乘用车车身零部件轻量化设计典型案例
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插图

图1-10 HC950/1180MS高速拉伸曲线

图1-16 轻量化方案侧面碰撞性能分析结果(侵入速度)

图3-13 低速碰撞仿真分析工况示意图

Y 0—整车纵向中心面 Y1—工况01的壁障纵向中心面 Y2—工况02的壁障纵向中心面 V1=4km/h V2=2.5km/h L1+L2≥300mm壁障运动方向为箭头所示方向

图4-9 拓扑优化空间三维模型

图4-11 拓扑优化结果volf=0.1

图5-3 自然时效对屈服强度的影响

图5-14 累积疲劳损伤云图

图5-19 A铝板塑性应变

图5-20 B铝板塑性应变

图5-21 A铝板FLD0

图5-22 B铝板FLD0

图5-23 A铝板减薄率

图5-24 B铝板减薄率

图7-11 背门“以塑代钢”前后结构变化对比

图9-28 前端模块概念数据

图9-31 壁厚优化后的数据

图9-32 单元材料密度分布

图9-34 散热器安装点刚度

图9-35 前照灯安装点刚度

图9-36 机盖锁安装点刚度

图9-37 静态分析

图9-38 机盖接触部位刚度

图9-39 保险杠面罩安装点刚度

图11-14 一阶扭转模态

图11-15 一阶弯曲模态

图11-17 行李舱盖内板的拓扑优化结果

图11-19 行李舱盖内板的形貌优化结果

图11-24 行李箱盖内板导柱布置

图11-26 行李舱盖板件系统的一阶弯曲模态

图11-27 行李舱盖板件系统的一阶扭转模态

图12-23 整车搭载CFRP件正面碰撞分析结果

图12-24 整车搭载CFRP件侧面可变形壁障碰撞分析结果

图12-25 钢质支架与CFRP中央通道加强板胶粘区域

图12-26 钢质前地板与CFRP中央通道加强板胶粘区域