汽车碰撞车体与乘员约束系统的参数设计方法出版时间: 2018年版内容简介《汽车碰撞车体与乘员约束系统的参数设计方法》从运动学和动力学的角度,给出了整车碰撞系统重要参数的力学关系和碰撞波形的主要特征参数;提出了基于统计数据的波形评价方法和波形与约束系统刚度之间的耦合关系评价方法;建立了反映汽车碰撞系统中各子系统与乘员响应之间力学联系的半经验、半理论解析表达式;探究了如何利用这些基本理论和方法进行汽车碰撞车体及乘员约束系统参数的快速设计。《汽车碰撞车体与乘员约束系统的参数设计方法》方法不依赖于大型商业CAE软件和CAE工程师,使用《汽车碰撞车体与乘员约束系统的参数设计方法》方法能在未形成整车有限元模型甚至是几何模型之前进行碰撞安全性的概念设计。目录前言第1章 整车碰撞的基本力学关系1.1 基本运动学关系1.2 简化的车体动力学关系1.3 实车正面碰撞波形1.3.1 碰撞波形及其特征参数1.3.2 压溃率与能量密度1.4 正面碰撞中车体前端结构刚度的表达参考文献第2章 碰撞波形的简化表达及其评价2.1 等效碰撞波形2.1.1 等效方波2.1.2 等效双梯形波2.2 基于统计数据的碰撞波形评价2.2.1 针对乘员伤害的碰撞波形评价2.2.2 针对安全星级的碰撞波形评价2.3 基于乘员伤害回归预测的碰撞波形评价参考文献第3章 乘员的力学响应与能量耗散3.1 车体-乘员单自由度解析模型及乘员响应求解3.1.1 车体-乘员单自由度解析模型3.1.2 矩形波、正矢波和双台阶波输入下的乘员响应3.2 乘员的能量耗散与Ride-down效率3.3 约束系统刚度与乘员响应的关系3.3.1 约束系统刚度的表达及简化3.3.2 线性约束系统刚度与乘员响应的关系3.3.3 约束系统刚度与Ride-down效率的关系参考文献第4章 汽车碰撞波形与约束系统特性耦合关系评价4.1 基于单自由度模型的乘员响应面建立4.2 碰撞波形、约束系统特性及其耦合关系评价4.2.1 耦合关系评价方法4.2.2 碰撞波形综合评价指标4.2.3 约束系统综合评价指标4.2.4 碰撞波形与约束系统特性耦合关系评价4.3 某车型碰撞波形及约束系统特性耦合关系评价及其优化参考文献第5章 车体结构抗撞性与约束系统目标设计5.1 双台阶波形设计5.2 车体前端子结构性能目标分解5.2.1 车体前端结构的能量管理5.2.2 车体前端子结构分解实例5.2.3 子结构抗撞性设计目标5.3 基于车体简化有限元模型的结构性能验证5.3.1 车体简化有限元模型5.3.2 前端结构性能验证5.4 约束系统刚度设计与目标分解5.4.1 矩形波下约束系统刚度目标设计5.4.2 双台阶波下约束系统刚度目标设计5.4.3 约束系统刚度的目标分解参考文献第6章 车体抗撞性结构的断面设计6.1 薄壁梁抗撞性的理论模型6.2 矩形截面薄壁梁理论模型与解析表达6.2.1 矩形截面薄壁梁理论模型6.2.2 泡沫铝填充的矩形截面薄壁梁压溃理论模型及其解析表达6.3 多直角截面薄壁梁理论模型及力学性能的解析表达6.3.1 多直角截面薄壁梁的吸能特点6.3.2 十二直角截面薄壁梁理论模型及解析表达6.3.3 泡沫铝填充的十二直角截面薄壁梁理论模型的解析表达6.3.4 纤维增强复合材料包裹的十二直角截面薄壁梁理论模型的解析表达参考文献第7章 乘员约束系统解析模型及参数求解7.1 气囊解析模型7.1.1 基本假设与模型简化7.1.2 气囊解析模型的建立与冲击块响应求解7.1.3 气囊解析模型的验证7.2 基于单自由度模型的乘员约束系统参数求解7.2.1 单自由度模型任意波形求解算法7.2.2 单自由度模型的改进7.2.3 乘员约束系统参数设计实例7.3 基于双自由度模型的乘员约束系统参数求解7.3.1 双自由度模型的建立7.3.2 乘员约束子系统解析模型及参数表达7.3.3 双自由度解析模型集成与力学响应方程建立7.3.4 双自由度解析模型求解及乘员响应验证参考文献附录Ⅰ 缩写与符号说明附录Ⅱ 33款(40辆)车56km/h正面全宽刚性壁障碰撞的实验数据附录Ⅲ MATLAB求解程序索引 上一篇: 汽车设计标准资料手册(非金属篇) 下一篇: 汽车先进技术译丛 汽车上的测量与自动化手册 原书第2版