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文檔簡介
1、汽車作為日常生活中主要交通工具,其乘坐舒適性日益受到關(guān)注。車身結(jié)構(gòu)振動與車內(nèi)結(jié)構(gòu)噪聲是評價乘坐舒適性的重要指標(biāo)。結(jié)構(gòu)噪聲以低頻為主,由車身板結(jié)構(gòu)受激勵引起振動并向車內(nèi)空腔輻射形成。因此,結(jié)構(gòu)振動的控制是提高車輛低頻段NVH性能(Noise,Vibration and Harshness,NVH)的關(guān)鍵。從汽車研發(fā)角度,為實(shí)現(xiàn)車輛理想的NVH性能,需基于有限元法進(jìn)行大量整車NVH動力學(xué)仿真計算。但整車有限元模型規(guī)模巨大,仿真計算周期長,會
2、在基于模型的多方案尋優(yōu)過程中大幅降低工作效率。
以某微車為對象,為解決該車車內(nèi)低頻噪聲及仿真計算效率問題,提出將超單元法應(yīng)用于整車NVH動力學(xué)仿真分析中,從振動傳遞路徑和聲學(xué)貢獻(xiàn)量兩方面,尋求振動噪聲控制方案以實(shí)現(xiàn)NVH性能提升。研究內(nèi)容為如下4方面:
建立基于超單元法的簡易結(jié)構(gòu)動力學(xué)分析模型?;谟邢拊碚摵统瑔卧碚摚院喴捉Y(jié)構(gòu)為對象,從計算精度方面,將不同劃分形式所建立的超單元模型與傳統(tǒng)有限元模型的模態(tài)、頻響和
3、聲-固耦合仿真計算結(jié)果進(jìn)行對比得出:超單元模型具備較高計算精度,滿足整車NVH有限元仿真分析計算要求。
基于超單元模型的整車振動傳遞特性的研究。建立整車傳統(tǒng)有限元模型,并進(jìn)行白車身仿真和試驗(yàn)?zāi)B(tài)對標(biāo),驗(yàn)證有限元模型準(zhǔn)確性;隨后建立超單元模型,結(jié)合功率流理論,對整車振動傳遞特性進(jìn)行研究,按功率貢獻(xiàn)度大小對路徑排序,識別振動傳遞危險路徑;調(diào)整隔振元件參數(shù)使車內(nèi)噪聲明顯降低。
開展車身結(jié)構(gòu)聲學(xué)貢獻(xiàn)量研究?;谲嚿韨鹘y(tǒng)有限元
4、模型,進(jìn)行噪聲傳遞函數(shù)分析,識別噪聲危險頻率點(diǎn);并針對危險頻率點(diǎn)進(jìn)行整車模態(tài)貢獻(xiàn)和面板貢獻(xiàn)分析,尋找主要貢獻(xiàn)面板;隨后建立超單元模型,對危險面板進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn),為結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案的具體實(shí)施提供參考依據(jù)。
超單元法在整車動力學(xué)仿真計算中的實(shí)效性分析。整車超單元模型的車內(nèi)噪聲仿真峰值頻率點(diǎn)與實(shí)車試驗(yàn)問題頻率點(diǎn)誤差分別為6.5%和5.4%;相比傳統(tǒng)有限元法,超單元法在進(jìn)行振動傳遞路徑及聲學(xué)貢獻(xiàn)量分析時,初始模型計算時間分別縮短26%和28
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