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瀏覽:- 發布日期:2024-05-16 09:44:35【

目前,汽車輕量化能夠達到節約能耗和降低碳排放等目的,但是車身在輕量化的同時,還要考慮車身的碰撞性能是否降低等問題[14]。因此,輕量化和安全性能是汽車行業重點關注的兩大問題[57],而熱成形鋼由于其具有高強度、成形性好等優點[812],正被廣泛的應用在車身結構件上,是解決兩大問題的有效方法。

本文以某新車型白車身為研究對象,依據C-NCAP碰撞法規,對B柱加強板的側碰性能進行分析。在保證駕駛室成員生存空間及B柱質量要求下,通過熱成形鋼PHS2000選材及優化,探究熱成形鋼PHS2000在白車身側碰安全性能中的應用。

材料的升級替代是車身主要的輕量化方式之一,但隨著材料強度的提升,成型性能隨之下降,零部件難以生產,也是制約著輕量化主要問題。熱成形鋼在淬火后,組織從奧氏體組織轉變成馬氏體組織,從而獲得超高強度。而成型過程中鋼材處于高溫狀態,有著較高的延展性能。因此熱成形鋼解決了隨著鋼板屈服強度提高其成形性能變差的問題,車身零件可以減薄從而實現輕量化。

本文優化白車身中的B柱加強板用材,應用PHS2000熱成形鋼替代傳統高強鋼DP590,厚度從1.5 mm降到1.2 mm。依據標準GB/T228.1—2010進行靜態拉伸實驗,如圖1所示。常溫下PHS2000力學性能與DP590基本相當,但在淬火后,其屈服、抗拉有了極大的提升。

本研究的白車身重307.9 kg,網格劃分標準為10 mm×10 mm,控制其最小尺寸為3 mm。有限元模型如圖2所示,基礎數據見表1,表中ACM(Area Contact Method)為載荷通過接觸面傳遞的焊點。


車身模型的連接,包含縫焊、點焊、螺栓/鉚釘、膠粘、鉸接等裝配方式,設置REB2剛性螺栓,焊點為Hexa多邊形焊點,焊縫采用二維面網格焊縫,焊點的密度設為7.85×10-9 t/mm3,彈性模量為210 GPa,泊松比為0.3。對于整車側面碰撞仿真,材料屬性有MAT1、MAT20、MAT24、MAT100等材料卡片。

白車身側碰模型如圖3所示,依據C-NCAP 2018法規,側面碰撞速度50 km/h,設置剛性地面及可移動壁障,壁障重量為1400 kg,壁障撞擊位置為前排座椅的設計參考點,依據法規,臺架小車前端為蜂窩鋁結構,蜂窩鋁離地300 mm。

在碰撞模擬分析過程中,涉及多種積分算法和不同的接觸算法,系統為保證計算正常進行有時會自動增加某些部件的質量,如果該質量增加太多則會導致后期計算結果不可信。同時為節約計算時間計算中更多時候采用了非全積分的積分算法,這時將有可能在計算中發生沙漏,導致系統動能、內能不守恒。白車身側碰工況下結構質量增量圖如圖4所示,圖中可以看出最大質量增量為0.89%,遠小于5%。白車身結構在碰撞過程中的動能、內能、沙漏能和總能量曲線如圖5所示,在碰撞過程中,滿足能量守恒定律,臺車系統的動能轉化成臺車蜂窩鋁及白車身零部件系統的內能,沙漏能與滑移能的變化較小。沙漏能占總能量比率遠小于5%,說明模型計算結果真實可信。

對B柱加強板進行材料優化,傳統材料DP590的B柱加強板重量為4.397 kg,優化PHS2000后的B柱加強板重量為3.518 kg,因此B柱加強板實現輕量化19.99%。

分別選擇B柱對應乘客頭部、胸部、腰腹及骨盆位置的點位進行考察,在模型中抓取相應位置剛性點并選取右側B柱加強板對應點位,以考察B柱加強板侵入量及侵入速度。

對于汽車碰撞來說,車身變形量的大小反映了車體被損壞的程度與車身的抗碰撞能力。圖6分別為優化前與優化后整個B柱加強板在側碰后的形變云圖,隨著時間推移B柱加強板變形越來越嚴重。仿真中僅有白車身承受臺車的力,缺乏車門、防撞梁等結構,因此B柱加強板變形很嚴重,但是從圖中依然可以看到,優化材料后的白車身B柱加強板變形量明顯小于原白車身,優化效果明顯。


圖7為B柱加強板材料優化前后頭部入侵量,圖8為頭部入侵速度曲線。從圖中可以看出頭部入侵量從優化前的477 mm降低至優化后的445 mm,降幅為6.7%,入侵速度也有所降低。


統計各考察點的入侵速度,整理后的最大侵入量如表2所示,可以看出相比于原白車身,優化B柱加強板材料后的白車身側碰性能更好,在碰撞過程中結構保持更加完好,在側碰中頭部、胸部、腹部、髖部侵入量分別降低6.7%、10.2%、14.0%、25.6%,材料替換效果良好。


通過有限元分析方法,對新車型B柱加強板材料優化前后的碰撞性能進行了分析,應用熱成形鋼PHS2000替代傳統高強鋼,結果表明:

1)熱成形鋼替代傳統高強鋼后,B柱加強板材料優化前后頭部入侵量從優化前的477 mm降低至優化后的445 mm,降幅為6.7%。

2)側碰過程中,頭部、胸部、腹部、髖部侵入量分別降低6.7%、10.2%、14.0%、25.6%。

3)對B柱加強板進行材料優化后,B柱加強板輕量化19.99%,輕量化的同時達到了碰撞性能提升的目的。


文章來源——金屬世界

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    【本文標簽】:熱成形鋼檢測 高強度鋼 性能分析 能譜分析 金屬材料檢測中心
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