线束三维布置设计的质量直接影响到样车试制的品质,高效的三维布置可以减少试制过程出现的问题,保证整车线束开发时间匹配整车开发流程。
本节主要是总结线束三维布置的一些规范要求,提升线束工程师三维布置设计的内功。
线束三维布置设计一般从这几个方面来考虑,即:
以下分布从这5个方面详细展开说明。
进行线束布置设计的时候,首先就要考虑线束的装配性。如果线束最终布置好了,却发现无法安装,那整个线束布置设计方案可能就要推倒重来了,影响非常恶劣。
易于装配说的是线束总成上所有需要安装固定的件,比如线束总成自身的铺设,线束上卡扣,支架、橡胶护套、接插件等附属零件的安装,同时易于装配的要求除了考虑线束自身,也应该考虑到是否会对周边零件的安装产生影响。
线束的走向分段设计一定要满足易于装配这个前提,尽量不要给总装增加过多的工序。比如:
线束过孔的时候,常犯的错误是过孔大小仅考虑线束的粗细,而忽略了线束上的接插件也需要穿过孔,这是很简单的逻辑,但却是初学者经常会犯的错误。
钣金上开孔,也不是随便定点,需要考虑钣金开孔的工艺,线束橡胶护套安装时对钣金孔的要求。一般来讲,有以下几个要求:
接插件是线束总成上的重要电气件,线束布置设计时应该关注接插件的安装固定,主要有以下几个方面的要求:
接插件预留长度的情况,重点关注的对象有:组合仪表、开关面板、空调面板和音响系统及显示屏等与仪表板线束连接的插接件接头,四门开关线束和室内顶棚上的顶灯及开关线束,另外副仪表上的线束插件,座椅下面的线束插件及线束与线束对接插件也需要进行长度预留。
根据电器装置的安装深度、插座的位置、插座开口方向和电器件装配后的后部空间,按照操作的方便性,适当增加线束上接头的预留长度。
预留长度L=电器装置安装深度h+电器装置面板宽度0.7B+100(mm),
其中:电器装置安装深度h—指电器装置装配完成后,外部装饰面到内部电器装置连接插座的距离;电器装置面板宽度0.7B--指电器装置前部装饰面高度的0.7倍。
进行长度预留的时候,需要特别注意线束的异响和割破等物品损坏。可通过增加线束外部防割包裹、周边锋利零件增加防割胶条等避免出现线束损坏,通过包裹海绵减小异响。
图:待用线束捆扎
线束卡扣是线束总成的主要固定方式,它决定了线束在整车上的布置形态,为了便于卡扣的安装固定,对于卡扣的布置要求主要有:
在线束固定结构以及相关功能盒体设计过程中,尽量采用常用的标准件,并且标准件种类尽量少,通过前期设计减少装配及维修中专用工具的使用
在设计过程中有针对性地考虑不同区域的特点,所设计的线束走向不得影响其他整车零部件的装配;
关于电磁兼容与抗电磁干扰,不仅仅是要从线材的选择上来做,如采用双绞线、屏蔽线等,更要从线束的布线走向上来考虑。
有些蓄电池后置行李箱的车型,因为要将电流传输给发动机舱电气盒及起动机,所以会有一根纵贯全车的大线径导线,时刻通以较强电流,这个时候,如何还是按照传统布线,将此大电流导线与其他信号线不加以区别一并放在同一线束中,势必会对信号线产生干扰,所以通常会将此大电流导线单独布置走向,并与普通线束留出足够远的距离(100mm以上),同时要求钣金做出一条凹槽以铺设导线,并可起来一定电磁屏蔽作用。
在整车电气线束布置时,应该重视其可维修/维护性。一旦出现电气问题,如果拆卸时,需要拆其他无关的零部件,就会造成一些不必要的浪费,增加维修成本和时间。良好的可维护性体现在出现电气系统故障时,在最短的时间内将故障排除,以及进行故障排除时避免维修操作对其他部件造成损坏。
线束的可维修性,重点关注经常需要维护的区域:
在确保线束的装配性和可维修性后,应该重点关注线束布置设计的可靠性。在线束三维布置中,线束可靠性的保证主要从以下几个方法来考虑:
注:以下有关具体的要求只是个人工作经验的积累,只是建议值,实际工作过程中,具体情况应该具体分析。
在线束三维布置过程中应充分考虑线束走向的不可控性,结合实车装配经验,评估布置可靠性。线束段走向控制的可靠性性保证的要求有:
为了防止线束损坏,线束应尽量避开锋利钣金边、周边零件棱边,其他零件的安装孔,尤其是线束弯曲处。线束布置间隙的要求主要有:
除了上文提到的基本的物理防护外,如线束与周边件的干涉,在线束布置方面,线束也需要做电气性能的安全防护,如防水,防尘,防电磁干扰,温度控制等方面。
温度对线束的影响很大,这不光体现在线束材料本身的耐热性,还有温度变化引起的电气性能的变化。在线束布置设计中,应该特别关注高温区域的线束布置。汽车上,高温区域主要有以下几个区域:
温度这块,对于线束布置来讲,有以下的要求:
防水与防尘保护是线束布置过程中经常要考虑的内容,对于这点,线束布置主要有以下几个方面:
图:线束过孔时滴水点设置
关于干湿区的介绍可以查看:https://www.suncve.com/dry-and-wet-area-harness-waterproof/
对于线束来说,安全是第一位,线束布置设计上的安全防护主要有以下几点:
在满足线束的易于装配性,可维修性及设计可靠性的基础上,还需要特别注意线束布置设计的轻量化,及线束成本。有以下几个方面可以考虑:
电气线束回路一定要尽可能缩短,回路短了不光可以减重,更可以降本,而且短的回路还可以降低线路段消耗电量损耗。
对于大的线径来说,缩短回路带来的改善很大,如蓄电池正极电缆。
在实际线束三维设计中,增加线束分段,就必须要增加线束间的对接接插件,而增加对接插件,势必增加线束的重量和成本。同时也会增加线路上的压降,不利于电气性能的稳定。
一些德系的车子能看到贯穿发动机舱、乘客舱、行李舱的一根大线,这就是少分段的典型设计。
避免使用不必要的线束固定点,有些区域线束固定点的区域可以做到300,这时候做150没有任何意义,增加了线束重量和成本不说,对装配车间来说,也是一种浪费。
线束固定件,如卡扣、扎带、橡胶件能借用就借用,尽量去避免新增物料的产生。
与此同时,尽可能减少扎带/卡扣的种类,在同一个线束上,避免出现一会7mm的圆孔扎带,一会又是7x12的腰型孔的扎带,这些非常不利于线束的生成加工。
除了以上线束布置要点外,线束工程师在布置线束的时,还应该考虑线束布置形态的美观性,做到线束布置尽可能的隐藏,线束布置的横平竖直。整洁大方的线束布置形态也是反映线束布置工程师设计水平的重要参考。毕竟不是专业人士,关注的都是你做的好不好看,你说是吧?
免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删
武汉格发信息技术有限公司,格发许可优化管理系统可以帮你评估贵公司软件许可的真实需求,再低成本合规性管理软件许可,帮助贵司提高软件投资回报率,为软件采购、使用提供科学决策依据。支持的软件有: CAD,CAE,PDM,PLM,Catia,Ugnx, AutoCAD, Pro/E, Solidworks ,Hyperworks, Protel,CAXA,OpenWorks LandMark,MATLAB,Enovia,Winchill,TeamCenter,MathCAD,Ansys, Abaqus,ls-dyna, Fluent, MSC,Bentley,License,UG,ug,catia,Dassault Systèmes,AutoDesk,Altair,autocad,PTC,SolidWorks,Ansys,Siemens PLM Software,Paradigm,Mathworks,Borland,AVEVA,ESRI,hP,Solibri,Progman,Leica,Cadence,IBM,SIMULIA,Citrix,Sybase,Schlumberger,MSC Products...