目 录
1 简介2
1.1分析背景和目的2
1.2软硬件需求2
软件2
硬件2
1.3分析数据参数需求2
1.4分析的时间节点2
2 模型前处理2
2.1模型准备2
2.2模型检查2
2.3模型处理3
2.4约束及载荷4
3 有限元分析步骤4
3.1 分析步设定4
3.2 分析文件输出4
4 分析结果处理及评价5
4.1分析结果查看5
4.2评价指标5
5 附录
二踏板安装点刚度分析规范
1 简介
1.1分析背景和目的
制动、加速二踏板是驾驶汽车重要操纵件,使用频次极高,直接影响汽车驾驶安全。制动、加速二踏板安装点必须有充足的刚度,给驾驶员稳定可靠的操控感,保证汽车驾驶安全。
1.2软硬件需求
软件
前处理:Altair Hypermesh;
后处理:Altair Hyperview;
求解器:MSC Nastran 101;
硬件
前、后处理:HP或DELL工作站;
求解:HP服务器、HP或DELL工作站。
1.3分析数据参数需求
本流程分析模型直接从白车身有限元模型截取,白车身是指带有前后保险杠横梁和前后风挡玻璃的车身金属骨架。如果车身侧围开有小窗,且小窗玻璃和车身用胶粘连,这部分窗玻璃也应包含在内。如果副车架与车身刚性连接(副车架与车身连接处没有胶套),或者有其它通过螺栓连接的用于提高车身刚度的零部件(如动力电池),也应包含在本流程定义的白车身概念内。
1.4分析的时间节点
本分析在车型项目开发TR2-TR4节点之间进行。
2 模型前处理
2.1模型准备
导入白车身有限元模型,前副车架模型,动力电池模型并通过RBE2进行连接。网格划分细则,请参阅《CAE分析共用模型建模指南》。
2.2模型检查
建立materials属性卡片,为各个组件赋上材料属性,详细检查确保模型正确,主要检查内容如下:
(1)检查重复单元,带自由端单元,网格是否满足质量要求;
(2)检查焊点、焊缝等连接有无缺失或漏焊;
(3)检查各连接处理是否正确,关键部位尽量采用四边形网格,模型检查规范细则请参阅《CAE分析共用模型建模指南》。
2.3模型处理
有关建模的详细要求应遵循《CAE分析共用模型建模指南》。对于约束和加载的关键部位,应重点关注:

图2-1 二踏板安装点截取示意图
如图2-1所示,在二踏板安装点附近截取白车身250mm区域。

图2-2铰链、门锁安装点RBE2示意图
如图2-2所示,以踏板安装点坐标为主动点,其安装螺接区域节点为从动点抓取RBE2。
2.4约束及载荷
本规范仅定义了承载式车身二踏板安装点刚度的约束和加载方式,非承载式车身及车架二踏板安装点刚度考核不能使用本规范。约束及加载方法如下图2-3所示。
2.4.1约束方法
基于BIW模型,在二踏板安装点附近截取大于250mm区域,约束截断面所有自由度,如图2-3所示。
2.4.2加载方法
在二踏板安装点处,分别施加全局坐标系X、Y、Z三个方向100N的力,如图2-3所示。

图2-3 二踏板安装点刚度计算图示
3 有限元分析步骤
3.1 分析步设定
求解器:NASTRAN,SOL=101;
控制参数:POST,-1;
seall=all
super=all
echo=none
输出内容:Displacement Stress。
3.2 分析文件输出
创建完上述所有载荷步之后,将整个分析模型输出到Nastran面板下的bdf格式文件。然后将bdf文件提交Nastran求解器上求解,得到包含计算结果的信息的“*.op2”文件。
4 分析结果处理及评价
4.1分析结果查看
分别提取二踏板安装点X、Y、Z三个加载方向变形量,并按(4-1)式计算出二踏板安装点X向刚度,其他方向刚度算法类似。
(4-1)
式中:
Kx——二踏板安装点刚度(N/mm);
F——施加二踏板安装点上的X向载荷(N);
x——二踏板安装点X向位移(mm)。
4.2评价指标
一般要求轿车二踏板安装点刚度大于1000N/mm。
5 附录

图5-1制动踏板安装点刚度位移云图

图5-2加速踏板安装点刚度位移云图
