NX草图驱动在车身曲面CFD优化设计中的运用(共7页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上NX草图驱动在车身曲面CFD优化设计中的运用作者:江涛1 引言在汽车车身的设计开发中,如果能够降低车身的气动阻力系数,将能够有效的减少发动机能量消耗,提升车辆的动力性,并减少由此带来的排放和污染。此外,车身空气动力学设计还包括对气动升力和气动侧力的改善,这将有助于提高车辆在高速行驶时的气动稳定性。因为车身所受到的气动力是按车速的平方增加的,对于设计车速越高的车辆,气动效应在整车设计中所起的作用将越明显,也就越有必要进行气动优化设计。2 车身气动优化过程在目前计算机辅助设计技术日趋成熟的现状下,车身气动造型优化设计一般以CFD优化为主,风洞试验为辅。CFD优化具有成本低
2、、可重复性强的优点,它的思路是对车身模型进行“改型验证”,仿真流程一般为:1)建立车身CAD模型CAD模型是整个仿真验证的基石。为了满足仿真需要,一般需要对车身模型进行前期处理,包括封闭表面、调整曲面拼接等,以满足计算网格划分的需要。2)对CAD模型划分计算网格目前采用计算机进行力学分析时,绝大部分情况下需要划分计算网格以模拟原始物体,即。因为原始物体是无法直接进行单元受力求解的,由标准几何单元比如四面体、六面体组合而成的网格体才可以解析出力学节点。对于计算网格,一方面它应该精确的模拟原始模型,另一方面,它应该具有较为标准的几何外形,以改善求解时的收敛性和准确度。3)指定边界条件边界条件应该和
3、真实情况相符合,特别是对流场壁面和边界层的处理上。如果是对实车风洞进行数值模拟,那壁面处的网格就应该限制节点移动,而如果是对道路上运动车辆的数值模拟,那壁面处的网格节点就应该是自由滑移的。4)运算求解运算求解的原理是通过指定的流体控制方程,对计算域中的网格节点建立力学方程,通过迭代求解出流场的各项参数。其核心是控制方程,它决定了对实际流体运动的物理描述,直接影响到整个仿真的收敛性、精度和运算时间。5)后处理后处理是指对流场的特性分析,可以获得流场的各项物理参数和可视化的属性图,比如压力系数、表面压力云图、流线矢量图等。整个仿真的流程如图1所示,如果是优化那就需要进行多次循环。图1 CFD仿真的
4、流程从以上的分析可以看出,首要考虑的是车身CAD模型,在实际运用中因为模型处理不好导致计算无法收敛、网格质量差的情况很常见,这就对曲面模型的质量提出了很高的要求。更重要的是,车身CFD优化不光只是对原车的验证,还需要对原车CAD模型进行全方位的造型修改,这就对模型的精度和可修改性提出了更高的要求。3 NX在车身CFD中的运用相比其它工程CAD软件,NX的优点包括:1 界面亲和力好,容易上手。2 曲面造型功能强大。一些专业工具非常实用:草图驱动设计、人机工程组件。3 推广基础好。NX目前在机械专业本科生的毕业设计中运用最多,有很好的学生基础。图2为气动优化时的车身覆盖件NX模型,注意车前的散热栅
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