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基于RADIOSS的DAB气囊建模和对标分析.docx

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基于RADIOSS的DAB气囊建模和对标分析.docx

上传人:相惜 2021/10/21 文件大小:215 KB

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基于RADIOSS的DAB气囊建模和对标分析
摘要: 本文介绍了基于RADIOSS求解器的DAB(驾驶员侧平安气囊)有限元模型的建立方法,详细讲述了平安气囊参数,泄气孔参数,织物材料和属性,接触,参考几何的详细设置,通过仿真和实验数据的比照,验证了基于RADIOSS求解器的气囊建模的有效性,为其他类型气囊的建模奠定了根底。
关键词: RADIOSS, DAB平安气囊,控制体积法,接触
1 概述
汽车平安气囊是一种被动平安保护装置,它对防止司乘人员伤亡,减少伤残有明显效果,其中,气囊在展开后的泄气性能对平安气囊的平安保护作用有很大影响,因此,在设计初期,气囊厂商都需要对所使用织物材料的泄气性以及气囊上的开孔的泄气性能进展实验和仿真验证,目前常用的主要有跌落塔法,线性冲击法,摆锤法,本文针对线性冲击法基于RADIOSS求解器对DAB气囊进展建模和验证。
Altair RADIOSS是一个功能强大的有限元求解器,包含显式和隐式时间积分求解算法,同时支持拉格朗日、欧拉和 ALE 算法。采用 RADIOSS 技术,用户可以自由地选择采用动态、静态或瞬态的方式实现对大应变和大位移等非线性构造、流体、流固耦合问题的仿真求解。本文应用了RADIOSS Block格式的显式时间积分求解算法。
DAB气囊模型的建模过程基于前处理软件HyperMesh 和 HyperCrash, 后处理软件HyperView和HyperGraph, RADIOSS模板为RADIOSS Block 100.
2 有限元模型建立
CAE建模需求
线性冲击模型需要包括平安气囊有限元模型,气体发生器质量流和温度流曲线,方向盘模型,DAB固定支架,线性冲击块,本文重点介绍RADIOSS求解器的DAB平安气囊建模方法,气囊的几何处理和折叠方法在此不述,方向盘和线性冲击块的有限元模型均使用壳体单元和刚性材料建模。
模型设置
线性冲击模型根据实验设置建立,触发距离为520mm,冲击块初始速度为,其中,触发距离指冲击块距离方向盘外缘前端的垂直距离,当冲击块从远端移动到该距离时,DAB气囊点爆,气体发生器产生气体充入气袋,气囊随之展开。
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DAB气囊建模
气囊定义
RADIOSS中的平安气囊建模采用控制体积法“Monitored Volume〞,目前,RADIOSS提供三种气囊建模方式:
第一种:/AIRBAG 经典的均匀压力法建模;
第二种:/COMMU 具有交互作用的多腔室均匀压力法;
第三种:/FVMBAG 非均匀压力的有限体积法;
本文采用了第一种的均匀压力法,该方法通过在控制体积中定义一个封闭的,法线方向指向外的3节点或4节点的壳单元组件来定义平安气囊,该气囊体积由其单元围成,且不需要建立气体发生器,而是通过质量流量和温度两个与时间相关的函数参数来描述从气体发生器释放出来的气体,从而计算出流入平安气囊的气体总量,均匀压力法基于两个假设:
a, 气囊中的气体是理想气体;
b, 在气囊中的温度和压力是一致的。
均匀压力法对应的数学模型见图1,公式为:
其中,P为均匀的气囊压力,V为气囊体积,m气囊内的气体质量,R气体常数,T气体