Altair助力優化摩托車空氣動力學性能,實現最佳的整流罩設計

最新消息

NEWS

Altair助力優化摩托車空氣動力學性能,實現最佳的整流罩設計
Mar.18,2024

 
【案例簡介】
       整流罩是絕大多數摩托車的重要組成部分,旨在提高車輛的空氣動力學性能和穩定性。Altair 與 KTM 公司員工組成的專案團隊,針對摩托車整流罩空氣動力學方面的學生專案,展開了密切合作這一項。


       項目任務主要是對摩托車整流罩設計進行比較,從而改善阻力和空氣動力平衡。本文將介紹設計團隊如何使用 Altair 解決方案(包括 Altair Virtual Wind Tunnel™ 和 Altair ultraFluidX™)來實現最佳的整流罩設計,確保空氣動力阻力更低並提高駕駛員的安全性和操控性。

 

在一項為期六個月的三階段研究中,Altair 學生大使和流體動力學專家 Matthias Leister 著手對摩托車設計中的整體空氣動力學性能進行了改進。 Altair ultraFluidX 實現了快速、輕鬆的前處理,同時仍然能夠提供高保真結果。   

 

 慕尼克工業大學 Matthias Leister


 

 

 

【面臨的挑戰】

       雖然空氣動力學在所有車輛的設計中都至關重要,但在設計競速摩托車時也有著不容忽視的作用。為了改善空氣動力學特性並提高摩托車的效率和整體性能,製造商通常依靠摩托車整流罩(即安裝在摩托車上的各種形狀和尺寸的輕質面板)來實現這一目標。


       整流罩設計給製造商帶來了諸多挑戰,從材料選擇與製造限制因素到人體工程學、再到駕駛員安全性和舒適度等方面不一而足。由於這些整流罩主要側重於減少風阻和氣動阻力以及提高氣動性能,因此必須進行大量的測試。然而物理風洞測試成本高昂,而風洞模擬能夠兼具虛擬模擬技術和虛擬樣機的優勢,其成本僅占物理測試的一小部分。
       

       此項學生專案旨在為基於 KTM 1290 Super Duke 的街車添加經過優化的整流罩,他們需要合適的軟體工具和專家支援來進行空氣動力學研究,進而評估摩托車設計並預測最優版本的空氣動力學表現。


       除了可在現實世界中發揮作用並滿足所有制造要求和預算指南/目標的空氣動力學優化整流罩設計之外,此專案還需要提供一種對目標群體具有吸引力的整流罩設計。作為,KTM RACing GmbH 專案團隊在拓撲優化和強度分析領域已使用 Altair 模擬解決方案,但對他們來說,關於空氣動力學方面是一個全新的專案,於是他們向 Altair 尋求了空氣動力學分析方面的支援。

 

 

【Altair解決方案】

       想要實現模擬,需要先建立一個虛擬模型,也就是使用經過簡化的摩托車幾何形狀,而不得出現任何間隙或螺釘。模擬模型越精細,計算所需的時間就越長,而且這種增長不是線性增長,而是呈指數增長。這意味著即使是一個很小的改進,也可能會對計算時間產生巨大的影響,因此工程師們必須要找出一種能夠實現高效工作的模式。


       通過減小計算流量的單元大小來反復地提高模擬解析度,學生們確定了結果不再變化的點,例如阻力係數。要準備幾何結構和模型設置,專案團隊使用了功能強大的設計和模擬環境 Altair HyperWorks 平臺中的 Altair® HyperWorks® CFD 和 Altair Virtual Wind Tunnel™ (VWT) 軟體。對於模擬本身,Altair 使用瞬態  CFD 求解器 Altair ultraFluidX™,它是 Altair 基於格子波爾茲曼方法提出的一種超高速空氣動力學模擬解決方案。 

  

 

該研究共分三個階段進行:

1)使用經過簡化的幾何形狀比較兩種整流罩設計的氣動阻力。
       在研究的第一階段,團隊必須在兩個最初的摩托車設計之間做出決定,設計中會呈現擋風玻璃的長度、角度和形狀、車把切口、側緣和尾部幾何形狀的差異。


       為了找到具有最佳性能的設計,團隊借助經過簡化的幾何形狀,從而實現更快的前處理和後處理。


       該團隊想要找出這兩款摩托車(V4 版本或 V5 版本)理論上哪一個效率更高;然後根據結果,找到具有低氣動阻力的整流罩設計。通過使用不同晶格大小的收斂性研究,學生在 Altair Virtual Wind Tunnel 中開發出了準確高效的模擬設置,可在約 8 小時內獲得可靠結果。

▲在 Altair Virtual Wind Tunnel 中快速設置風洞參數

       模擬結果清楚地表明,V5 版本在阻力係數方面明顯優於V4 版本。阻力方面的主要差異是由駕駛員肩部的低壓區域和駕駛員背部良好的壓力恢復特性所致。之所以出現這些差異是因為擋風玻璃較長,導致頭盔上方的空氣流動更佳,從而導致駕駛員後方的尾部氣流更小,低壓區域更弱。根據這些經過簡化的幾何形狀得出的結果,選擇 V5 版本以便對詳細模型作進一步研究。

▲阻力方面的主要差異是由駕駛員肩部的低壓區域和駕駛員背部良好的壓力恢復特性所致

2)驗證所選整流罩設計的詳細幾何版本的空氣動力學性能
       為了詳細瞭解空氣流動行為和空氣動力學特徵,對詳細的幾何進行了模擬。該團隊還有針對性地研究了其他部件和細節(例如內部元件和通風口)周圍的空氣流動。

▲為了詳細瞭解空氣流動行為和空氣動力學特徵,對詳細的幾何進行了模擬。

3)利用擾流板改善空氣動力平衡和下壓力
       在第三階段,團隊則側重於使用擾流板元件(小翼)改善空氣動力平衡,以獲得更好的車輛動力學性能,以實現安全性和更好的操控性。

▲雖然整體阻力增加,但同時也降低了作用在駕駛員身上的阻力係數,而肩膀和足部受到的壓力也有所減小。

     具體來說,團隊研究了前軸和後軸之間的下壓力與路面的比率,改善升力分配以實現更好的空氣動力平衡。由於時間緊迫,該研究僅限於其中一種小翼設置。通過使用小翼,前軸的升力減少了 20%,後軸的下壓力增加了 13%。

       此外,由於小翼的空氣動力效率,整體阻力增加了 6%。


▲儘管小翼體積最大,但它對空氣動力學性能的影響最小

研究結果具體如下:
• 小翼產生的渦流在通風口出口處產生高壓區域,形成升力並減少通過散熱器的品質流量。小翼的重新定位可以扭轉這種影響並改善通過通風口的氣流並產生額外的下壓力。
• 下壓力的增加很大程度上是由小翼上的局部壓力差所致,但由於渦核中的低壓,翼尖渦也會使摩托車後部產生下壓力。
• 諸如更小的迎角、更優化的定位以及利用小翼翼型輪廓等改進可以進一步改善空氣動力學效率以及對摩托車升力的整體影響。


 

空氣動力學項目向我們展示了Altair ultraFluidX™ 如何輕鬆快速地實現前處理,同時為我們提供高保真結果。如果沒有 Altair 提供的工具以及出色的支援,該項目將無法順利實現。

 

— KTM Racing GmbH 的 Fabric. / Mech. / Prod. / 3D Print 

Motorsports 團隊負責人 Christian Fernsebner 



 
研究結果具體如下:
▇ 快速、簡單的前處理
Altair 提供的 ultraFluidX 解決方案易於使用,支援快速建模,可以在短短 8 小時內完成模擬分析。


▇ 可靠的分析結果
Altair 解決方案能夠提供可靠的結果,獲得準確的阻力和升力係數,並讓人們對整流罩周圍的空氣流動行為有一個更為詳細的瞭解。最終空氣動力學流動的關鍵區域得到了確定並進行了改進。
 

 
文章出處: Altair

服務諮詢

軟體試用

公司簡介 最新消息 聯絡我們

若同意本網站之隱私權政策,請點選「CONFIRM」,若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies 分析技術,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明

CONFIRM