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编号
SJ-JG-56-2011
代替
部分代替SJ-JG-3-2010
规范等级
三级规范
XX股份有限公司内部技术规范
车门垂向刚度分析规范
RegulationofVerticalStiffnessAnalysisforDoors
2011-11-25制定
XX股份有限公司发布
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前言
本规范是为指导车门垂向刚度分析而建立的,目的是通过该规范将车门垂向刚度分析流程化,并提高分析的一致性。
本规范与SJ-JG-3-2010《车门垂直和横向刚度分析规范》分离作为新增规范,其原有编号SJ-JG-3-2010由修订版SJ-JG-3-2011《车门窗框变形量分析规范》继承。
本规范由汽车工程研究总院标准所管理。
本规范由汽车工程研究总院CAE工程所负责起草。
本规范的版本记录和版本号变动与修订记录
规范编号
制定/修订者
制定/修订日期
批准
日期
车门垂向刚度分析规范
1适应范围
本规范适用于XX汽车股份有限公司开发的乘用车、商用车旋转式车门(不包括可沿水平轴旋转开闭的后背门)的垂向刚度分析。
2规范性引用文件
SY-GX-8-2006《门柱(15°角和全开)刚性试验方法及评价标准》
3术语
门铰链:与车门和车身相连接,能够绕同一轴线回转且相互结合部件的总成;
阴铰链:在门铰链中,和车身相连且固定不动的铰链为阴铰链;
阳铰链:在门铰链中,和车门相连的铰链为阳铰链;
白车门:指车门的焊接总成。
4分析模型
4.1模型构成
分析模型包括白车门模型、门铰链模型、白车身局部模型。
4.2白车身局部模型截取方法
在白车身上截取部分车身模型。从铰链安装轴线处沿车身纵向和横向各截取约350mm距离的车身有限元模型。图1是前车门垂向刚度分析的白车身局部模型截取方法示意,其他车门分析的白车身局部模型截取方法与此相同。
350
350
350
350
350
铰链安装轴线
图1白车身局部模型截取方法
5分析方法
本规范中规定的前处理建模工具为Hypermesh,其他前处理建模工具的参数设置参考执行。分析采用ABAQUS隐式求解器求解,考虑材料非线性、边界非线性(铰链接触)和几何非线性。
5.1铰链螺栓模拟
铰链的固定螺栓连接采用COUP_KIN和B31单元模拟,B31单元的直径根据固定螺栓的设计几何尺寸确定,图2是固定螺栓的几何示意图。图3是铰链固定螺栓连接的模拟方法。
铰链固定螺栓
铰链固定螺栓
图2铰链固定螺栓几何示意图
图3铰链螺栓模拟
5.2铰链及焊点建模
阴、阳铰链均采用C3D8R、C3D6实体单元建模,单元最大尺寸为3mm,厚度方向上划分三层,螺栓安装孔用至少一层Washer模拟,沿孔的圆周上设置偶数个节点,Washer直径D等于2倍的螺纹直径d,如图4所示
D=2d
D=2d
图4铰链建模
焊点类型选择Fastener,焊点的属性设置为BEAM,如图5所示。
图5焊点属性设置
5.3铰链转动关系模拟
铰链之间的销轴采用B31单元建模,B31单元的直径根据销轴的设计几何尺寸确定,图6为铰链销轴示意图。为模拟阴阳铰链之间的转动,释放销轴最外端两个节点A和B的转动自由度,如图7所示。
铰链销轴
铰链销轴
图6铰链销轴几何示意图
BA
B
A
BA
B
A
图7阴阳铰链的转动关系模拟
5.4接触设置
铰链与其连接的部件之间设置接触,其中侧围外板及车门内板设为主面,铰链设为从面,主从面的法向相对。需要设置的接触对为:1、阴铰链与侧围外板接触,2、阳铰链与车门内板接触,如图8所示。
接触对1接触对2
接触对1
接触对2
图8接触对设置示意图
5.5几何非线性设置
打开几何非线性按钮,如图9所示。
图9几何非线性设置
6边界条件
6.1乘用车
6.1.1
将车门及阳铰链沿着铰链轴旋转开启15°,在车门锁芯位置建立局部坐标系,该局部坐标系以车门锁芯和铰链轴心线为XZ平面,将车门锁芯节点放入该局部坐标系。局部坐标系下,约束锁芯自由度2;全局坐标系下,约束白车身局部模型截取断面的自由度123。
6.1.2
在全局坐标系下,分三个载荷步加载:
1、沿-Z向加载1G重力场;
2、在锁芯位置沿-Z向施加载荷载荷1000N,设置固定载荷步为0.2。
3、在锁芯位置沿-Z向施加载荷10-5N,用以卸载。
乘用车车门垂向刚度分析的约束和载荷如图10所示。
15o局部坐标系下约束锁芯DOF2
15o
局部坐标系下约束锁芯DOF2
图10乘用车车门垂向刚度分析约束和载荷示意图
6.2商用车
6.2.1
将车门及阳铰链沿着铰链轴旋转开启1
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