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Abaqus/Explicit在佳通轮胎动态FEA仿真中的应用

张蒙,许立美,王胜杰,吴福麒

佳通轮胎(中国)研发中心,合肥230601

摘要:轮胎的很多重要性能都体现在动态的使用条件下,如操控性能,磨耗性能,耐冲击性

能,排水性能,等等,因此轮胎产品的开发和改进,需要轮胎动态仿真技术的支持和指导。

本文简要介绍了佳通轮胎(中国)研发中心应用Abaqus/Explicit所开发的轮胎动态FEA仿真技

术,包括轮胎动态加载,瞬态滚动,侧偏仿真,驱/制动仿真,摩擦能仿真等。

1.引言

作为车辆与路面接触的唯一部件,轮胎的许多重要性能都体现在动态的使用条件下,如

操控性能,磨耗性能,耐冲击性能,排水性能,等等。目前应用Abaqus/Standard进行轮胎

的静态仿真以及稳态输运仿真,已经成为轮胎业内常用的手段,如进行轮胎的充气轮廓,静

态刚度,侧偏刚度计算等[1-2]。但轮胎产品的开发和性能改进,还需要轮胎动态仿真技术的

支持和指导,我们应用显式有限元求解器Abaqus/Explicit,克服了显式计算方法计算时间较

长,结果存在振荡等问题,开发了一整套轮胎动态FEA仿真技术,包括轮胎动态加载,瞬态

滚动,侧偏仿真,驱/制动仿真,摩擦能仿真等。

2.轮胎动态FEA仿真中的挑战

目前轮胎行业内常用的动态仿真方法为,使用Abaqus/Standard求解器中的*SteadyState

Transport功能,实现稳态的动态仿真。但是使用Abaqus/Standard进行轮胎动态FEA仿真存

在如下挑战:

2.1较强的非线性效应导致隐式方法收敛困难

Abaqus/Standard为隐式有限元求解器,求解非线性问题使用迭代的方法,而轮胎的动

态仿真中一般存在较强的非线性效应,包括:

材料非线性,轮胎的胶料不仅具有超弹性,而且具有粘弹性,当轮胎承受静态的载荷时,

其粘弹性效应可以忽略不计,而当轮胎处于动态的加载条件时,胶料会表现出粘弹性的行为,

材料非线性可能会导致计算收敛的困难。

几何非线性,轮胎的分析全部为几何大变形分析,而在一些极端的动态工况下,如大角

度的侧偏工况,大滑移率的驱/制动工况,冲击碰撞工况等,轮胎有限元模型可能会发生网

格的较大变形,乃至畸变,这可能会导致计算收敛的困难。

边界条件非线性,当考虑轮胎的胎面花纹时,轮胎滚动过程中胎面花纹与路面(或介质,

如水)发生接触,且胎面花纹中通常存在较细的沟槽,这些沟槽的内壁也有可能发生自接触,

当胎面花纹较为复杂时,模型中接触面的数量也会增加,随着加载状态的改变,接触状态也

会发生复杂的改变,这也可能导致计算收敛的困难。

计算收敛的困难表现为两个方面,一是计算因不收敛而中止,无法得到所需工况下的计

算结果;二是计算中迭代次数过多,导致计算时间过长,而且总迭代次数可能随模型的不同

而发生改变,导致总计算时间不可预计。

2.2较大的模型规模导致隐式迭代方法的效率受到限制

当前使用的轮胎有限元模型规模较大,尤其是当轮胎模型中包含复杂胎面花纹时,可达

数十万至上百万的单元规模,每次对模型的迭代求解都会花费较长的时间。

综上所述,使用隐式有限元求解器Abaqus/Standard,进行轮胎动态有限元仿真时受到

较大的限制。Abaqus/Explicit是一款功能强大完备的显式有限元求解器,最终我们选择

Abaqus/Explicit进行轮胎动态有限元仿真。

2.3显式有限元求解器Abaqus/Explicit进行轮胎动态FEA仿真存在的挑战

显式有限元求解器Abaqus/Explicit进行轮胎动态FEA仿真也存在一些挑战[3],由于显式

方法存在稳定时间增量的限制,一般其稳定时间增量非常小,可能需要几十万甚至上百万个

增量,才能模拟所需要的工况历程,因此计算时间较长;另外使用显式方法时,可能发生结

果中存在振荡现象的问题。经过我们努力克服这两个问题,可以使用Abaqus/Explicit,在可

接受的计算时间内,得到稳定准确的计算结果。

3.应用Abaqus/Explicit的动态FEA仿真技术介绍

我们应用Abaqus/Explicit,开发了一整套轮胎显式动态FEA仿真技术,包括轮胎动态加

载,瞬态滚动,侧偏仿真,驱/制动仿真,摩擦能仿真等。

3.1轮胎建模流程

在轮胎显式动态FEA仿真技术中,对轮胎进行了专门的模型简化和建模。

在我们的建模流程中,将轮胎的有限元网格模型分为两个部分:轮胎主体部分和胎面花

纹部分。对于轮胎主体部分,首先根据轮胎的材料分布图,使用内部建模工具生成轮胎主体

部分2D模型,再利用轮胎的轴对称性质,得到轮胎主体部分3D模型;对于轮胎的花纹部

分,首先根据花纹设计图,使用

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