王偉,王海艷,熊朝恩
(1.一汽技術(shù)中心輕型車部底盤設(shè)計(jì)室,吉林 長春 130011;2.一汽技術(shù)中心JC越野車研究所,吉林 長春 130011)
為提高汽車的操作穩(wěn)定性,同時也可以改善汽車的乘坐舒適性,穩(wěn)定桿被廣泛應(yīng)用于汽車懸架系統(tǒng)。根據(jù)穩(wěn)定桿在實(shí)際工作中的受力特點(diǎn),可將其設(shè)計(jì)為空心穩(wěn)定桿,獲得30%~45%的降重效果,因此空心穩(wěn)定桿成為目前穩(wěn)定桿領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)[1]。本文綜合考慮各種因素,利用能量法給出空心穩(wěn)定桿側(cè)傾角剛度、各截面應(yīng)力計(jì)算公式和最大第三強(qiáng)度理論相當(dāng)應(yīng)力(以下簡稱相當(dāng)應(yīng)力)的橫截面位置,詳細(xì)介紹了空心穩(wěn)定桿各設(shè)計(jì)參數(shù)對其性能的影響。最后在保證空心穩(wěn)定桿設(shè)計(jì)指標(biāo)、強(qiáng)度等要求下,以質(zhì)量最小為目標(biāo),以空心穩(wěn)定桿結(jié)構(gòu)及安裝參數(shù)為設(shè)計(jì)變量,建立其優(yōu)化設(shè)計(jì)模型,并利用MATLAB軟件完成了對空心穩(wěn)定桿的優(yōu)化設(shè)計(jì)。
在多數(shù)汽車上,空心穩(wěn)定桿中部的兩端自由地支承在兩個橡膠套筒內(nèi),而套筒則固定在車架上。空心穩(wěn)定桿兩側(cè)縱向部分的末端通過支桿與懸架下擺臂上的彈簧支座相連[3]。在非獨(dú)立懸架系統(tǒng)中,也有將空心穩(wěn)定桿中部通過吊臂總成與車架相連,縱向部分的末端通過固定支架與車橋相連。某實(shí)際輕型商用車前懸架的空心穩(wěn)定桿系統(tǒng)就采用了這種連接方式,如圖1所示。
圖1 某輕型商用車前空心穩(wěn)定桿系統(tǒng)
對于輕型商用車來說,車輪側(cè)傾角剛度要遠(yuǎn)大于彈性元件和穩(wěn)定桿的角剛度,故橋的轉(zhuǎn)角較??;另一方面,橋中部豎直方向變形很小。由于對稱性,穩(wěn)定桿中部相對于橋中部無變形、無轉(zhuǎn)角,于是穩(wěn)定桿中部可簡化為固定端。截取空心穩(wěn)定桿一半加以討論,建立其數(shù)學(xué)模型如圖2所示(在此未考慮穩(wěn)定桿為避免和其他零件干涉而形成的彎曲部分)。
圖2 空心穩(wěn)定桿數(shù)學(xué)模型
在圖2中,A為端點(diǎn),在該點(diǎn)通過穩(wěn)定桿吊臂與車身相連,AB段為直線段,BC段為圓弧,D點(diǎn)為穩(wěn)定桿與吊臂的連接點(diǎn),中點(diǎn)E為固定端。d、l1、l2、l3、l4、R為穩(wěn)定桿設(shè)計(jì)參數(shù),其中l(wèi)3為穩(wěn)定桿的安裝參數(shù),其他為穩(wěn)定桿結(jié)構(gòu)參數(shù)。
圖中部分參數(shù)可表示為:l5= l1-l2,
AB 段:PAB(x)=P,MAB(x)=P·x,MxAB(x)=0,(0≦x≦l0);
BC 段:PBC(θ)=P,(0﹤θ≦β)有
CD段:PCD(x)=P,MCD(x)=Px,MxCD(x)=Pl4
DE 段:PDE(x)=P- Pd,當(dāng)MDE(x)=P(l1- l3)+ (P-Pd)x,MxDE(x)=Pl4;
上式中,PAB、PBC、PCD、PDE依次為各段的剪力;MAB、MBC、MCD、MDE依次為各段的彎矩,MxAB、MxBC、MxCD、MxDE依次為各段的扭矩,根據(jù)克拉貝依隆原理[2-3],有:
取P=1時,對上式整理得:
式中,f為穩(wěn)定桿端點(diǎn)A處在單位載荷P作用下的垂直位移;E為抗彎剛度;I為截面慣性矩;μ為泊松比。
由公式(1)可得到穩(wěn)定桿的線剛度為 1/f,則穩(wěn)定桿的側(cè)傾角剛度可以表示為:
按照圖2所示的受力情況,對穩(wěn)定桿進(jìn)行應(yīng)力分析,其各截面所受的最大應(yīng)力可以表示為:
式中,M、Mx、P分別為各截面的彎矩、扭矩和剪力,W、WP、A分別為各截面處的抗彎截面系數(shù)、抗扭截面系數(shù)及面積,σ、τ1、τ2為各截面M、Mx、P所產(chǎn)生的最大應(yīng)力。通過式(3)可以計(jì)算出穩(wěn)定桿各段各截面所受的最大正、切應(yīng)力。
穩(wěn)定桿工作時的危險截面有可能在BC段或者D點(diǎn),對于危險截面有,故可以忽略τ2的影響。下面按照第三強(qiáng)度理論(最大切應(yīng)力理論)求解穩(wěn)定桿危險截面位置:
BC段任意點(diǎn)的相當(dāng)應(yīng)力為:
由式(4)和式(6)可以確定得到穩(wěn)定桿危險點(diǎn)位置及其最大相當(dāng)應(yīng)力為:
穩(wěn)定桿的強(qiáng)度條件可以表示為:
式中,σs為材料的屈服極限,ns為許用安全系數(shù)。
空心穩(wěn)定桿質(zhì)量是穩(wěn)定桿重要的經(jīng)濟(jì)性指標(biāo),在此給出穩(wěn)定桿的質(zhì)量計(jì)算公式為:
式中,d1為空心穩(wěn)定桿內(nèi)徑,ρ為密度。
通過上述計(jì)算分析,完成了空心穩(wěn)定桿側(cè)傾角剛度、任意截面最大應(yīng)力的計(jì)算,同時按照第三強(qiáng)度理論給出了空心穩(wěn)定桿的危險截面位置。
已知某一空心穩(wěn)定桿設(shè)計(jì)尺寸為:d=36mm,d1=20mm,l1=l2=435mm,l3=340mm,l4=220mm,R=40mm,車身轉(zhuǎn)角φr=5°。依次將d、l1、l2、l3、l4、R作為變量,求解出各變量對側(cè)傾角剛度、最大相當(dāng)應(yīng)力和質(zhì)量的百分比靈敏度為:
圖3 各設(shè)計(jì)參數(shù)對穩(wěn)定桿側(cè)傾角剛度的影響
式中,xi0(i=1,2…,6)為各參數(shù)的初始值,△xi為各參數(shù)的變化值;ki0、σi0、mi0分別為各參數(shù)初始值對應(yīng)的角剛度、最大相當(dāng)應(yīng)力及質(zhì)量;△xi0、△σi0、△mi0分別為各參數(shù)對應(yīng)的角剛度、最大相當(dāng)應(yīng)力和質(zhì)量的變化值。以各靈敏度的分母、分子分別作為橫、縱坐標(biāo),繪制圖形,結(jié)果如圖3、圖4和圖5所示。
圖4 各設(shè)計(jì)參數(shù)對穩(wěn)定桿最大相當(dāng)應(yīng)力的影響
圖5 各設(shè)計(jì)參數(shù)對穩(wěn)定桿質(zhì)量的影響
從圖3可以看出,各設(shè)計(jì)參數(shù)對側(cè)傾角剛度影響從大到小依次為:d、l4、l1、l3、R;從圖4可以看出,各設(shè)計(jì)參數(shù)對最大相當(dāng)應(yīng)力影響從大到小依次為:l4、l1、d、l2、l3、R;從圖5可以看出,l3不影響穩(wěn)定桿質(zhì)量,R對穩(wěn)定桿質(zhì)量的影響非常小,其余設(shè)計(jì)參數(shù)對質(zhì)量影響從大到小依次為:d、l2、l4、l1。綜合分析上述結(jié)果,會發(fā)現(xiàn)增大穩(wěn)定桿直徑d可以明顯提高側(cè)傾角剛度,但會導(dǎo)致質(zhì)量增加較多;減小l4也會明顯增加側(cè)傾角剛度,也會導(dǎo)致最大相當(dāng)應(yīng)力增大明顯;l1的取值大小對側(cè)傾角剛度、最大相當(dāng)應(yīng)力影響明顯;增加l3會使側(cè)傾角剛度增加,最大相當(dāng)應(yīng)力減小,同時不會導(dǎo)致質(zhì)量增加??傊?,認(rèn)知穩(wěn)定桿各設(shè)計(jì)參數(shù)對其性能的影響,
對合理設(shè)計(jì)穩(wěn)定桿具有重要的指導(dǎo)意義。
關(guān)于空心穩(wěn)定桿的優(yōu)化設(shè)計(jì),首先,要保證與操縱穩(wěn)定性直接相關(guān)的設(shè)計(jì)指標(biāo),即側(cè)傾角剛度;其次,空心穩(wěn)定桿的設(shè)計(jì)必須滿足強(qiáng)度要求;第三,應(yīng)盡量減輕空心穩(wěn)定桿的質(zhì)量,提高其經(jīng)濟(jì)性[4-5]。為此提出穩(wěn)定桿的優(yōu)化設(shè)計(jì)目標(biāo):在滿足布置空間要求、強(qiáng)度條件、側(cè)傾角剛度期望值的前提下,設(shè)計(jì)出質(zhì)量最小的空心穩(wěn)定桿。
定義空心穩(wěn)定桿優(yōu)化設(shè)計(jì)變量為:
式中,d、l1、l2、l3、l4、R與圖2中的穩(wěn)定桿設(shè)計(jì)參數(shù)相一致。
定義優(yōu)化設(shè)計(jì)的目標(biāo)函數(shù)為:
優(yōu)化設(shè)計(jì)的約束條件要充分考慮到空心穩(wěn)定桿的布置空間、剛度、強(qiáng)度、制造工藝及相關(guān)零件強(qiáng)度等方面的要求,因此建立下列約束方程為:
(a)為避免空心穩(wěn)定桿下支架內(nèi)襯套與穩(wěn)定桿圓角部分發(fā)生干涉,有約束方程:
式中,C0為穩(wěn)定桿下支架孔內(nèi)襯套長度。
(b)穩(wěn)定桿端部與吊臂相連,吊臂上端與上支架相連,為了減小上支架所受的彎曲應(yīng)力,同時避免吊臂與彈性元件干涉,當(dāng)穩(wěn)定桿端部在車架外側(cè)時要求穩(wěn)定桿端部距車架外側(cè)面不能大于C1,有約束方程:
式中,C2為車架外寬,C1為支架懸臂長度,C1越大,則支架應(yīng)設(shè)計(jì)得越龐大。
(c)穩(wěn)定桿支架位于車架內(nèi)側(cè)時,穩(wěn)定桿上支架距車架外側(cè)的懸臂不能大于C1′,有約束方程:
式中, C1′為支架在車架內(nèi)側(cè)時支架懸臂長度。
(d)穩(wěn)定桿端部打孔,通過連接件與吊臂相連,所以要求端部部分不能為圓弧,必須為直線。有約束方程:
式中,C3為一常數(shù),要求該常數(shù)能保證裝配時夾具不與穩(wěn)定桿干涉。
(e)穩(wěn)定桿原材料為棒料或者管料,在彎曲成型時圓弧外部受拉,內(nèi)側(cè)受壓,為了避免成型時形成較大的內(nèi)應(yīng)力,對半徑與直徑比值提出下限值,有約束方程:
式中,C4為半徑與直徑之比,一般要求大于1.5。
(f)對于穩(wěn)定桿側(cè)傾角剛度期望值K及其允許誤差Ke,有約束方程:
(g)按照穩(wěn)定桿的強(qiáng)度要求,最大第三相當(dāng)應(yīng)力應(yīng)小于材料的許用應(yīng)力,有強(qiáng)度約束方程:
(h)要求圖2中襯套安裝位置D點(diǎn)受力不能太大,否則會削弱襯套的使用壽命,有約束方程:
式中, C5為襯套受力限值。
(i)要求所有設(shè)計(jì)參數(shù)都大于0,有:
由以上分析可以看出,空心穩(wěn)定桿優(yōu)化設(shè)計(jì)可以看成是一個6維,9個不等式約束,以質(zhì)量最小為目標(biāo)函數(shù)的單目標(biāo)非線性規(guī)劃問題。
利用MATLAB軟件優(yōu)化工具箱的fmincon()函數(shù),對優(yōu)化設(shè)計(jì)模型進(jìn)行求解。一共建立3個M文件,分別為目標(biāo)函數(shù)文件、約束函數(shù)文件和原本文件。
為了驗(yàn)證算法的可行性,以某商用車前懸架為例,對其空心穩(wěn)定桿進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),并與原設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行對比,輸入的原始數(shù)據(jù)如表1所列。
表1 原始數(shù)據(jù)
將表1中的原始數(shù)據(jù)輸入到由MATLAB軟件編寫的優(yōu)化設(shè)計(jì)程序當(dāng)中,通過計(jì)算分析得出了穩(wěn)定桿優(yōu)化結(jié)果,原方案與優(yōu)化結(jié)果對比如表2所列。
表2 原方案與優(yōu)化方案結(jié)果對比
對比計(jì)算結(jié)果發(fā)現(xiàn),在最大相當(dāng)應(yīng)力和側(cè)傾角剛度相等時,優(yōu)化后的方案質(zhì)量為原方案的84%,穩(wěn)定桿支撐點(diǎn)D處的受力為原方案的85%,圓角處的曲率半徑與直徑比由原來的 1.1增大為 2.0。另外,從優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)果對應(yīng)的約束方程g(x)=[-5 0 -150 -28 -23 0 0 -4401]可以看出,約束條件1、2、6、7同時限制了空心穩(wěn)定桿的質(zhì)量,為了減輕空心穩(wěn)定桿質(zhì)量,還可以考慮:
(a)減小襯套軸向尺寸 C0,但這會增大襯套應(yīng)力,降低其壽命;
(b)增加穩(wěn)定桿上支架的懸臂長度 C1,但這會導(dǎo)致穩(wěn)定桿上支架彎曲應(yīng)力增大;
(c)減小穩(wěn)定桿剛度期望值,或者增加剛度允許誤差;
(d)增加穩(wěn)定桿許用應(yīng)力,比如采用屈服極限更高的材料,或者降低許用安全系數(shù),但前者會增加材料成本,后者會降低穩(wěn)定桿疲勞壽命。
根據(jù)以往的試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),除合理的選材和合理的設(shè)計(jì)空心穩(wěn)定桿結(jié)構(gòu)以外,其金相組織和表面質(zhì)量對壽命的影響非常大,因此必須嚴(yán)格控制熱處理工藝和表面質(zhì)量。關(guān)于穩(wěn)定桿重量,采用管材制作的中空穩(wěn)定桿,較實(shí)心來說,在保證性能一致的同時能大幅度降重。
(a)空心穩(wěn)定桿與整車平順性和操縱穩(wěn)定性密切相關(guān),空心穩(wěn)定桿必須起到合理協(xié)調(diào)整車垂直剛度和側(cè)傾角剛度的目的。利用能量法實(shí)現(xiàn)了對空心穩(wěn)定桿側(cè)傾角剛度、各截面應(yīng)力的計(jì)算和最大相當(dāng)應(yīng)力處危險橫截面位置的確定。
(b)利用百分比靈敏度分析了空心穩(wěn)定桿各設(shè)計(jì)參數(shù)對其側(cè)傾角剛度、最大相當(dāng)應(yīng)力和質(zhì)量的影響,得出在設(shè)計(jì)選取穩(wěn)定桿各參數(shù)時,必須綜合考慮每一個參數(shù)對空心穩(wěn)定桿側(cè)傾角剛度、強(qiáng)度、布置空間、重量的影響。
(c)在滿足布置空間、側(cè)傾角剛度期望值、強(qiáng)度、制造工藝等眾多條件下,以質(zhì)量最小為目標(biāo),建立了空心穩(wěn)定桿優(yōu)化設(shè)計(jì)模型,用 MATLAB工具箱便捷地完成了空心穩(wěn)定桿的優(yōu)化設(shè)計(jì),優(yōu)化后的空心穩(wěn)定桿在保證性能的前提下,經(jīng)濟(jì)性得到提高,加工工藝得到改善,而且有效地提高了穩(wěn)定桿總成其他零件襯套、支架的使用壽命。
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