何小明 ,黃 勤 ,劉 洋
(江西五十鈴有限公司產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)中心,江西 南昌 330001)
電動(dòng)皮卡以其零排放、維修保養(yǎng)方便、性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn),成為商用皮卡發(fā)展的新興趨勢(shì)。電動(dòng)皮卡在結(jié)構(gòu)上與傳統(tǒng)燃油型皮卡存在較大差異,電動(dòng)皮卡沒有發(fā)動(dòng)機(jī),使用蓄電池提供的電能驅(qū)動(dòng),即壓縮機(jī)只能采用電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),因?yàn)闆]有發(fā)動(dòng)機(jī),也就不存在利用發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻水帶來的余熱進(jìn)行除霜除霧。因此,傳統(tǒng)的蒸發(fā)器總成應(yīng)用于電動(dòng)車時(shí),因沒有供暖的散熱器而結(jié)構(gòu)需產(chǎn)生設(shè)變,需要重點(diǎn)關(guān)注電動(dòng)皮卡的空調(diào)系統(tǒng)性能[1-3]。
電動(dòng)汽車空調(diào)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示,包括冷凝器、蒸發(fā)器、電動(dòng)制冷壓縮機(jī)、膨脹閥、管路等,電動(dòng)汽車的制冷系統(tǒng)與傳統(tǒng)動(dòng)力汽車基本相同,由壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、冷卻風(fēng)扇、鼓風(fēng)機(jī)、膨脹閥、儲(chǔ)液干燥器和高低壓管路附件等組成[4-5]。
圖1 電動(dòng)汽車空調(diào)系統(tǒng)
本研究基于某燃油皮卡車型結(jié)構(gòu),借助CAE仿真軟件及環(huán)模試驗(yàn)設(shè)備,開展了基礎(chǔ)皮卡和電動(dòng)皮卡的乘員艙內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)吹面模式的CFD 流場(chǎng)和駕駛室前擋風(fēng)玻璃除霜性能CFD對(duì)比分析,并在某環(huán)模實(shí)驗(yàn)室內(nèi),對(duì)某電動(dòng)皮卡空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行了除霜性能試驗(yàn),詳細(xì)分析了CFD仿真與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),校核該電動(dòng)皮卡空調(diào)系統(tǒng)性能,為同類車型空調(diào)系統(tǒng)性能分析提供參考。
隨著商用電動(dòng)汽車品牌日益繁榮,用戶對(duì)于電動(dòng)汽車的舒適性能指標(biāo)追求也在不斷提高。車載空調(diào)系統(tǒng),包括制冷、供暖、除霜除霧、調(diào)節(jié)空氣濕度、凈化車內(nèi)空氣質(zhì)量等功能,對(duì)于提升駕乘人員舒適性能及降低人員疲勞感、保障車內(nèi)人員的呼吸健康起著非常重要的作用[6-8]。
采用Starm C++軟件對(duì)基礎(chǔ)車型和電動(dòng)皮卡車型的乘員艙內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)的吹面進(jìn)行CFD 分析,搭建的有限元模型如圖2 所示。入口邊界條件為進(jìn)口流量為430 m3/h,出口邊界條件為壓力出口靜壓力為0,壁面處理方式采用Two-Layer Ally方式,空氣物性參數(shù)包括空氣密度為1.22 kg/m3,空氣黏度為1.85×10-5Pa·s。
圖2 某電動(dòng)皮卡乘員艙內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)吹面CFD分析有限元模型
為得到乘員艙內(nèi)前后排乘員的流場(chǎng)性能,詳細(xì)開展了對(duì)比分析,分析結(jié)果如圖3 所示。可以得出,基礎(chǔ)車型和電動(dòng)皮卡車型,在中間通道,流場(chǎng)較為順暢,但是在駕駛員一側(cè),基礎(chǔ)車型流場(chǎng)阻力較大,回流更為明顯,制冷效果消耗比更大,在優(yōu)化了出風(fēng)口角度后,電動(dòng)汽車在駕駛側(cè)流場(chǎng)改善明顯,空調(diào)性能得到提升。
圖3 吹面模式內(nèi)流場(chǎng)性能分布對(duì)比圖
汽車,其使用場(chǎng)景復(fù)雜多變,一方面受道路路況好壞的影響,另一方面也會(huì)受到天氣的影響,在惡劣的天氣工況下,例如雨雪雨霧天氣,前擋風(fēng)玻璃容易凝霜,造成駕駛員視野模糊不清晰,極易產(chǎn)生交通事故[9-10]。良好的汽車空調(diào)系統(tǒng),需要具備優(yōu)異的除霜除霧能力。基于此,本研究開展了電動(dòng)汽車駕駛室前擋風(fēng)玻璃除霜CFD 分析。搭建有限元模型并按GB 11556—1994確認(rèn)前擋風(fēng)玻璃的A區(qū)、A'區(qū)以及B區(qū),如圖4 所示。邊界條件為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,入口流量為430 m3/h,風(fēng)管壓損不超過100 Pa,駕駛室前擋風(fēng)玻璃CFD 除霜性能對(duì)比結(jié)果如圖5 所示??梢耘袛啵^基礎(chǔ)車型,電動(dòng)汽車流量增大,覆蓋面積得到擴(kuò)增,基本覆蓋A區(qū)和B區(qū),滿足設(shè)計(jì)目標(biāo)要求。
圖4 有限元模型及前擋風(fēng)玻璃A區(qū)、A'區(qū)及B區(qū)
圖5 駕駛室前擋風(fēng)玻璃CFD除霜性能對(duì)比圖
根據(jù)GB/T 24552—2009 要求,每輛電動(dòng)汽車應(yīng)裝備一套除霜裝置,除霜試驗(yàn)開始后20 min 內(nèi),至少應(yīng)將A 區(qū)80%面積的霜除凈,試驗(yàn)后的25 min 內(nèi),至少應(yīng)將A'區(qū)80%面積的霜除凈,試驗(yàn)開始后的40 min 內(nèi),至少應(yīng)將B 區(qū)90%的霜除凈。本研究在某環(huán)模試驗(yàn)室內(nèi),開展某電動(dòng)汽車的空調(diào)系統(tǒng)除霜性能試驗(yàn),試驗(yàn)進(jìn)程中詳細(xì)拍照記錄除霜過程。
本研究所開展的電動(dòng)汽車空調(diào)系統(tǒng)除霜試驗(yàn)系統(tǒng)概述如下:1)加熱器:有效芯體196.2 mm×165.2 mm×27 mm;翅片波寬27 mm,波高4.5 mm,波距1.9 mm;扁管210 mm×1.24 mm×0.22 mm。2)水PTC:5.5 kW±5%。在電動(dòng)汽車空調(diào)系統(tǒng)除霜性能試驗(yàn)中,拍照記錄各關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)試驗(yàn)結(jié)果照片,得到除霜試驗(yàn)進(jìn)程結(jié)果如圖6所示。
圖6 電動(dòng)汽車空調(diào)系統(tǒng)除霜試驗(yàn)結(jié)果記錄圖
根據(jù)電動(dòng)皮卡的空調(diào)系統(tǒng)除霜性能試驗(yàn)結(jié)果記錄照片,試驗(yàn)開始后15 min,A 區(qū)域有35%已完成除霜,試驗(yàn)開始后40 min,B 區(qū)域有100%已完成除霜,滿足GB/T 24552—2009性能目標(biāo)要求。
綜上所述,研究小組在剖析電動(dòng)皮卡空調(diào)系統(tǒng)的組成及功能的基礎(chǔ)上,借助CFD 流體仿真軟件及環(huán)模室測(cè)試設(shè)備,對(duì)某電動(dòng)皮卡乘員艙內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)吹面模式的CFD 流場(chǎng)和駕駛室前擋風(fēng)玻璃除霜性能CFD進(jìn)行了對(duì)比分析,并開展了除霜性能試驗(yàn)測(cè)試。仿真結(jié)果表明,該電動(dòng)皮卡空調(diào)性能滿足GB/T 24552—2009要求,提升了電動(dòng)皮卡用戶駕乘感受與品質(zhì)。