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文檔簡介
1、無論是對于傳統(tǒng)的燃油汽車還是當(dāng)今的電動汽車,“節(jié)能環(huán)?!笔瞧囋O(shè)計的永恒主題。當(dāng)前世界各國面臨嚴(yán)峻的石油危機(jī),加上汽車電池關(guān)鍵技術(shù)無法突破,使得石油這種不可再生資源暫時無法被完全被電能取代,因此設(shè)計低阻汽車具有重要意義。隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展,自主品牌汽車的崛起,汽車速度有了較大提升。有研究表明,汽車速度越快,風(fēng)阻越大,燃油消耗也越多,良好的車身外形能夠有效的減少汽車阻力,提升汽車的燃油效率。
本文以某緊湊型SUV為原型,在C
2、ATIA中建立三維曲面模型,然后在ICEM中進(jìn)行非結(jié)構(gòu)四面體網(wǎng)格的劃分,將網(wǎng)格文件導(dǎo)入FLUENT中,采用Realizable k-ε湍流模型和標(biāo)準(zhǔn)近壁面函數(shù)以進(jìn)行高精度模擬,最后將計算結(jié)果文件導(dǎo)入TECPLOT中進(jìn)行后處理。
首先,本文介紹了無側(cè)風(fēng)作用下汽車外流場的模擬流程,并計算得到氣動阻力系數(shù)和氣動升力系數(shù)。然后對橫擺角β分別為6deg、12deg、18deg、24deg和30deg的五種側(cè)風(fēng)工況進(jìn)行模擬,模擬結(jié)果表明側(cè)
3、風(fēng)作用下汽車的氣動特性跟無側(cè)風(fēng)的相比有很大的不同,隨著橫擺角的增大,汽車的三個氣動力系數(shù)均會不同程度的增大,尤其以氣動側(cè)向力系數(shù)增幅最大。然后利用CATIA的數(shù)字建模技術(shù),選取了對汽車外形影響較大的五個關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù),分別為:前風(fēng)窗角、后風(fēng)窗角,前部上翹角,離地間隙和尾部上翹角。然后將它們進(jìn)行了五因素四水平共16個模型的正交試驗,試驗得出了各個因素的最優(yōu)水平,將它們組合在一起得到優(yōu)化模型,同時試驗結(jié)果表明后風(fēng)窗角和離地間隙是對汽車氣動阻力
4、影響程度最大的兩個因素。然后將最優(yōu)模型的四個因素固定,研究其中一個因素的變化對氣動阻力的影響。最后對優(yōu)化模型進(jìn)行模擬計算發(fā)現(xiàn)阻力系數(shù)0.3506,比原車模型降低了6.98%,通過分析其速度分布圖,壓力分布圖和湍動能分布圖并與原車模型對比,發(fā)現(xiàn)優(yōu)化模型的氣動特性得到改善,找到了阻力系數(shù)減低的原因。
最后在正交優(yōu)化模型的基礎(chǔ)上,對其進(jìn)行了二次優(yōu)化,設(shè)置了8deg的前臉傾角,把發(fā)動機(jī)蓋圓角半徑由200mm增大到300mm,仿真結(jié)果表
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