汽车空调出风口及风道设计规范.doc
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1、-. z.汽车空调出风口及风道设计汽车空调出风口及风道设计目录目录第第 1 1 章风道及出风口介绍章风道及出风口介绍 4 41.11.1 风道介绍风道介绍 4 41.21.2 出风口介绍出风口介绍 4 41.31.3 相关法规相关法规/ /标准要求标准要求 5 51.3.11.3.1 国家国家/ /政府政府/ /行业法规要求行业法规要求 6 61.3.21.3.2 FCCFCC 相关标准要求相关标准要求 6 6第第 2 2 章风道及出风口设计规章风道及出风口设计规 7 72.12.1 风道及出风口构造风道及出风口构造 7 7风道构造风道构造 7 7出风口构造出风口构造 7 7出风口及风道实例出
2、风口及风道实例 8 8材料材料 8 82.22.2 风道及出风口整车布置风道及出风口整车布置 8 8风道整车布置风道整车布置 8 8出风口整车布置出风口整车布置 9 92.32.3 通风性能通风性能 10102.3.12.3.1 风道中的压力损失风道中的压力损失 1010出风量出风量 1010通风有效面积通风有效面积 10102.42.4 出风口水平叶片布置方式出风口水平叶片布置方式 1111叶片数量叶片数量 1111叶片尺寸要求叶片尺寸要求 1111叶片间距叶片间距 13132.52.5 出风口垂直叶片布置方式出风口垂直叶片布置方式 1313叶片数量叶片数量 1313叶片尺寸要求叶片尺寸要求
3、 1313叶片间距叶片间距 13132.62.6 气流性能气流性能 1313气流方向性气流方向性 1313泄漏量泄漏量 17172.72.7 出风口手感出风口手感 1717拨钮操作力拨钮操作力 1717-. z.拨轮操作力拨轮操作力 1717第第 3 3 章试验验证与评估章试验验证与评估 18183.13.1 设计验证流程设计验证流程 18183.23.2 设计验证的容与方法设计验证的容与方法 1818第第 4 4 章附录章附录 19194.14.1 术语和缩写术语和缩写 19194.24.2 设计工具设计工具 19194.34.3 参考参考 1919第第 1 1 章风道及出风口介绍章风道及出
4、风口介绍在整个汽车空调系统中,风道和出风口组成空调的通风系统,担负着将经过处理温度调节,湿度调节,净化的气流送到汽车驾驶舱,以完成驾驶舱通风,制冷,加热,除霜除雾,净化空气等的功能。图 1*车型空调通风系统及周围环境构造爆炸图1.11.1 风道介绍风道介绍风道连接空调器与出风口,是空调系统中制冷和制热空气的通道。目前空调系统由空调厂商提供,作为空调系统一局部的风道设计,需汽车整车设计部门做匹配设计,车厢的空气流场与温度场不仅与车厢构造以及空调制冷系统有关,还与空调风道的构造形状密切相关。风道的布置走向、风道占用空间(截面积)以及风道中空气的流速等均影响车厢的制冷效果,影响系统的经济性和外观造型
5、。图 2 奔腾 B90 通风风道1.21.2 出风口介绍出风口介绍空调出风口的布置,大小,型式直接影响到车气流速度,流动方向,流场组织,从而对空调系统性能,车安静程度,乘客舒适性有着相当重要的影响。图 3 2001 款凯美瑞出风口空调出风口处于乘客可见区域,属于外观零件,造型设计师会对它们的形状,外观,颜色,外表处理等进展重点设计,以到达期望的美学效果。从系统性能要求而言,空调出风口的面积大小,布置,型式会直接影响空调出风口气流速度,方向,流动组织,气流噪音等,对它们的校核设计需要分别进展详尽的描述。空调出风口作为空调通风系统的终端,对气流组织有着至关重要的作用。空调系统对出风口的要求:通常在
6、车厢降温时用,主要将适当风速适当温度的气流吹到乘客脸部区域,来满足对温度,气流流动的要求,并可通过调节出风口叶片方向,来将气流吹到胸部膝部区域,也能通过调节叶片将气流避开乘客身体部位。同时,为了到达车安静要求,要求风速要适宜,过大会造成噪音过大。最大风速一般要求在 7.510.5m/s 围。-. z.对不同的车型,出风口的数量及位置也会不同。一般地,普通带两排座位的装空调系统的车,都配有前排吹脸出风口,前排吹脚出风口,前吹窗出风口和侧吹窗出风口。一些档次较高的车,为了照顾后排乘客的舒适性,往往会增配后排吹脸出风口和后排吹脚出风口;一些三排座位的旅行车或更多排座位的大型车,往往还需增配第三排出风
7、口或更多的出风口。图 4 标致 308 出风口1.31.3 相关法规相关法规/ /标准要求标准要求国家国家/ /政府政府/ /行业法规要求行业法规要求中华人民国国家标准汽车风窗玻璃除霜系统的性能要求及试验方法,GB 11556-94中华人民国国家标准汽车风窗玻璃除雾系统的性能要求及试验方法,GB 11555-94 FCCFCC 相关标准要求相关标准要求GMW3037 乘用车最大制冷性能验证试验第第 2 2 章风道及出风口设计规章风道及出风口设计规2.12.1 风道及出风口构造风道及出风口构造风道构造风道构造风道零件一般根据空间布置来确定走向及截面形状。风道可分为除霜风道、通风吹面风道、吹脚风道
8、,其中除霜风道又分为前除霜、侧除霜风道;通风吹面风道又分为左、右、中左、中右、后通风吹面风道;吹脚风道一般分为前左、前右、后左、后右吹脚风道。风道走向尽量防止过大的转角,这样会增加风阻;在风道部尽量不要有尖角或突出物,这样容易产生蜗旋气流,并有可能产生噪音;风道截面大小尽量做到均匀;总之,我们需要得到的风道具有风阻小,出风均匀,没有噪音的特点。出风口构造出风口构造出风口有前排吹脸出风口和后排吹脸出风口之分,属于外观零件,造型设计师会对它们的形状,外观,颜色,外表处理等进展重点设计,以到达期望的美学效果。外观: 出风口属于饰外观零件,必须符合以下外观及人机工程要求:a)造型分割线应与仪表板或其他
9、饰零件特征线统一匹配。b)叶片与面板之间,拨轮与面板之间的间隙必须小而均匀。c) 出风口里面的叶片连接构造,海绵,密封材料,转动轴等,应当不能或尽量防止直接被看见,否则影响美观。d) 叶片的分型线应当不明显。e)当叶片在关闭位置时,应当防止叶片之间存在明显的可见问题。f) 叶片,拨轮或拨钮,一般会被造型设计师定义成亚光零件g)如果有关闭风门,当风门关紧时,手感及关闭声音应当明显可感知的。h)调节拨轮与面板应当有适当的高度差,造型统一,既保持美观又要使得操作便易。i) 调节拨轮应当尽量防止使用纯塑料,尽可能地覆盖上橡胶材料,以获得良好的手感,操作手感应当平顺。拨轮上装饰材料应精细,质感好。j)
10、调节拨钮造型与叶片应当统一。k)对后排吹脚出风口而言,为了美观,需要被座椅遮住,应该特别关注滑动座椅。组成-. z.构造示意图:图 8 出风口构造示意图外形及构造:前排出风口外形为异形,后排出风口外形为方形,其上设计有拨轮和拨钮,拨轮上下有标识指示风门的开启和关闭。拨轮控制风门的开启和关闭,控制出风口出风量。叶片上的拨钮控制出风口水平及垂直出风方向。出风口由装饰框见图 1-4、面框见图 1-4、壳体、风门、拨轮、拨钮、连杆、叶片等部件组成型式造型设计人员造型,与产品工程人员一起确定出风口的型式,般地,吹脸出风口有以下两种型式:桶型出风口经济而简单。通常有一套可动的叶片和轴,整体可以绕轴转动。以
11、下图给出了几个例子。双叶片型出风口。比桶型出风口复杂,造型灵活多样,本钱也较高。整体固定,有两套不同方向可动的叶片。见以下图。出风口及风道实例出风口及风道实例材料材料风道类零件一般采用吹塑或注塑工艺制成,吹塑零件主要采用 PE 材料,而注塑则采用 PP材料,以一定比例的滑石粉作为填充物,如 PP-TD20。出风口类零件材料如下:面框、拨轮骨架:采用 ABS+PC。装饰框、壳体、拨钮:采用 ABS。连杆,曲柄:采用 POM。风门包胶、拨轮包胶:采用 EPDM。风门骨架:采用 PP-TD30。叶片:采用 PA6。2.22.2 风道及出风口整车布置风道及出风口整车布置风道整车布置风道整车布置风道的布
12、置根据不同车型需要而不一样,如奔腾 B70 风道布置包括左、中左、中右、右通风风道;中、左侧、右侧除霜风道;前左、前右、后左、后右吹脚风道。而有的车型如本田的雅阁八代除了以上风道外,还布置了后通风风道。这些风道的布置于主仪表板和副仪表板部空间布局有很大关系,布置要求满足风道最小截面面积的需要,同时要求具有良好的装配和可拆卸性能。出风口整车布置出风口整车布置出风口数量: 前排吹脸出风口:一般地,前排吹脸出风口的数量需要四个,两两对称设计。两个吹向驾驶员,另两个吹向副驾驶。单独地,驾驶员侧两个前排吹脸出风口,一般要求其中一个通过调节叶片能够使得气流吹到驾驶员身体上半部头部,胸部,称之为上身出风口,
13、另外一个通过调节叶片能够使得气流吹到驾驶员整个身体头部,胸部,膝部,称之为全身出风口。-. z.通常地,上身出风口位于仪表板中间,在驾驶员侧;全身出风口位于仪表板两侧或门板上,在驾驶员外侧。见以下图示。图 5 整车出风口布置图出风口高度:后排吹脸出风口的高度确定后排乘客 H 点,A 点,后排出风口的中心点。并计算各个角度。H 点:代表后排乘客臀部位置,由总布置来确定。A 点:代表后排乘客头部点位置,图 6应该使得从出风口外边缘做出的,以连接出风口中心与 A 点直线为轴线的,22 度圆锥面不被乘客膝盖挡住。2.32.3 通风性能通风性能风道中的压力损失风道中的压力损失风道设计中要注意风道中的压力
14、损失,压力损失是由沿程压力损失和局部阻力损失组成。沿程压力损失沿程压力损失是空气沿管壁流动时,由空气与管壁之间的摩擦、空气分子部之间的摩擦而产生的。对于分支管路多的空调系统,沿程压力损失不可无视。它要求风道的外表光滑平整,以降低风道外表的绝对粗糙度,从而减少摩擦阻力,减低压力损失。空气在截面不变的管道中流动且空气量保持不变,沿程压力损失可按下式计算:P=(V2L)/8RS式中:摩擦阻力系数; V 风道空气的平均流速(m / s) ;空气的密度( kg/m3 ) ; L 风道的长度(m) ; Rs风道的水力半径(m) ; Rs =A / p。A 风道的过流断面面积(m2 ) ; p湿周, 即风道
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