关键字:电池托盘,约束模态,形貌优化,CAE,OptiStruct
0 前言
模态性能是结构的固有特性,通过模态频率和振型可以判断出结构的动刚度特性。由共振原理可知,当结构的固有频率与某激励频率相等或相近时,容易引起的结构共振,从而产生较大的变形,严重时会造成结构的破坏。电池托盘在设计时,首先要满足其结构的模态性能要求,使其自由模态频率远离发动机产生的激励频率和来自不平路面的激励频率。混合动力车电池质量一般在100kg以上,因此其托盘平面较大,自由模态频率很低,需要通过加强筋的设置来提高其模态频率,以达到设计要求。
加强筋的截面形式对模态频率有较大的影响,不同形式的截面其可加工制造性和制造成本各不相同,需要综合成本和工艺性等方面合理的选择截面的形状。常用的加强筋截面有半圆形、矩形、梯形、三角形以及经过工艺处理的相似结构的截面形式,本文利用有限元分析法,分析对比各截面形式对模态性能影响的一般规律,以选择合理的加强筋结构。
拓扑优化是利用有限元法对结构的加强筋的布置进行优化的一种优化方法,利用有限元分析软件可以很方便的对平板结构的加强筋结构按照相应的性能要求进行分布的最优化设计,再结合装配需求和工艺性能确定最终的加强筋结构,可以及时有效地设计出满足性能要求的加强筋结构。
1 截面形式对模态频率的影响研究
常用的加强筋截面有半圆形、矩形、梯形、三角形等,截面特性由其特征尺寸所决定,主要的特征尺寸有厚度、高度、宽度、半径等,这些截面尺寸决定了截面的质心位置和惯性矩,各方向的惯性矩决定着结构的抗弯和抗扭性能以及自由模态性能。
2 电池托盘的加强筋对比分析
本文选取某混合动力车电池托盘为研究对象,由于电池布置的原因,此电池托盘的基本结构成T形,所承载的电池质量大约140kg,本文首先利用有限元分析法建立托盘的有限元模型,再分析对比纵向加强筋和横向加强筋对此类托盘结构的模态性能的影响。由于此托盘通过螺栓安装在地板或支架上,本文分析此托盘结构的约束模态性能,以及横向和纵向加强筋对其影响的一般规律,分析模型中电池单元的质量通过RBE3单元连接到了相应的安装位置。横向加强筋的影响分析对比结果如下图5所示,纵向加强筋的影响分析对比结果如下图6所示。
3电池托盘的加强筋拓扑优化
形貌优化是一种通过优化零件加强筋的分布和尺寸来最优化钣金件结构的优化方法,通过对加强筋结构的优化分布,使钣金件结构在减轻重量的同时能满足强度、刚度等性能要求。形貌优化通过在可设计区域中根据节点的扰动来确定加强筋的最佳位置和最优化参数,为钣金件的设计提供优化方法,由于质量和体积在形貌优化中对设计修改不灵敏,因此在形貌优化中一般不使用质量体积作为约束和目标。
本文以约束模态和Z向-3G加速度的组合工况对此电池托盘进行形貌优化的研究,建立设计区域如下图8所示红色区域所示,以-3G工况下的最大位移为约束条件,最大化一阶约束模态频率为优化目标,经过18次迭代以后,达到收敛,得到形貌分布如图8所示。
本文分析对比各种截面的加强筋结构对模态性能的影响,三角形截面的加强筋对结构的模态频率影响最大,梯形次之,矩形截面的加强效果最差;对与梯形截面来说,其上底边越短,加强效果越好,这说明从矩形截面到三角形截面的加强效果是逐步提高的。对于有大平面的电池托盘来说,横向加强筋能够有效地提高其一阶模态频率,但是纵向加强筋的增多反而会降低一阶模态频率,所以在设计此类托盘时,只需要一条纵向加强筋就可以了。最后,本文通过拓扑优化分析了此托盘加强筋的最优化分布,并结合制造工艺性和电池的安装要求选择了合适的加强筋结构和分布,达到了设计要求,为此类零件加强筋的设计和布置提供了方法和依据。
5 参考文献
[1]Altair HyperMesh .基础培训教程.上海:澳汰尔工程软件(上海)有限公司.2003
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