汽车前保险杠结构及安全性能分析学士学位论文.doc
《汽车前保险杠结构及安全性能分析学士学位论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汽车前保险杠结构及安全性能分析学士学位论文.doc(36页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、汽车前保险杠结构及安全性能分析A STUDY ON THE STUCTURE AND THE SAFETY PERFORMANCE OF THE VEHICLE FRONT BUMPER 专 业:机械设计制造及其自动化(汽车工程)摘 要 前保险杠系统作为安全防护装置是现代汽车结构的重要组成部分。它要在“低速碰撞”时“硬”些,防止汽车发生大的变形以致冲击侵入驾驶舱伤害乘员的安全。同时,当汽车与行人相碰撞时要“软”些,以避免或减少汽车对行人产生伤害。可见,它的结构对于汽车的安全性能起着至关重要的作用,它能有效地减轻汽车损坏以及人员伤亡的情况。因此,随着人们安全意识的不断提高,前保险杠系统成为了国内
2、外汽车被动安全领域的重点研究对象。过去对于乘员的保护已经做了很多研究,所以本论文主要侧重于前保险杠结构对行人的保护研究。根据我国现行的行人安全保护法规,本论文采用计算机模拟仿真技术,针对行人下肢的防护,对汽车前保险杠的结构及其安全性能展开研究。论文把人体下肢损伤机理作为理论依据,利用CATIA软件建立两款汽车前保险杠系统的简化几何模型,应用HYPERMESH软件划分网格,引进了本校损伤生物力学与车辆安全工程中心的人体下肢仿真模型;利用PAM-CRASH软件模拟行人下肢-汽车前保险杠碰撞试验并进行相应的求解计算。根据行人保护法规规定行人下肢损伤的三项评价指标(胫骨加速度、膝关节弯曲角度和膝关节剪
3、切位移),对两款汽车前保险杠模型的碰撞试验结果进行分析比较。分析结果表明,车型1的前保险杠系统能够有效保护行人的安全;然而车型2的前保险杠系统不能为行人提供有效的防护,本文对其提出了改进的措施。本研究是对我国前保险杠安全性能课题的有益探索,致力于通过整合建模到模拟试验的整个过程,总结出有效的、有利于行人保护的前保险杠安全性设计的计算机仿真试验方法。关键词:碰撞安全; 行人下肢; 前保险杠系统; 冲击损伤生物力学ABSTRACTAs a safety devise, Front Bumper System is an important part of a modern automobile.
4、When a low-speed collision occurs, the Front Bumper System should be “stiff” enough to avoid large deformation of the car and protect the passengers from the impact of the collision. Meanwhile, when a pedestrian is hit by the front part of a car, the Front Bumper System should be “soft” enough in ca
5、se that it will do harm to the pedestrian. Obviously, the structure of the Front Bumper System plays a very important role in the safety performance of an automobile. Therefore, with peoples increasing awareness of safety ,the Front Bumper System has already become a key problem in passive vehicle s
6、afety area at home and abroad. Large numbers of studies on the protection for passengers have been done previously, for which this paper mainly focuses on the one for pedestrians. According to the lately pedestrian laws and regulations in China, this paper mainly studies on the structure and the saf
7、ety performance of the automobile by computer simulation for the protection of the lower limbs of the pedestrians. This paper takes the injury mechanism of lower limb as theory; builds the geometric model by CATIA; meshes the model by HYPERMESH; introduces the simulation model of lower limbs from th
8、e Center for Impact Injury Biomechanics and Automobile Safety in TUST; and conducted the simulation test of the lower limb- Front Bumper System collision by PAM-CRASH. On the basis of the evaluation criterions (peak acceleration of the tibia ,bending angle of the knee, lateral shear displacement at
9、the knee) ruled by the pedestrian laws and regulations,comparing the analysis results of the tests,it indicates that the Front Bumper System of VEHICLE 1 is able to protect the pedestrians effectively but the one of VEHICLE 2 couldnt provide a valid safeguard, for the amelioration of which, several
10、methods is presented.This paper is helpful to the development of pedestrian protection. Through the whole process from model building to simulation test, an efficient method of the design with computer simulation in passive vehicle safety is summarised for the benefit of pedestrian protection.Key wo
11、rds:Impact; Pedestrian Leg; Front Bumper System; Impact Injury Biomechanics;目 录1 前 言11.1 本课题研究背景和意义11.2 本文主要研究内容及方法41.2.1 研究内容41.2.2 研究方法42 汽车前保险杠及行人损伤安全概述72.1 汽车前保险杠概述72.1.1 结构72.1.2 安全性能82.2 行人下肢损伤生物力学92.2.1 冲击损伤生物力学92.2.2 损伤机理92.3 行人安全法规92.4 本章小结113 汽车前保险杠有限元模型的构建123.1 汽车前保险杠几何模型的构建123.1.1 几何尺寸的确
12、定123.1.2 几何模型的构建133.1.2.1 CATIA软件简介133.1.2.2 V1前保险杠系统几何模型的构建133.1.2.3 V2前保险杠系统几何模型的构建153.2 汽车前保险杠有限元模型的构建163.2.1 HYPERMESH软件简介163.2.2 有限元网格划分的注意事项173.2.2.1 网格划分173.2.2.2 单元特性183.2.2.3 网格质量的控制183.3.3 有限元网格的划分193.3.3.1 V1前保险杠系统模型有限元网格的划分193.3.2.2 V2前保险杠系统模型有限元网格的划分213.4 本章小结234 下肢-前保险杠计算机模拟碰撞试验244.1 P
13、AM-CRASH软件简介244.2 仿真试验的前处理254.2.1 基本假设254.2.2 参数量纲254.2.3 材料属性254.2.4 厚度参数264.2.5 边界条件264.2.6 接触定义274.2.7 求解时间274.2.8 碰撞模型274.3 碰撞模拟试验求解284.4 仿真结果的后处理294.5 仿真结果的分析与讨论324.5.1 独立分析324.5.2 比较分析334.6 本章小结335 结论与展望345.1 结论345.2 创新点345.3 展望35参考文献36致 谢371 前 言1.1 本课题研究背景和意义近现代以来,随着全球经济和科技水平不断提高,汽车工业迅猛发展。在我国
14、,汽车行业的自主品牌如雨后春笋般崛起,汽车市场不断发展壮大,机动车保有量逐年猛增,汽车总销量已经超越美国,成为了全世界最大的汽车产销市场。但随之而来的是各种交通事故的发生。我国道路交通情况复杂,是世界上典型的以平面混合交通为主的国家,道路交通事故发生率高居世界前列。因此,在注重汽车驾驶感受和动力性能体现的同时,越来越多的人们开始重视汽车的安全性问题。汽车前保险杠作为汽车安全的第一道防护线,成为了国内外汽车安全性研究的重要课题之一闫宏涛基于行人腿部与汽车前保险杠碰撞安全性仿真研究D重庆:重庆交通大学2011.。早期的前保险杠系统的主要设计目的是防止汽车发动机舱及驾驶室发生过大的变形从而保护车内乘
15、员的人身安全,对于车内乘员安全的保护性能设计研究工作已经开展了几十年,然而对于车外行人的安全保护近几年来才逐渐受到人们的重视。随之汽车安全性能研究工作的不断深入与展开,诸如安全带、安全气囊等形形色色的汽车被动安全装置都在汽车的安全性结构中得到广范的使用,当汽车发生碰撞时这些装置能够较好的保护车内乘员的安全。但是道路上的行人及其他车外人员因为缺乏保护而成为了最容易收到伤害的高危人群王旭基于行人腿部防护的汽车保险杠优化研究D吉林:吉林大学2011.。某调研数据指出,每年的道路交通死亡事故当中,大约有1/4的死亡人口为行人,而在城市中此比例甚至接近50%。2007年的该比例竟高达54.4%。在这些事
16、故中,头部和下肢的损伤又占损失总数的70%以上,行人头部的损伤是导致行人死亡的主要原因,而行人下肢的创伤往往是交通事故中导致人员伤残的主要因素李乐新,腾科,黄河基于行人下腿部与汽车保险杠的碰撞研究及优化设计D沈阳:沈阳理工大学2012.。从图1-1可见,行人与汽车发生意外碰撞时,行人下肢的损伤机率最大,而下肢的伤害尤其是膝关节伤害往往会给受害者将来的生活和工作带来极大的不便,有的甚至会导致行人的终身残疾。前保险杠系统作为汽车车身最前端的部分,碰撞时直接与行人的下肢发生接触,如图1-2所示,人-车碰撞事故中,发生碰撞的部位主要为前保险杠。因此,前保险杠系统的设计是一辆汽车能否满足行人安全保护性能
17、要求的关键许莹莹. 基于低速碰撞和行人腿部保护的前保险杠系统研究D. 湖南:湖南大学,2011.。图1-1 行人与汽车前部碰撞的身体部位损伤分布百分比图1-2 人-车事故中车辆碰撞部位分布再者,随着行人安全保护法规的实施,我国的汽车企业对于行人的碰撞保护产品的设计和开发日益重视。我国各大汽车生产商以及汽车研发机构在设计汽车前保险杠系统是开始引进行人碰撞保护试验系统,将行人下肢保护产品的设计融入了开发的流程。2009年3月,中国汽研中心从法国BIA公司引进了行人碰撞保护试验系统,此举为我国相关法规和标准的出台奠定了硬件和技术基础。随着行人碰撞保护试验系统的引进和相关行人安全保护法规的出台与实施,
18、研究具有行人安全保护性能的汽车提上日程4。总而言之,行人-汽车碰撞事故中行人下肢防护技术以及前保险杠安全性结构设计的改进设计研究,对于降低交通事故发生率、减免事故中的伤亡、减少财产损失等,在当前中国具有着十分重要的科研意义。括加速度、应力和变形等运动及损伤情况。目前,对于汽车被动安全性研究领域的研究,主要应用的软件有CAL3D、MADYMO、LS-DYNA3D和PAM-CRASH等王景生行人腿部碰撞安全性与保险杠参数优化的仿真方法研究D吉林:吉林大学2007.。这些软件中,根据建模理论及其分析功能的不同,可以分为采显式有限元理论建模和采用多刚体系统动力学理论建模两类,其所构建模型的主要特点如表
19、1-11所示。表1-1 两种模型的主要特点模型类别有限元模型多刚体模型仿真软件PAM-CRASH、LS-DYNA3D等CAL3D、MADYMO等建模理论显示有限元理论多刚体系统动力学理论分析内容任意单元的位移、速度、加速度、力等动力学响应参数及其应力、应变、能量分布。刚体单元的位移、速度、加速度、力等动力学响应参数优点精确地获得模型上不同位置的仿真结果情况建模较便捷,计算时间较短,工作量较小缺点建模过程较复杂,计算时间较长,工作量较大,描述模型的运动方面薄弱较难掌握模型的具体情况的,变形部件描述的方面薄弱综合比较上诉软件的优缺点,PAM-CRASH软件有着极大的优势和强大的功能,本文采用PAM
20、-CRASH软件进行计算机模拟试验。本文的研究目的是通过计算机模拟仿真,对某两款汽车前保险杠的结构及安全性能进行分析与比较,得到更有利于保护行人安全的前保险杠结构,并总结试验方法。主要从以下三个方面展开研究:(1)查阅相关文献,对现有文献进行研读,总结国内外关于此课题的研究现状、了解损伤生物力学的应用以及相关安全法规和标准的规定。(2)利用有限元方法进行汽车碰撞数值仿真能够有效的降低运算成本,大大的缩短设计周期,并且可以实现无样车的模拟碰撞试验。因此,近年来世界各大汽车生产商正在重点应用有限元法进行设计与分析。本论文的研究试验流程,依据所应用软件及工作性质先后分为以下六个阶段(图1-1):依据
21、原型绘制二维图,标注尺寸;据二维图构建几何模型;对几何模型划分有限元网格;仿真模型前处理;仿真试验求解;求解结果后处理(数据可视化)1。(3)基于以上的研究,分析讨论仿真试验结果,最终得出结论。几何模型(CATIA)网格划分(HYPERMESH)前处理(VISUAL-HIV)求解(PAM-CRASH)后处理(VISUAL-VIEWER)二维图(CAD)图1-1 仿真试验流程图股骨骨折股骨骨节骨折韧带断裂胫骨骨节骨折胫骨骨折腓骨骨折图2-3 行人下肢与汽车前部碰撞是的主要损伤形式2.3 行人安全法规目前,世界各组织对这三项指标的极限值有着不同的要求和规定,其中,我国于2009年10月30日发布我
22、国第一部行人安全保护法规GB/T24550-2009汽车对行人的碰撞保护,于2010年7月1日修改为采用全球技术法规GTR9关于机动车碰撞时对行人及弱势道路使用者加强保护和减轻严重伤害的认证统一规定(2008年英文版)并正式全国实施,成为我国推荐性的国家标准1,Error! Bookmark not defined.。该行人安全保护法规规定,车辆以40km/h的速度与行人下肢发生侧面碰撞时,要求:(1) 胫骨加速度at170g;(2) 膝关节弯曲角度k19;(3) 膝关节剪切位移Skt6mm (表2-14)1。膝关节剪切位移胫骨加速度膝关节弯曲角度(4) 图2-2下肢碰撞伤害指标3 汽车前保险
23、杠有限元模型的构建3.1 汽车前保险杠几何模型的构建整车有限元模型的建立及计算需要花费的大量的精力和时间,且需要有充足的资源支持,因此,在现有的资源和条件下,以两款汽车为建模的原型,并定义两款汽车分别为V1和V2,如图3-1所示。本文仅分别建立V1和V2的蒙皮、泡沫及横梁的有限元模型,通过设置相应的材料属性及边界条件等来模拟碰撞试验。(a) V1建模的原型 (b) V2建模的原型图3-1 两款汽车建模的原型3.1.1 几何尺寸的确定本节参考了两款汽车原型的前保险杠部分测量数据,加以修正及简化,并经过计算和经验补全未知的尺寸数据,绘制出两款车型前保险杠系统各主要部件的CAD二维图。由于汽车前保险
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 汽车 保险杠 结构 安全 性能 分析 学士学位 论文

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2980168.html