王勝永 李育文 王紅衛(wèi)
摘 要:新能源汽車已成為汽車工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的趨勢(shì)和研究熱點(diǎn)。然而,新能源汽車相比與傳統(tǒng)燃油汽車,其車架結(jié)構(gòu)要承載電池組件,從而也對(duì)車架結(jié)構(gòu)的減振性能有了更高要求。本文以某型號(hào)新能源汽車車架結(jié)構(gòu)為例,進(jìn)行了泡沫鋁填充的車架結(jié)構(gòu)和無泡沫鋁填充的車架結(jié)構(gòu)的減振性能比較分析。數(shù)值計(jì)算結(jié)果表明泡沫鋁材料應(yīng)用于新能源汽車車架結(jié)構(gòu)具有較好的減振性能。
關(guān)鍵詞:泡沫鋁;新能源汽車;車架結(jié)構(gòu);減振性能
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.19.002
1 概述
隨著能源與環(huán)保問題的日趨嚴(yán)重,新能源汽車已經(jīng)成為汽車工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的熱點(diǎn)。然而,長期以來,汽車工業(yè)為了滿足人們對(duì)汽車安全品質(zhì)的需求,汽車工業(yè)普遍采用的鋼材作為結(jié)構(gòu)用鋼。然而,對(duì)于新能源汽車工業(yè)來說,車身結(jié)構(gòu)完全采用鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),其質(zhì)量較大,不利于節(jié)能。隨著輕質(zhì)、高性能材料的研發(fā),不斷的有新材料應(yīng)用到汽車工業(yè)領(lǐng)域。其中,泡沫鋁材料作為一種新型材料,不斷受到各工業(yè)領(lǐng)域的關(guān)注。泡沫鋁是一種以鋁為基體的多孔材料,將連續(xù)相鋁的金屬特性與分離相氣孔的孔隙特性結(jié)合在一起,具有良好的機(jī)械、熱學(xué)、動(dòng)力學(xué)等特性。尤其是具有輕質(zhì)、高比強(qiáng)度的泡沫鋁材料應(yīng)用于新能源汽車工業(yè)領(lǐng)域,不僅可以實(shí)現(xiàn)新能源汽車良好的減振性能,而且可以實(shí)現(xiàn)新能源汽車的輕量化[1,2]。對(duì)滿足汽車工業(yè)節(jié)能減排的需求,以及降低城市擁擠的交通運(yùn)輸據(jù)帶來的振動(dòng)與噪聲危害,促進(jìn)汽車零部件的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化和車輛整體成型工藝的改進(jìn)具有重要意義。奧迪研究結(jié)果,如果新能源汽車質(zhì)量減少100Kg,其續(xù)航能力可增加7.5%。研究表明,采用粉末密實(shí)熔化發(fā)泡法制備的泡沫鋁在汽車工業(yè)輕質(zhì)結(jié)構(gòu)和吸收沖擊零件上得到了應(yīng)用,并開始進(jìn)入了小批量生產(chǎn)。例如,大眾、寶馬等汽車企業(yè)應(yīng)用泡沫鋁進(jìn)行了汽車側(cè)面與前部防撞部件、軸架及車身構(gòu)件的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)??梢?,較好的振動(dòng)特性和輕量化的新能源汽車車架結(jié)構(gòu)對(duì)實(shí)現(xiàn)新能源汽車節(jié)能環(huán)保具有重要意義[3]。
新能源汽車相比于傳統(tǒng)燃油汽車,其車架中部結(jié)構(gòu)要承擔(dān)質(zhì)量較大的電池組。因而,新能源汽車車架結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)應(yīng)具有自身獨(dú)特的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。本文根據(jù)某型號(hào)新能源汽車車架結(jié)構(gòu),進(jìn)行泡沫鋁填充的車架結(jié)構(gòu)和無泡沫鋁填充的車架結(jié)構(gòu)的減振性能初步設(shè)計(jì)比較分析。驗(yàn)證泡沫鋁輕質(zhì)、高比強(qiáng)度材料在新能源汽車車架結(jié)構(gòu)應(yīng)用中具有較好的減振性能。
2 泡沫鋁及泡沫鋁填充鋼質(zhì)方管結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能
泡沫鋁作為一種輕質(zhì)功能材料,具有較高的孔隙率,一般為60%~95%。與具有孔隙的粉末冶金材料相比,泡沫鋁材料的孔徑較大,孔徑一般為0.1~6mm(圖1)。而且孔隙結(jié)構(gòu)主要有兩種,通孔和閉孔。孔隙結(jié)構(gòu)不同,性能上也有較大的差異,應(yīng)用領(lǐng)域也不同。
與塊體材料不同,泡沫鋁多孔材料的力學(xué)性能測(cè)試與材料的尺寸有關(guān)。對(duì)較大試樣的泡沫鋁材料,可不考慮材料的尺寸效應(yīng)。但對(duì)試樣較小的泡沫鋁材料,如果不考慮材料的尺寸效應(yīng),將發(fā)現(xiàn)每次實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù),如材料的彈性模量和壓縮強(qiáng)度等都不相同,實(shí)驗(yàn)缺乏重現(xiàn)性,不能準(zhǔn)確表征材料的性能。國內(nèi)外諸多學(xué)者已通過實(shí)驗(yàn)和數(shù)值模擬的方法分析了開孔泡沫鋁和閉孔泡沫鋁材料的力學(xué)性能隨試件尺L、孔徑d變化的關(guān)系,指出對(duì)于開孔泡沫鋁L/d>8,閉孔泡沫鋁L/d>5,壓縮強(qiáng)度趨于穩(wěn)定峰值,試樣的尺寸效應(yīng)可以忽略; Mukai等的研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)試樣厚度大于6mm時(shí),泡沫鋁的強(qiáng)度與試樣厚度無關(guān)。
在準(zhǔn)靜態(tài)壓載下,對(duì)閉孔泡沫鋁材料試樣進(jìn)行壓縮,直到材料被壓實(shí)為止。實(shí)驗(yàn)表明,閉孔泡沫鋁準(zhǔn)靜態(tài)壓縮特性經(jīng)歷三個(gè)階段:(1)線彈性變形階段;(2)坍塌變形階段;(3)致密化變形階段(圖2)。而且實(shí)驗(yàn)還表明,隨著泡沫鋁材料的密度增加,閉孔泡沫鋁的壓縮強(qiáng)度和彈性模量都將增大。
在汽車工業(yè)中,泡沫鋁作為一種緩沖減振材料,車輛在運(yùn)行過程中承受的主要是動(dòng)態(tài)載荷,與靜態(tài)實(shí)驗(yàn)研究相比,材料的動(dòng)態(tài)力學(xué)行為實(shí)驗(yàn)更復(fù)雜一些。動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)測(cè)試的方法很多, 例如,可以利用沖擊擺錘實(shí)現(xiàn)了對(duì)泡沫鋁材料的沖擊加載,通過調(diào)整擺桿上的重物質(zhì)量以及擺桿的起始角度來改變撞擊速度及能量。國外相關(guān)學(xué)者利用沖擊小車研究了泡沫鋁材料的動(dòng)態(tài)壓縮性能,也應(yīng)用落錘實(shí)驗(yàn)研究了泡沫鋁的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能,我國的學(xué)者則是利用 Hopkinson壓桿技術(shù)研究了泡沫鋁材料的力學(xué)性能。圖3是閉孔泡沫鋁材料的動(dòng)態(tài)壓縮特征曲線,從圖中可以看到,與靜態(tài)壓縮時(shí)的特征一樣,也出現(xiàn)了三個(gè)變形階段:線彈性變形階段、坍塌變形階段、致密化變形階段。
對(duì)比圖2、圖3中曲線可以看到,動(dòng)態(tài)與靜態(tài)的壓縮應(yīng)力一應(yīng)變有著明顯的差異,主要表現(xiàn)在:動(dòng)態(tài)壓縮的應(yīng)力一應(yīng)變曲線更加光滑,沒有的平臺(tái)區(qū)域;隨若應(yīng)變的增加,應(yīng)力增加先快后慢再快,但一直處于增加的趨勢(shì),且在階段Ⅱ沒有出現(xiàn)靜態(tài)壓縮時(shí)的應(yīng)力突降現(xiàn)象;動(dòng)態(tài)壓縮的平臺(tái)應(yīng)力比靜態(tài)壓縮的平臺(tái)應(yīng)力大,且隨著密度的逐漸增加,平臺(tái)應(yīng)力的差異也在縮小,應(yīng)力-應(yīng)變曲線也逐漸趨于一致。
由于泡沫鋁具有剛度大、韌性小的力學(xué)性能,單一應(yīng)用泡沫鋁作為新能源汽車結(jié)構(gòu)承載部件,泡沫鋁極易發(fā)生裂紋擴(kuò)展而失效。如果將泡沫鋁填充韌性較好的鋼質(zhì)方管中,在承載過程中,泡沫鋁與鋼質(zhì)方管發(fā)生耦合變形,不僅優(yōu)化鋼質(zhì)方管載荷傳遞路徑,而且可以有效的阻止泡沫鋁裂紋擴(kuò)展。因而,填充泡沫鋁的鋼質(zhì)方管將具有更好是力學(xué)性能。
泡沫鋁材料由于具有多孔的結(jié)構(gòu)特征,相比于鋁基體具有較高的阻尼性能。而且,較高的阻尼對(duì)降低結(jié)構(gòu)振動(dòng)響應(yīng)起著關(guān)鍵作用。根據(jù)徐平對(duì)泡沫鋁填充薄壁鋼質(zhì)方管的力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)結(jié)果。一階頻率時(shí),無粘結(jié)泡沫鋁填充方管的阻尼分別是粘結(jié)泡沫鋁填充方管及空方管阻尼的2倍和4倍[4]。
3 新能源汽車車架結(jié)構(gòu)數(shù)值模型與模態(tài)分析
選用某型號(hào)新能源汽車車架結(jié)構(gòu),由于原型車架結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,焊接點(diǎn)、小倒角等裝配及加工工藝比較多,在建立該新能源汽車車架結(jié)構(gòu)有限元模型過程中要對(duì)真實(shí)結(jié)構(gòu)進(jìn)行一些必要的簡化。但是該新能源汽車車架結(jié)構(gòu)的簡化機(jī)理是要滿足結(jié)構(gòu)和結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性的真實(shí)性,既要滿足車架有限元數(shù)值模型結(jié)構(gòu)與原型車架結(jié)構(gòu)幾何形狀的真實(shí)性,又要滿足車架結(jié)構(gòu)振動(dòng)性能上的真實(shí)性。
車架結(jié)構(gòu)承載整個(gè)車輛的質(zhì)量。因而,該新能源汽車車架結(jié)構(gòu)的簡化主要集中在車身、附件、電機(jī)、電池、乘坐人員的質(zhì)量,其中電池的質(zhì)量在整個(gè)車輛質(zhì)量中占較大的比重,在有限元模型中可以簡化為質(zhì)量均勻分布在車架結(jié)構(gòu)的承重梁上(圖4所示)。該車架結(jié)構(gòu)寬1350mm,長度4200mm,軸距2600mm。無泡沫鋁填充時(shí)車架結(jié)構(gòu)阻尼取0.3,泡沫鋁填充車架結(jié)構(gòu)時(shí)阻尼取1.2。
車架為薄壁鋼管通過焊接或螺栓連接在一起的幾何結(jié)構(gòu)。正常行駛過程中,路面載荷激勵(lì)傳遞給4個(gè)車輪,車輪再通過懸架將振動(dòng)能量傳遞給車架。因而,在懸架與車架連接處施加自由度約束。通過新能源汽車車架結(jié)構(gòu)的有限元模型模態(tài)分析可以確定車架結(jié)構(gòu)的振動(dòng)特性,在車架結(jié)構(gòu)受到外部載荷激勵(lì)時(shí),可以確定特定方向上某個(gè)振型在多大程度上參與了振動(dòng)和振動(dòng)能量的分布情況。表1為新能源汽車車架有限元模型計(jì)算得到了填充泡沫鋁車架和無泡沫鋁填充車架的前三階振動(dòng)頻率。
由表1可以看出,填充泡沫鋁的車架結(jié)構(gòu)較無泡沫鋁填充的車架的振動(dòng)頻率有所提高。對(duì)于車架結(jié)構(gòu)在外載荷激勵(lì)作用下,車架在其固有振動(dòng)頻率處所獲得的振動(dòng)動(dòng)能由式(1)可以計(jì)算[5]。
(1)
式中:A為車架振動(dòng)幅值,為車架振動(dòng)頻率??梢钥闯?,在懸架結(jié)構(gòu)傳遞給車架結(jié)構(gòu)振動(dòng)能量一定時(shí),提高車架振動(dòng)頻率,可以降低車架的振動(dòng)幅值。因而,填充泡沫鋁的車架結(jié)構(gòu)動(dòng)力性能得到了提高。
4 減振性能比較分析
為了驗(yàn)證新能源汽車車架結(jié)構(gòu)填充泡沫鋁時(shí)的減振性能,對(duì)車架有限元模型的懸架支撐處施加正弦激勵(lì)載荷以進(jìn)行諧響應(yīng)振動(dòng)分析。在車架的4個(gè)懸架支撐處分別施加垂直于車架結(jié)構(gòu)的單位間諧激勵(lì)載荷,選取車架駕駛員位置的垂直與車架方向的動(dòng)力響應(yīng)結(jié)果進(jìn)行比較分析(圖5、圖6)??梢钥闯?,該車架行駛過程中,在路面載荷激勵(lì)作用下,無泡沫鋁填充的車架結(jié)構(gòu)振動(dòng)幅值(1.25×10-5)是填充泡沫鋁的車架結(jié)構(gòu)振動(dòng)幅值響應(yīng)(4.8×10-6)的2.6倍。因而,同等路面載荷激勵(lì)下,填充泡沫鋁的車架結(jié)構(gòu)振動(dòng)響應(yīng)比較小,抗振性能更好,更能滿足新能源汽車舒適性的要求。
5 結(jié)論
新能源汽車日益成為汽車工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的趨勢(shì)。其中新能源汽車車架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)保障電池組安全及實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源起著重要作用。通過泡沫鋁填充及無泡沫鋁填充的新能源車架結(jié)構(gòu)的動(dòng)力響應(yīng)分析,可以看出新能源汽車車架結(jié)構(gòu)填充泡沫鋁后,在同樣的路面載荷激勵(lì)作用下,相比于無泡沫鋁填充的車架結(jié)構(gòu),其振動(dòng)響應(yīng)性能得了提高。然而,新能源汽車工業(yè)的發(fā)展還存在諸多瓶頸問題,尚需要開展進(jìn)一步的研究工作。
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基金項(xiàng)目:河南省科技開放合作項(xiàng)目(172106000070);河南省高等學(xué)校重點(diǎn)科研項(xiàng)目計(jì)劃(15A460036);博士科研啟動(dòng)項(xiàng)目(2014)
作者簡介:王勝永(1980-),男,河南周口人,講師,從事汽車結(jié)構(gòu)力學(xué)分析與安全保障研究。