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汽車空調進出水管結構有限元分析

發布于:2019-01-16 19:35
有限元分析

      蒸發器是汽車空調系統的一個主要部件,其作用是將從膨脹閥出來的低壓制冷劑蒸發而吸收車內空氣的熱量,從而達到車內降溫目的。文中針對某款裝配SQR473發動機的車型在行駛2萬多公里時,蒸發器芯進水管根部經常出現的斷裂現象,運用有限元分析。根據蒸發器芯的結構和安裝情況,初步判斷主要是X向推力對進水管起主要破壞作用。從破壞的進水管上發現,進水管X正向的移動位移大概3mm左右。為查找問題的原因,運用大型有限元軟件Hypermesh和ABAQUS對蒸發器芯結構建模并進行強度分析,提出改進建議。
      斷裂件狀祝分析:(1)從蒸發器安裝上得知,蒸發器在Y,Z兩個方向上固定不動,在X正方向(向后)也不動,在X負方向(向前)主要是靠固定在HVAC殼體上進出水管的管夾來阻止該方向的運動,其次殼體內固定點的摩擦力也能阻止蒸發器在X負方向的運動。由于蒸發器質量較小,慣性載荷的作用對其影響較小,可以排除慣性載荷的影響。管夾主要是防止蒸發器及進出水管X負方向(向前)的運動,如圖所示,所以當管子受到向前的載荷作用時該管夾能起到很好的支撐作用。而在管夾固定處,進出水管與HVAC殼體配合大約有1.5mm左右(從模型中量得)的間隙,如圖所示,說明該處沒有對進出水管在X正方向(向后)起到有效的支撐,如果受到該方向的載荷,管子根部應該是承受載荷比較大的部位。(2)從蒸發器上兩根管子的功能看,斷裂的都是進水管,進水的壓力要比出水的壓力大,進水的壓力方向是X正方向(向后),剛好是管子缺少支撐的方向。而出水管壓力較小,且受到的出水壓力方向是X負方向(向前),且該方向有管夾的支撐,工況條件比進水管好。(3)從斷裂的進水管上可以看出:在與車身飯金件接觸的部位有3mm左右寬的滑動痕跡,由痕跡走向知是水管受到X正方向(向后)的推力使水管與接觸飯金件產生摩擦。(4)從進出水管與發動機的連接可以看出:在SQR473上與進水管連接的橡膠管直線連接,中間沒有緩沖,發動機運動產生的力直接傳遞到進水管上;而與出水管連接的橡膠管有一個折彎,且與其他橡膠管有連接,彎曲的軟管能對發動機產生的力和水的壓力有一定的緩沖,從而得知進水管的工祝比出水管惡劣些。
      采用CAD軟件CATIA對蒸發器芯結構進行建模,運用Hypermesh進行有限元網格劃分,并采用大型非線性計算軟件ABAQUS進行結構強度計算。在蒸發器芯有限元建模過程中,因為文中旨在考查進出水管根部的斷裂破壞情況,只需對進出水管與HVAC殼體固定處進行詳細建模,蒸發器芯內部結構可適當簡化,用一塊厚度為10mm的合金鋼板粗略模擬。合金鋼板采用程序自動控制實體的網格劃分,最大單元尺寸10mm。為了使進出水管及其安裝部位更好地貼合實際模型,采用人工建模,單元尺寸3mm。有限元模型如圖所示。HVAC殼體材料為A1合金(屈服強度200MPa),料厚為1.5mm。在Hypermesh中將劃分好的有限元網格進行材料屬性、邊界條件、接觸定義及分析步的設置,保存為inp格式文件。在蒸發器芯有限元模型的3條邊線上(安裝進出水管的邊除外)各選取一排節點進行耦合,并約束X,Y,Z三個方向的平動自由度,將蒸發器芯看做固定平面。
      為考察發動機振動對進出水管的影響,需要對該模型進行約束模態分析,模態分析采用Lanczos特征值解法,因為SQR473發動機二階頻率在250H,以內,故求解階數設為4階。根據進出水管的受力狀況,強度分析有兩種工況:工況1:進出水管受到推力時,在水管端部施加與X正方向(向后)平行的位移3mm,因推力工況中管夾不起作用可去除,如圖所示;工況2:進出水管受到拉力時,管夾起到支撐作用,模型中需定義管夾與管子的接觸關系,但管夾強度不考慮,如圖所示。
      由模態分析結果知:第1階次(143Hz)主振型是進出水管X向前后同步振動,進水管振幅大于出水管;第2階次(166.5Hz)主振型是進出水管X向前后非同步振動,出水管振幅大于進水管;第3階次(192Hz)主振型是出水管Y向振動;第4階次(227.5Hz)主振型是出水管Y向振動。250Hz以內的振型主要出現在出水管,振型主要就是以上4種,每種振型的應變能都集中在管子根部。應變能云圖強度分析工況1。從圖1V可以看出:進出水管在X向沒有有效支撐的時候,根部是應力集中的部位,且進水管根部的應力值己經超過材料的屈服極限,強度己經不能滿足要求。圖11中的灰色區域是管子X向位移大于1.5mm的部分,在管夾位置X向位移沒有達到1.5mm,說明進出水管在該工況下還沒有與HVAC殼體接觸上,管子還處于X向無支撐狀態。由表1得知:進水管在工祝1下的剛度大于出水管,但兩個管子在X方向的剛度都比較差。

 

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