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淺談全新車型線束3D設(shè)計(jì)過程

2024-01-11 15:24:14付蕓菲
時(shí)代汽車 2023年24期
關(guān)鍵詞:用電器線束原理圖

付蕓菲

摘 要:線束是汽車重要的零部件,是汽車傳統(tǒng)、笨重但不可或缺的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。面對(duì)全新的車型和架構(gòu),本文梳理了如何從無到有進(jìn)行汽車線束3D設(shè)計(jì)的過程。

關(guān)鍵詞:汽車線束 3D設(shè)計(jì)過程

1 前言

現(xiàn)代汽車電氣化、智能化程度在不斷提高,但不論是傳統(tǒng)的電器架構(gòu)、還是集成度不斷提高的智能汽車,電源的提供、信號(hào)的傳輸、用電器的驅(qū)動(dòng)都需要通過汽車線束來實(shí)現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),整車的汽車線束尺寸從100米到5000米不等,總重量甚至可以達(dá)到40公斤??梢?,線束是汽車傳統(tǒng)、笨重但不可或缺的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。線束的設(shè)計(jì)貫穿汽車設(shè)計(jì)的全過程,是汽車設(shè)計(jì)中非常重要的零部件。

數(shù)字化時(shí)代,新的用戶需求和新技術(shù)正在推動(dòng)汽車產(chǎn)品形態(tài)的重塑,未來汽車將擁有全新的架構(gòu)、強(qiáng)大的感知系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)執(zhí)行系統(tǒng)和計(jì)算平臺(tái)。

面對(duì)全新的車型和架構(gòu),本文梳理了如何從無到有進(jìn)行汽車線束3D設(shè)計(jì)的過程。

2 線束3D設(shè)計(jì)的目標(biāo)

汽車線束3D設(shè)計(jì)是指為汽車上設(shè)計(jì)出集成度較高的、能夠達(dá)到功能、維修裝配可行性和性能要求的線纜連接方案,包括集成線纜的走向、固定方式、保護(hù)方式。要求成品零部件既能夠?qū)崿F(xiàn)與電相關(guān)的整車功能,且更重要的是保證使用過程中的耐久性、可靠性。

3 線束3D設(shè)計(jì)步驟

3.1 電子電器架構(gòu)分析

分析電子電器架構(gòu)(ElectronicEngineering架構(gòu),以下簡稱EE架構(gòu)),提取電子電氣系統(tǒng)的總布置方案中與線束有關(guān)的信息。

作為線束工程師,應(yīng)該通過整車EE架構(gòu),如圖1示意的目前常見的第三代分布式獨(dú)立網(wǎng)關(guān)架構(gòu),了解整車物理架構(gòu),即硬件拓?fù)湓O(shè)計(jì)、電氣模塊之間的連接關(guān)系,識(shí)別出模塊化和集中化的關(guān)鍵中心控制器或者域控制器、網(wǎng)絡(luò)通訊(包括CANFD、CAN、LIN等)的種類、數(shù)量和交互關(guān)系。以中心控制器或者域控制器為中心,向子控制器逐步細(xì)化,進(jìn)而形成基于EE架構(gòu)的“線束拓?fù)鋱D”和電源分配方案,做到心中有數(shù),作為后續(xù)設(shè)計(jì)工作的指導(dǎo)。

3.2 電氣原理梳理

電氣原理圖是線束3D設(shè)計(jì)的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。完整的電氣原理圖應(yīng)該包含所有用電的元器件、每個(gè)用電器的所有回路的功能描述、回路的接線信息、回路的輸入和輸出方向、各個(gè)回路的線徑,以及電源和接地分配。

根據(jù)電氣原理圖,可以用表格梳理元器件的種類與數(shù)量、搭鐵信息,并作為3D布置的指導(dǎo),避免布置設(shè)計(jì)時(shí)有遺漏。

3.3 線束總成分塊

根據(jù)全新車型的信息,結(jié)合整車成本、裝配線規(guī)劃,對(duì)線束總成進(jìn)行分塊,傳統(tǒng)的線束總成如表2所示。

為了減少線束成本且考慮到整車輕量化,傳統(tǒng)的線束有集成的趨勢。集成之后會(huì)影響裝配性,但就目前電子電器架構(gòu)和控制器的進(jìn)一步智能化、集中化,線束集成會(huì)成為大的趨勢。

線束總成分塊后要考慮各個(gè)總成之間的對(duì)接,包括對(duì)接位置、裝配可行性,并根據(jù)對(duì)接回路數(shù)量、端子寬度、振動(dòng)級(jí)別、防水要求,進(jìn)行對(duì)接連接器的選型。全新車型的對(duì)接連接器盡量形成模塊化方案,便于該平臺(tái)后續(xù)車型的開發(fā)。

3.4 用電器初步位置確認(rèn)

根據(jù)總布置方案和電氣原理圖,確認(rèn)電源(蓄電池)和用電器的布置位置。特別關(guān)注的是中心控制器、域控制器和電源,以其為中心,向子控制器發(fā)散,在盡可能的情況下,就近布置能減少線束成本、有利于輕量化。

就蓄電池而言,常見的有放在前發(fā)動(dòng)機(jī)艙或行李箱兩種方案,根據(jù)需要,也可能設(shè)置主蓄電池和輔助蓄電池。蓄電池位置和數(shù)量的確定,對(duì)于電源的總方案有決定性的作用,需要在設(shè)計(jì)前期進(jìn)行綜合的評(píng)估和考量。

3.5 線束走向布局

線束3D布置應(yīng)該先確認(rèn)主干線束,再設(shè)計(jì)分支。一般把回路最多、直徑最粗的線束作為主干回路。首先連接電源和主要控制器、大線徑控制器,并根據(jù)整車車身造型找到主線的大致走向。主干走向與線束加工、線束裝配環(huán)節(jié)息息相關(guān)。大體走向布置可以參考成熟車型,再結(jié)合新車型的車身和用電器情況進(jìn)行調(diào)整。常見的儀表線走向?yàn)橐栏焦芰海芭摼€束沿著發(fā)動(dòng)機(jī)艙上蓋下邊緣,底盤走向主要有H型、Z型,左右前門為干濕區(qū)穿孔,背門采用橡膠件穿孔等。

確認(rèn)主線走向之后,根據(jù)主線走向和用電器布置,進(jìn)一步設(shè)計(jì)分支走向。思路是連接主干與分支連接器,梳理形成枝干線束和末端分支。末端線束分支不可過長或過短,在100mm到200mm之間為宜。如末端用電器為振動(dòng)源,則末端線束必須設(shè)置有固定點(diǎn),防止連接器振動(dòng)受力。

在線束走向的設(shè)計(jì)過程中,如有困難,需要盡早對(duì)用電器位置進(jìn)行協(xié)商調(diào)整。

3.6 線束布置細(xì)化,固定方式確認(rèn)

細(xì)化線束主干和分支設(shè)計(jì),確認(rèn)實(shí)際的固定方式,要求固定牢固、具有安裝可行性。有以下基本要求,連接器不能直接和振動(dòng)的零部件連接,連接器尾端離最近的固定點(diǎn)距離不大于300mm,固定點(diǎn)之間距離在300mm以內(nèi)。固定方式的選擇要牢固、區(qū)分是否能旋轉(zhuǎn)。是否有干涉。

常用有如下固定卡方案:(表3)

推薦使用7×12的腰型卡,有順線束和與線束垂直兩種方向,具有可導(dǎo)向、可限位、成本低的優(yōu)勢。圓形卡和松樹卡也具有便于安裝的優(yōu)勢,適用于需要靈活轉(zhuǎn)動(dòng)、或?qū)?dǎo)向要求不高的情況。一字卡和T型卡、L型卡可以對(duì)線束進(jìn)行導(dǎo)向和隔離作用,但需要考慮線束受力不可過大。螺柱卡常用于繞開螺柱的布置位置,但具有易轉(zhuǎn)到的弊端,需要評(píng)估是否會(huì)造成干涉。鈑金卡和C型卡也可以對(duì)線束進(jìn)行隔離防止干涉,但需要考慮防腐等級(jí)與環(huán)境的匹配性,同時(shí)要注意實(shí)際安裝時(shí)卡接位置沒有限位,可能對(duì)線束的走向造成影響,避免無法起到隔離的作用。

3.7 包扎方式設(shè)計(jì)

根據(jù)線束布置、線束所處環(huán)境,進(jìn)行包覆方式的選擇。選擇方式可參照表4。

3.8 設(shè)計(jì)檢查

對(duì)整車線束布置進(jìn)行涵蓋線束專業(yè)、工藝部門、對(duì)手件部門、總布置部門的評(píng)審。對(duì)照設(shè)計(jì)檢查清單進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)檢查清單及基本設(shè)計(jì)規(guī)則列舉如表5:

4 總結(jié)

線束設(shè)計(jì)是非常繁瑣且細(xì)致度要求較高的工作。整個(gè)開發(fā)過程中還需要結(jié)合樣件裝配情況、試驗(yàn)驗(yàn)證情況、動(dòng)態(tài)情況,對(duì)走向或長度進(jìn)行不斷的優(yōu)化和更新。

參考文獻(xiàn):

[1]黎偉,俞曉勇,匡小軍. 淺析汽車電子架構(gòu)發(fā)展與典型域控制器[J].時(shí)代汽車,2021(8):163-164.

[2]王磊,張振東.汽車線束設(shè)計(jì)思路及零件選型[J].時(shí)代汽車,2017(12):58-59.

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