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客车车身骨架有限元分析与轻量化改进设计

发布时间:2016-12-06 17:27

  本文关键词:客车车身骨架有限元分析与轻量化改进设计,由笔耕文化传播整理发布。


《合肥工业大学》 2006年

客车车身骨架有限元分析与轻量化改进设计

李辉  

【摘要】:客车车身是客车的重要结构,本文运用有限元法和电测实验相结合的方法研究了某型客车车身的结构性能,并在此基础上进行了轻量化改进。 利用有限元分析软件ANSYS,通过合理的简化,建立了某客车有限公司研制开发的半承载式大客车整车骨架的有限元模型。根据该车的设计使用情况对车身有限元模型采用了五种计算工况:匀速直线行驶的水平弯曲工况、一轮悬空的极限扭转工况、紧急制动工况、紧急转弯工况和倾翻工况。通过对这五种工况强度和刚度的分析,得到整车骨架的应力分布和刚度状况,从而寻找出骨架中存在强度和刚度富裕的构件,为该车的轻量化改进提供数据支持。同时,为掌握该车的动态性能,使用了模态分析技术对车身结构进行了分析,计算得到车身骨架的前十阶固有频率,并对低阶固有模态振型进行了分析。 在此基础上,对中门结构进行改进,提高了中门的刚度,减小了中门的变形。此外,直接对一些强度,刚度影响较小且富量较大的构件进行了轻量化改进。在确保整车强度和刚度满足使用要求和国家相关标准的前提下,使车身质量成功减轻211kg。 在研究结构相对复杂的底架时,对三段式底架的前段和后段,采用实体单元建模,对于其他骨架结构则采用传统的梁单元,建立了实体单元和梁单元耦合的车身骨架有限元模型,此种建模方法在汽车骨架的有限元分析方法中的应用目前很少。本文的建模思路对于如何合理建立客车车身的有限元模型并进行分析具有重要的意义。

【关键词】:
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:U463.822
【目录】:

  • 第一章 绪论14-20
  • 1.1 引言14-15
  • 1.2 研究背景和研究意义15-16
  • 1.3 大客车车身结构设计现状及发展趋势16-17
  • 1.4 国内外客车轻量化研究现状17-18
  • 1.5 课题来源与研究内容18-20
  • 第二章 车身结构分析有限元法及其软件20-28
  • 2.1 有限元法概述20
  • 2.2 有限元软件的结构及分析流程20-22
  • 2.3 有限元法具体步骤22-24
  • 2.3.1 结构的离散化22
  • 2.3.2 选择单元的位移模式22-23
  • 2.3.3 单元的力学特性分析23
  • 2.3.4 建立整体结构的刚度方程23
  • 2.3.5 求解修改后的整体结构刚度方程23
  • 2.3.6 由单元的节点位移列阵计算单元应力23-24
  • 2.4 有限元软件介绍24-26
  • 2.4.1 有限元软件概述24-25
  • 2.4.2 ANSYS软件简介25-26
  • 2.5 有限元分析在客车车身骨架分析中的应用26-28
  • 2.5.1 有限元分析的应用26-27
  • 2.5.2 有限元软件的应用27-28
  • 第三章 客车车身结构有限元模型的建立28-42
  • 3.1 建模准备28-29
  • 3.1.1 坐标系的选择及单位的统一28-29
  • 3.1.2 整车参数29
  • 3.2 单元的选择29-36
  • 3.2.1 BEAM18单元特性29-32
  • 3.2.2 SOLID45单元特性32-36
  • 3.3 模型的简化36-37
  • 3.4 有限元模型的生成37-42
  • 3.4.1 几何模型的生成37-38
  • 3.4.2 材料属性和梁横界面属性的指定38-40
  • 3.4.3 实体单元和梁单元之间的祸合40
  • 3.4.4 车身质量及载荷的处理40
  • 3.4.5 模型的生成40-42
  • 第四章 车身结构有限元分析42-70
  • 4.1 计算工况的确定42-45
  • 4.1.1 工况的选择42
  • 4.1.2 载荷的确定42-45
  • 4.1.2.1 载荷的分类43
  • 4.1.2.2 车身主要承载情况43-44
  • 4.1.2.3 各工况的载荷描述44-45
  • 4.2 车身骨架的技术指标45-49
  • 4.2.1 车身骨架强度指标45-46
  • 4.2.1.1 车身的静强度45
  • 4.2.1.2 车身的疲劳强度45-46
  • 4.2.2 车身骨架刚度指标46-49
  • 4.2.2.1 弯曲刚度46
  • 4.2.2.2 开口变形46-47
  • 4.2.2.3 扭转刚度47-48
  • 4.2.2.4 客车车身的承载度48-49
  • 4.3 水平弯曲工况49-53
  • 4.3.1 载荷与约束处理49
  • 4.3.2 计算结果及其评价49-53
  • 4.3.2.1 强度分析49-51
  • 4.3.2.2 刚度分析51-53
  • 4.4 极限扭转工况53-56
  • 4.4.1 载荷与边界条件53
  • 4.4.2 计算结果及其评价53-56
  • 4.4.2.1 强度分析53-55
  • 4.4.2.2 刚度分析55-56
  • 4.5 紧急制动工况56-59
  • 4.5.1 载荷与边界条件56-57
  • 4.5.2 计算结果及其评价57-59
  • 4.5.2.1 强度分析57-58
  • 4.5.2.2 刚度分析58-59
  • 4.6 紧急转弯工况59-62
  • 4.6.1 载荷与边界条件59-60
  • 4.6.2 计算结果及其评价60-62
  • 4.6.2.1 强度分析60-61
  • 4.6.2.2 刚度分析61-62
  • 4.7 倾翻工况62-64
  • 4.7.1 载荷与边界条件62
  • 4.7.2 计算结果及其评价62-64
  • 4.7.2.1 强度分析62-63
  • 4.7.2.2 刚度分析63-64
  • 4.8 车身骨架的模态分析64-70
  • 4.8.1 理论基础65-67
  • 4.8.2 模态评价原则67
  • 4.8.3 车身骨架模态结果及分析评价67-70
  • 第五章 车身骨架强度刚度试验及分析70-77
  • 5.1 试验设备与测点布置70-72
  • 5.2 试验加载方式72
  • 5.3 试验结果及数据处理72-73
  • 5.3.1 静态实测应变数据的处理72
  • 5.3.2 应变值与应力值之间的转换72-73
  • 5.4 测试结果73-75
  • 5.5 结果分析75-77
  • 第六章 车身结构的改进和轻量化设计77-84
  • 6.1 车身骨架的轻量化77-78
  • 6.2 中门结构的改进78-80
  • 6.2.1 中门的改进方案78-79
  • 6.2.2 三种改进方案的评价79-80
  • 6.3 改进结果评价80-83
  • 6.3.1 稳定性评价80-81
  • 6.3.2 强度评价81-82
  • 6.3.3 刚度评价82
  • 6.3.4 动态性能评价82-83
  • 小结83-84
  • 第七章 结论与展望84-87
  • 7.1 所做的工作84-85
  • 7.2 总结85
  • 7.3 工作展望85-87
  • 参考文献87-90
  • 攻读硕士学位期间发表论文90
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