车身结构设计要点分解课件.ppt
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1、汽车车身设计Automotive Body DesignDept.of Automotive EngineeringJiangsu University主要内容1.车身结构设计2.车身骨架设计3.板壳零件4.结构工艺性5.耐腐蚀性6.弹性振动与隔震7.噪声控制第8章 车身结构设计8.1 什么是车身结构设计?车身结构设计之前已完成工作 汽车总体设计 车身总布置设计 车身外形和内饰设计 完成构成车身的结构件的形状、尺寸以及结构件之间联接关系的设计8.2 车身结构设计的发展历史 自行车-汽车的技术先驱 第一种大量生产、用于人员运输的机器1816-1818首次将两轮车的思想变为实物1885年,现代自行
2、车的基本型在商业上获得成功由此出现的种种变革的要求为汽车的出现奠定了基础8.2 车身结构设计的发展历史 向自行驱动的车辆过渡 三轮电能驱动车 蒸汽机驱动的四轮车 内燃机驱动的车 荷兰人Christiaan Huygens 法国人Etienne Lenoir 德国人Nicholas A.Otto 英国人Lanchester 根据基本原理进行功能性设计 钢管铜焊构成车架.8.2 车身结构设计的发展历史 大量生产时期(1900-1927年)大约五百多家汽车生产公司1929年:产生了“设计”车身结构以使汽车有较轻重量的“需要”。1900年出现了第一个金属车身专利主体仍然是木、钢结构的车身8.2 车身结
3、构设计的发展历史 美观和舒适的时期(1927-1956年)提出了对汽车的基本需求 经济 耐久、可靠 舒适、吸引人 操纵、使用安全8.2 车身结构设计的发展历史1926年开始出现车身造型 设计的实践 借助于试验和其它的一些基本工具,对车身的结构进行了有效的设计 汽车的基本结构已定型8.2 车身结构设计的发展历史 安全时期(1956-1970)着重考虑如何减轻汽车碰撞后的后果 美国颁布了安全法规 结构设计仍然以实验方法为主,开始研究计算分析的理论和工程方法8.2 车身结构设计的发展历史 计算机结构分析时期(1970年以后)特定构件的应力计算 有限元方法8.3 车身结构设计主要内容 车身结构设计的主
4、要内容 功能设计 如支撑发动机、变速箱等 性能设计 如安全性、噪音控制等8.4 车身结构设计的基本约束和目标 车身结构必须能够承受在其整个使用寿命周期内可能遇到的所有静力和动力负荷 必须提供一个舒适惬意的车内空间、满意的行驶平顺性、操纵稳定性以及对大自然的影响的抵御能力 必须提供对车内外噪音源的隔音 必须保证驾驶员和乘客有适当的可见度 重量轻,需要能量最小 具有抵御空气动力阻力的能力 提供对乘员的安全保护 所用材料来源丰富,价格低廉,便于高效率地制造和装配 汽车使用寿命后材料应能再循环和使用 满足各种环境下的使用要求 成本低,以使千百万人能够买得起8.5 车身结构设计准则 工作负荷 运行谱 平
5、均运行工况 运行速度分布 超载形状-动力负荷造成的疲劳损坏车辆行驶模型8.5 车身结构设计准则 乘客满意度准则 平顺性 噪声环境 安全准则 汽车安全标准 减少伤害的可能性 将乘员被从车内抛出的可能性降至最小 保证与安全有关的零件有足够的强度 将火灾的危险降至最低8.5 车身结构设计准则 整车结构48.3km/h正面固定障碍物冲击(FMVSS204、FMVSS212、301)转向机向后位移 挡风玻璃安装条 燃料系的完整性48.3km/h后面移动障碍物冲击(FMVSS301)32.2km/h侧向移动障碍物冲击(FMVSS301)车顶撞压抗力试验8.5 车身结构设计准则 车门零部件 侧门强度(FMV
6、SS214)门锁组件(FMVSS206)保险杠组件8km/h的纵向摆锤撞击5km/h的30度角摆锤撞击8km/h的纵向障碍物撞击8.5 车身结构设计准则 座位组件 头部保护装置座位总成座椅安全带固定装置8.6 车身结构分析-结构的理想化 车身结构分析的难点-构造的复杂性 边界条件复杂 横截面的变化 板材厚度的变化.难以获得精确的解析解8.6 结构的理想化 用离散的模型代替连续的模型 用有限元的方法对车身进行结构分析 基本工作过程 基本量:单元 总体结构:单元的装配 位移的转换 力和刚度的转换车身结构有限元模型实例 车身二维模型 考虑正面加载、弯曲、顶面加载和立柱加载8.7 车身总成模型8.8
7、车架模型 纵梁:承受弯曲负荷 横梁:提供基本的扭转约束 难点:断面形状突然变化处会出现梁转角的急剧变化,一般用允许变形后轴线斜角不连续的旋转弹簧来模拟。局部柔量:影响总体结构响应的局部变形,通常发生在集中载荷和结构的连接处。保险杠立柱前板金件应力分析 确定结构形状及其应力分布 实例 散热器支架 用约束模拟螺栓的固紧状况 有216个节点和144个平板单元8.9 车身结构设计步骤1.确定车体的构件组成,分出主要、次要件,其目标是:使车体成为一个连续的完整的受力系统。2.确定主要杆件的截面型式-闭或开式;3.确定截面的构成方式、与其它部件的配合关系、密封和外形的要求、内、外装饰板的固定方法以及相关的
8、制造方法;4.绘制截面过渡草图5.化分分总成,分块;6.应力计算;7.绘制零件图。8.10 车身骨架设计(1)骨架设计的基本要求强度刚度(2)骨架设计的基本要求 刚度不足有什么问题?变形 噪音 强度不够有什么问题?裂纹 疲劳断裂车身结构安全性(3)杆件的设置杆件杆件主要主要承载件承载件非主要非主要承载件承载件功能所要求设置的,如门功能所要求设置的,如门柱、窗柱、门槛、门框上柱、窗柱、门槛、门框上横梁、风窗框上下横梁等。横梁、风窗框上下横梁等。加强用,如大客车顶盖上加强用,如大客车顶盖上的纵梁和底架周边的搁梁的纵梁和底架周边的搁梁 为安装附件而设置的非为安装附件而设置的非承载件,如顶盖上为安承载
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