基于SolidworksSimulation的汽车悬架弹簧有限元优化的研究
众所周知,汽车悬架弹簧剪切应力高低值直接影响弹簧的结构设计、安装方法、材料选择以及加工工艺,而有限元仿真为汽车悬架弹簧的快速设计提供了准确高效的设计模式。
本文分析悬架弹簧在交替载荷作用下往复运动的有限元模式。悬架弹簧的寿命主要取决于弹簧钢丝截面上的剪切应力,为了快速分析成型,因此,引入专业的有限元弹簧分析软件,从而得到准确的、快速的设计、优化方案,为悬架设计提供更有力的依据。
1 汽车悬架弹簧有限元仿真的必要性
目前,能够适应快速研发新车型的设计任务,其中之一就是有限元仿真与优化设计。从美国通用、克莱斯勒、福特,德国的大众以及国内的长安、吉利、奇瑞等整机厂需要供应的悬架弹簧,在技术环节都必须有有限元仿真分析这一要求,那么针对这种仿真分析。由主机厂提出技术要求。弹簧生产研究单位通过CAE分析来满足这一环节。采用有限元分析悬架弹簧不仅可以快速分析不同载荷、压缩量、变形尺寸下的详细剪切应力,而且可以快速准确的材料选择。预测耐久疲劳。
2 两种不同类型的悬架弹簧有限元分析
2.1 GPXX采用的有限元分析方法
按照要求增加载荷的分析。该方法的分析特点针对弹簧的上下端的类型进行直接加载处理,如果上下端的模型近乎平端,那么就将弹簧的断头按照110%的接触面施加载荷,这样测试出来的数据接近实验测试数据。如图1中的加载区域显示。
图1 悬架弹簧模型
实验方法:
(1)载荷:载荷施加在原型端面的平头。如果弹簧端头为平面,则无需导程座。如果两端不属于平面端。则需要定制适合的导程座进行加载分析,端头若为非平面端。增加导程座测量。如果为平面则不需要导程座,图2为平面端,则不需导程座而直接加载载荷。
图2 悬架弹簧分析结果
(2)夹具模式:上端约束为圆周固定,下端固定采用圆周约束与下端面固定约束双约束机制。
(3)分析模式:采用静态分析的方法。
(4)网格精度采用高雅克比算法以及基于曲率的网格器划分模式。
(5)采用光滑表面。
仿真结果:根据本悬架弹簧模型。可以明显得知,该类型弹簧的最大应力带均处于弹簧的两侧。并且都在上表面。其次可以采用点采集数据方式获得最大应力。
2.2 HDXX类型弹簧采用的有限元分析方法相关文章
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