王澤坤 杜曉宇 王雷剛
摘 要:保證整車的氣動(dòng)力平衡,從前后軸荷比出發(fā),通過氣動(dòng)力矩計(jì)算,計(jì)算得到的目標(biāo)下壓力值.結(jié)合CFD分析,通過翼片在不同位置的布置,實(shí)現(xiàn)前翼輪胎的繞流,達(dá)到減小輪胎阻力和負(fù)升力的目的。選用的主要制作工藝為手糊抽真空工藝。在制作空氣動(dòng)力學(xué)套件的模具設(shè)計(jì)中,考慮到前翼翼片翼型和弦長(zhǎng)都大致相同,故模具應(yīng)該可以多次使用,選用3D打印的方法制作模具。
關(guān)鍵詞:空氣動(dòng)力學(xué)套件;氣動(dòng)力平衡;手糊抽真空;3D打印
0 引言
SAE(Formula SAE)起源于1948年,目的是在一年內(nèi)制造出一輛具有在加速,制動(dòng),操縱性等方面具有優(yōu)良性能的賽車[1]。
中國(guó)大學(xué)生方程式汽車大賽的空氣動(dòng)力學(xué)裝置主要包括前翼,尾翼,擴(kuò)散器以及一些布置于整車上用于導(dǎo)流的翼片,其中前翼的作用主要為提供賽車前部下壓力,保持整車前后的氣動(dòng)力平衡,同時(shí)對(duì)于來流進(jìn)行氣流的規(guī)劃,使氣流繞開輪胎,從而減小整車阻力和負(fù)升力。
1 FSAE前翼設(shè)計(jì)目標(biāo)
(1)保證整車的氣動(dòng)力平衡,從前后軸荷比出發(fā),通過氣動(dòng)力矩計(jì)算,計(jì)算得到的目標(biāo)下壓力值,在設(shè)計(jì)初期,所確定的賽車的前后軸荷比為47∶53,目標(biāo)整車下壓力為600N(20m/s直線工況下),故計(jì)算所得到的目標(biāo)前翼下壓力為232.6N(20m/s工況下),計(jì)算過程如下:
已知條件:賽車軸距1550mm,前后軸荷比47:53
計(jì)算:20m/s的工況之下
前輪距質(zhì)心的距離:
后輪距質(zhì)心的距離:
后輪風(fēng)壓中心距質(zhì)心距離:728.5+
前輪分壓中心距質(zhì)心距離:
設(shè)定在20m/s的工況下,尾翼的下壓力是350N
俯仰力矩:350
前翼下壓力:307475[3]
(2)結(jié)合CFD分析,通過翼片上的不同位置的布置,實(shí)現(xiàn)輪胎的繞流,達(dá)到減小輪胎阻力和負(fù)升力的目的[4]。
2 前翼單件三維建模設(shè)計(jì)
采用CATIA創(chuàng)成式外形設(shè)計(jì)模塊進(jìn)行前翼三維建模,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)以及所查閱到的資料,將前翼正投影方向可分做三段,分別為車鼻下方前翼區(qū)段,輪胎前方區(qū)段,以及介于兩個(gè)區(qū)段之間的區(qū)段,該段主要是對(duì)后方側(cè)箱或者側(cè)翼部分的氣流造成影響。
根據(jù)不同區(qū)段所產(chǎn)生的不同空氣流動(dòng)的特點(diǎn),分別從翼型庫(kù)中選擇不同的翼型,具體的分別為CH10與GEO430,布置在不同的區(qū)間。
吸收電動(dòng)FE賽車的經(jīng)驗(yàn),前翼端板采取內(nèi)收式設(shè)計(jì),造型新穎獨(dú)特,同時(shí)可以很好的規(guī)避車輪前部的氣流,在襟翼布置方面,在輪胎前段布置較大攻角的小翼片,便于氣流的上揚(yáng)繞過輪胎,在上部布置小型懸空的翼片,補(bǔ)充前翼下壓力。
3 前翼單件CFD仿真
ANSYS軟件來進(jìn)行空氣動(dòng)力學(xué)仿真,使用icem-cfd進(jìn)行網(wǎng)格劃分,之后將畫好的網(wǎng)格文件導(dǎo)入fluent中進(jìn)行求解。
在進(jìn)行網(wǎng)格劃分前,對(duì)前翼模型進(jìn)行適當(dāng)?shù)幕?jiǎn)。在保證其氣動(dòng)特性的同時(shí),盡可能降低網(wǎng)格數(shù)量,同時(shí)使得劃分出的網(wǎng)格質(zhì)量較高,對(duì)前翼不同的面進(jìn)行網(wǎng)格尺寸的劃分,設(shè)置邊界層,引入Y+值計(jì)算,確定初始邊界層高度,確定所需要的邊界層層數(shù),設(shè)置密度盒,加密前翼附近體網(wǎng)格的尺寸,使得計(jì)算結(jié)果更加的精確,對(duì)計(jì)算后的結(jié)果通過繼續(xù)修改面網(wǎng)格尺寸或者調(diào)整線網(wǎng)格尺寸來提高網(wǎng)格質(zhì)量[7,8]。
將生成的網(wǎng)格文件導(dǎo)入fluent中進(jìn)行運(yùn)算,所選用的物理模型為低雷諾數(shù)的SST k-0模型進(jìn)行運(yùn)算,設(shè)置風(fēng)洞進(jìn)口為速度進(jìn)口,氣體流速為20m/s,設(shè)置風(fēng)動(dòng)出口為壓力出口,地面為移動(dòng)地面 moving wall,最后進(jìn)行初始化,保存設(shè)置開始計(jì)算[5]。
對(duì)fluent求解出的結(jié)果進(jìn)行后處理,得到流線圖,根據(jù)圖中流線的軌跡可以定性的看出風(fēng)洞中的氣流經(jīng)過前翼上揚(yáng),大部分氣流繞過賽車輪胎,避免了賽車輪胎上直接撞風(fēng),通過fluent中的result report功能可以定量的查看前翼的下壓力值,將多組平行分析結(jié)果的前翼下壓力值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得到下壓力統(tǒng)計(jì)值,設(shè)計(jì)流程采用控制單一變量的方法,結(jié)合流線圖跡線與讀出的下壓力值,來指導(dǎo)三維模型的修改與優(yōu)化,通過調(diào)整前翼主翼的攻角來增加前翼下壓力值,通過調(diào)整襟翼攻角來改變主翼上翼面氣流流向來實(shí)現(xiàn)較好效果的輪胎繞流效果,經(jīng)過多次的修改與仿真流程,最終定稿前翼下壓力值為249N(20m/s工況下),最終設(shè)計(jì)符合目標(biāo)一,目標(biāo)二[6]。
4 前翼的空心翼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
前翼的結(jié)構(gòu)采用空心翼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在保證空心翼強(qiáng)度與剛度的同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)輕量化,使用3D打印件與鋁合金件作為翼肋,使用碳纖維空心管作為翼梁。
5 成型工藝的選擇
在當(dāng)前車隊(duì)所允許的條件下,所選用的材料為進(jìn)口3K240克真碳纖維布非定型布,布的織造方式為斜紋,該布具有較好的延展性,所選用的樹脂類型易拓復(fù)合材料公司所提供的YT-CC301型樹脂,該種樹脂在一定比例混合的條件下,具有凝固速度快,發(fā)熱量大的特點(diǎn),留給加工者的可操作時(shí)間短,與碳纖維材料混合所制成的復(fù)合件強(qiáng)度高,硬度大。結(jié)合該種樹脂時(shí)凝固時(shí)所具有的特點(diǎn)與我們使用的3K240克的碳纖維布,最終確定的制作工藝為手糊抽真空工藝[9]。
手糊抽真空工藝的制作方法:
模具表面處理階段:模具表面手工刮涂汽車汽修灰,之后進(jìn)行打磨,使得模具表面符合成型表面粗糙度的要求。
準(zhǔn)備階段:在成型模具表面涂抹脫模臘,待模具表面脫模臘風(fēng)干硬化即可。裁剪所需要尺寸碳纖維布吸膠氈等,準(zhǔn)備按比例調(diào)樹脂所需要的電子秤、量杯、攪拌棒等。
手糊抽真空階段:在模具表面上面鋪設(shè)碳纖維布,每鋪設(shè)一層碳布相應(yīng)在碳布表面刷一層樹脂。待碳纖維布鋪設(shè)完畢,鋪設(shè)透氣氈,最后鋪設(shè)吸膠氈,用密封袋對(duì)模具周邊進(jìn)行密封,連接真空泵進(jìn)行抽真空,待24小時(shí)之后,樹脂完全固化,對(duì)抽真空制作的翼片進(jìn)行脫模處理[10]。
6 模具的設(shè)計(jì)與加工
在前翼成型的模具的設(shè)計(jì)中,考慮到前翼翼片翼型和弦長(zhǎng)都大致相同,故模具應(yīng)該可以多次使用,故選用3D打印的方法制作模具,所選用的材質(zhì)為塑料材質(zhì),這樣就可以保證翼片模具的多次重復(fù)使用。選用陰模與陽(yáng)模作為前翼成型的設(shè)計(jì)方案,陰模制造翼片的下半部分,陽(yáng)模制造翼片的上半部分,最終上下翼片合模,使前翼成型。
參考文獻(xiàn)
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1998.
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基金項(xiàng)目:本文系江蘇大學(xué) 第18批大學(xué)生科研課題資助項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):18B001
作者簡(jiǎn)介:王澤坤(1999-),男,山西大同人,本科在讀,研究方向:材料成型及控制工程。
指導(dǎo)老師:王雷剛