达索系统SIMULIA获奖论文 | 基于Abaqus的隔热罩复合材料振动分析
作者| 张志明、陈华、李超、黄凤琴
摘要
发动机隔热罩是发动机重要的声源之一,尤其高频噪声、增压器同步噪声等,隔热罩也是重要的传递路径,因此对隔热罩本身的NVH设计也尤为重要。隔热罩为复合材料,材料属性分析尤为重要。本文基于Abaqus的复合材料属性模块,通过仿真、试验对标来拟合隔热罩的复合材料属性,结合NVH实测结果,定义模态、刚度优化目标,进行结构优化,仿真表明隔热罩优化后,噪声改善明显,有效验证该分析方法的准确性、有效性。
关键词| 振动响应(SSD),复合材料,辐射噪声
引言:
隔热罩是发动机中重要的薄壁件之一,也是较大的辐射噪声源,因此隔热罩的结构优化,尤其针对噪声的结构优化就显得尤为重要。隔热罩通常为三明治结构,复合材料的属性准确性也至关重要。
行业中关于复合材料有些深入的探讨,本文基于仿真、试验对标,拟合出较为准确的复合材料属性,并基于此进行结构振动响应分析,结合优化,为隔热罩改进提供了参考。基于此建立了一套隔热罩属性获取、振动响应、联合优化、噪声计算的能力。
01
分析简介
本文以某增压机型的隔热罩为例,建立有限元模型,考虑螺连接关系等,通过振动响应分析,以白噪声振动作为输入,进行复合材料的振动响应计算。
有限元分析:首先进行隔热罩有限元分析,通过模态的仿真、试验对标,得到隔热罩的复合材料属性。
辐射噪声分析:基于振动结果,利用边界元方法,进行辐射噪声的预测分析。
图1 隔热罩NVH分析流程
02
隔热罩有限元分析
基于初版仿真、试验结果,进行isight与Abauqs的联合仿真,拟合隔热罩的复合材料属性。
Isight中需要调整的参数为密度、杨氏模量和泊松比,前8阶自由模态频率为目标函数,并且设置约束条件为各阶模态上下限误差在15%以内,各设置如图4所示。
基于Isiht仿真、试验结果对标,优化后的材料属性参数,关注模态范围满足精度要求。修正的对比精度见表格1所示,精度满足工程需要。
表格 1
模态序号 | 试验模态频率(Hz) | 分析模态频率(Hz) | 误差(%) |
1 | 217.94 | 227.42 | 4.3 |
3 | 238.49 | 248.99 | 0.4 |
4 | 254.59 | 268.41 | 5.4 |
5 | 339.23 | 327.01 | -3.6 |
6 | 389.22 | 382.40 | -1.8 |
03
振动响应分析
图8. 结构网格及振动数据 | 图9. 声学网格 |
图10. 声场网格 | 图11. 声场声压分布 |
将声场网格的声压能量求和,得到声场声压级的频率分布,并计算得到总声压级为102.68dB (A)。
04
隔热罩结构优化分析
由于优化目标有且仅有一个,因此需要根据多目标优化公式,设置多目标优化综合参数,以2阶、5阶和11阶的模态最大化为优化目标。
图13 加筋结构示意图
05
小结与展望