)水平和豎直流動(dòng)通道的仿真都能進(jìn)行精確的模擬,因此可以直接用于冷卻水套內(nèi)沸騰現(xiàn)象的預(yù)測(cè)。

計(jì)算模型:




溫度及蒸汽體積分?jǐn)?shù)的分布:



發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)CFD仿真的應(yīng)用案例:發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)熱結(jié)構(gòu)耦合仿真分析

采用ANSYS workbench對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)熱結(jié)構(gòu)耦合仿真搭建分析流程,該流程圖簡(jiǎn)潔直觀,易于上手,大大降低了耦合場(chǎng)分析的難度。



workbench熱結(jié)構(gòu)耦合分析流程



溫度場(chǎng)分布云圖


整車(chē)熱流體/熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)

全面的整車(chē)熱流體模擬技術(shù)、系統(tǒng)的整車(chē)熱流體管理設(shè)計(jì)技術(shù)。

熱流體系統(tǒng)分布在車(chē)輛從發(fā)動(dòng)機(jī)到空調(diào)系統(tǒng)的各個(gè)方面。這些系統(tǒng)雖然看起來(lái)各不相同,卻具有相似的流體力學(xué)、熱力學(xué)背景,設(shè)計(jì)方法也非常相似。

運(yùn)用CAE手段進(jìn)行整車(chē)熱流體系統(tǒng)優(yōu)化是當(dāng)今最先進(jìn)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方法。



動(dòng)力系統(tǒng)熱管理優(yōu)化


        ? 水泵、油泵、風(fēng)扇選型


        ? 冷卻水套、缸墊優(yōu)化,流量匹配


        ? 發(fā)動(dòng)機(jī)艙3D熱模擬及熱風(fēng)路徑優(yōu)化


        ? 混合動(dòng)力、電動(dòng)汽車(chē)電池、ISG熱分析


        ? 中冷器、油冷器、散熱器、冷凝器匹配


        ? 暖機(jī)、高溫、超載、極限負(fù)荷控制優(yōu)化


整車(chē)外部流動(dòng)和聲學(xué)優(yōu)化


        ? 初期外型阻力選型優(yōu)化


        ? 整車(chē)外部流動(dòng)和聲學(xué)優(yōu)化


        ? 前后擾流器、后視鏡聲學(xué)優(yōu)化


乘員艙熱舒適性?xún)?yōu)化


        ? 熱舒適性綜合評(píng)價(jià)


        ? 空調(diào)管路系統(tǒng)布置


        ? 管路流量分配、溫升率


        ?風(fēng)溫、濕度、風(fēng)速、輻射優(yōu)化


乘員艙除霜除霧系統(tǒng)優(yōu)化


        ? 除霜管路優(yōu)化


        ? 除霜隔柵、風(fēng)口優(yōu)化


        ? A、B區(qū)除霜除霧效果分析


整車(chē)進(jìn)排氣管路優(yōu)化


        ? 進(jìn)排氣管路系統(tǒng)布置


        ? 進(jìn)排氣聲學(xué)部件優(yōu)化


        ? 進(jìn)排氣阻力、模態(tài)優(yōu)化


發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)排氣管、進(jìn)排氣道優(yōu)化


        ? 直噴式噴嘴流動(dòng)與進(jìn)氣匹配


        ? 進(jìn)排氣總管、歧管阻力/聲學(xué)

優(yōu)化

        ? 柴油機(jī)、汽油機(jī)進(jìn)、排氣道優(yōu)化



發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒及污染物模擬


        ? 發(fā)動(dòng)機(jī)低污染燃燒設(shè)計(jì)


        ? 汽油機(jī)、柴油機(jī)缸內(nèi)燃燒模擬


        ? 各種標(biāo)號(hào)汽柴油燃燒機(jī)理分析


        ? SCR/EGR/3元催化系統(tǒng)優(yōu)化



供油/剎車(chē)系統(tǒng)優(yōu)化


        ? 噴油MAP優(yōu)化


        ? 剎車(chē)盤(pán)、鼓冷卻分析


        ? 制動(dòng)系統(tǒng)作動(dòng)、控制分析


        ? 高壓油泵、管路、噴嘴匹配、控制


整車(chē)熱流體管理系統(tǒng)試驗(yàn)


        ? 進(jìn)排氣、冷卻液、機(jī)油溫度、壓力測(cè)量 


        ? 發(fā)動(dòng)機(jī)艙、乘員艙風(fēng)溫、風(fēng)速、聲學(xué)測(cè)量



整車(chē)進(jìn)氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)

完整的進(jìn)氣系統(tǒng)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)流程

全面的進(jìn)氣系統(tǒng)性能試驗(yàn)?zāi)芰霸u(píng)價(jià)方法

最新的增壓發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)特征分析及設(shè)計(jì)

進(jìn)氣系統(tǒng)為發(fā)動(dòng)機(jī)各氣缸供給空氣,只有進(jìn)氣系統(tǒng)與發(fā)動(dòng)機(jī)最優(yōu)匹配,才能最大限度發(fā)揮發(fā)動(dòng)機(jī)的綜合效能。中流漢泰公司多年從事車(chē)輛及發(fā)動(dòng)機(jī)工程技術(shù)服務(wù),在進(jìn)氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。



進(jìn)氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)需考慮的基本問(wèn)題


進(jìn)氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)的主要目標(biāo)


  ?  良好的聲學(xué)性能


  ?  良好的整車(chē)動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性


  ?  合理、經(jīng)濟(jì)、可靠的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)



整車(chē)進(jìn)氣系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程


進(jìn)氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法


  ?  進(jìn)氣系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)


  ?  聲學(xué)設(shè)計(jì)


      ?  一維/三維聲學(xué)分析


  ?  流動(dòng)設(shè)計(jì)


      ?  壓力損失分析


      ?  流動(dòng)形態(tài)分析


  ?  與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配設(shè)計(jì)


      ?  功率損失分析


  ?  結(jié)構(gòu)模態(tài)


      ?  結(jié)構(gòu)模態(tài)分析


增壓發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣噪聲控制


  ?  高頻/寬頻/多頻消聲


  ?  增壓器、中冷器聲學(xué)特性


消聲元器件設(shè)計(jì)


  ?  高頻消聲


  ?  1/4波長(zhǎng)管


  ?  插入管、諧振腔


進(jìn)氣系統(tǒng)性能試驗(yàn)評(píng)價(jià)


  ?  聲學(xué)試驗(yàn)


      ?  傳遞損失評(píng)價(jià)(普通試驗(yàn)室)


      ?  插入損失評(píng)價(jià)(發(fā)動(dòng)機(jī)消聲室)


      ?  進(jìn)氣口聲壓級(jí)評(píng)價(jià)(整車(chē)消聲室)


  ?   阻力試驗(yàn)


      ?  壓力損失評(píng)價(jià)


      ?  功率損失評(píng)價(jià)


      ?  空濾過(guò)濾效率



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