Een zonne-auto is een zonne-energie aangedreven voertuig gebruikt voor vervoer over land. De eerste zonnewagen werd in 1955 gepresenteerd: het was een kleine 15-inch model, samengesteld uit 12 selenium fotovoltaïsche cellen en een kleine elektrische motor1. Sinds die succesvolle demonstratie, hebben grote inspanningen geleverd wereldwijd te bewijzen van de haalbaarheid van zonne-energie-duurzame mobiliteit.
Het ontwerp van een voertuig op zonne-2 is ernstig beperkt door de hoeveelheid energie inbreng in de auto, die vrij in gewone omstandigheden beperkt is. Sommige prototypes zijn ontworpen voor openbaar gebruik, hoewel er geen auto's voornamelijk door de zon aangedreven commercieel beschikbaar zijn. As a matter of fact, lijken zonne-auto's verre van een gemeenschappelijk gebruik in het dagelijks leven gegeven hun huidige grenzen, vooral in termen van kosten, bereik en functionaliteit. Op hetzelfde moment, vertegenwoordigen ze een geldige proefbank voor de ontwikkeling van nieuwe methodologieën, op de niveaus van zowel ontwerp en fabricage, combineren technologie meestal gebruikt in geavanceerde industriesectoren, zoals de lucht-en ruimtevaart, alternatieve energie, en Automotive. Daarnaast, zijn de meeste zonne-auto's gebouwd met het oog op zonne-energie autoraces, blazoned evenementen over de hele wereld, waarvan deelnemers hoofdzakelijk zijn universiteiten en onderzoekscentra die het onderzoek van optimale oplossingen voor elk technisch probleem zijn trots. In het bijzonder, hebben de organisatoren van de meest belangrijke wedstrijden (bijvoorbeeldde World Solar Challenge) aangenomen een strategie voor de ontwikkeling van de race-verordeningen die tot doel hebben om deze extreme voertuigen zo dicht mogelijk naar de meer traditionele vervoermiddelen. Specifiek, na vele jaren waarin de voertuigen waren eenzitters en ontworpen om te reizen van de route als snel mogelijk, de opkomende categorie kruiser voertuigen is onlangs geïntroduceerd en ontwikkeld voor de efficiënte vervoer van meer passagiers.
Voor deze voertuigen, zijn de technische eisen zelfs strenger geworden. In feite, niet alleen hebben ze te garanderen van de maximale energie-efficiëntie, maar ze moeten ook voldoen aan meer complexe technische voorwaarden gekoppeld aan verschillende functionaliteiten. Bijvoorbeeld, bemoeilijkt de mogelijkheid voor het vervoer van een groter aantal inzittenden het de veiligheid en de bestuurbaarheid concurrentievoorwaarden te waarborgen. Het streven is meer ingewikkeld als gevolg van het totale gewicht te verhogen en de noodzaak om in te voegen een veel grotere accu, terwijl interne ruimtes moeten worden verminderd, waardoor de positionering van de mechanica moeilijk gemaakt.
Een nieuwe ontwerpfilosofie moet worden aangepakt, met inbegrip van een verschillende visie op materiaalgebruik en productie. Ten eerste, materialen moeten worden geselecteerd op basis van de hoogste kracht-gewichtsverhouding en als direct gevolg, fiber carbon versterkte kunststof vormen een optimale oplossing. Bovendien moeten specifieke strategieën in het ontwerp worden uitgevoerd.
In dit artikel, zijn de procedures gebruikt om enkele van de belangrijkste structurele onderdelen van de zonne-voertuig, zoals het monocoque chassis, de schorsing, en zelfs een computationele crash test ontwerpen afgebeeld. Het uiteindelijke toepassingsgebied is om snel een zonne-voertuig met het zo weinig mogelijk gewicht, in een trade-off met aerodynamica en race regels.
Uiteraard, het zoeken naar de optimale materiaal in termen van de verhouding tussen verzet en gewicht wordt beperkt door de technologie in dienst, die de autoclaaf plinten van CFRP prepregs. Het doel van de geselecteerde methoden is de snelle vaststelling van de optimale materiaal keuze lgs typologie binnen een eindig aantal mogelijkheden als ten aanzien van lay-up. In feite, ontwerpen met samengestelde materialen impliceert de gelijktijdige keuze van geometrische eigenschappen van de secties, van het specifieke materiaal, en de geschikte technologie (dat in het voorgelegde geval hier, was vastbesloten een priori, zoals vaak gebeurt).
Diverse gerenommeerde interlokale performance competities voor zonne-elektrische voertuigen hebben plaatsgevonden wereldwijd in de afgelopen decennia, waarbij top-rank universiteiten en onderzoekscentra, die de belangrijkste bevordering van agenten voor de ontwikkeling van deze mobiliteit technologie. Het concurrentievermogen die wordt uitgevoerd op het gebied van dit onderzoek in alliantie met intellectuele eigendom grenzen is echter een ernstig beperkende factor voor het verspreiden van kennis hierover. Voor deze reden, het overzicht van de literatuur over de rekeningen van de design van de zonnewagen voor paar (en soms verouderde) verwijzingen, zelfs wanneer het hele onderzoek zijn gebaseerd op dit onderzoek3, die is waarom de realisatie van de werken zoals het heden worden aangemoedigd.
Onafhankelijk van welk aspect van het ontwerp van het voertuig wordt verbeterd, een gemeenschappelijke doelstelling is altijd gericht op: de verwezenlijking van meer energie-efficiëntie. Productieve wijzigingen in het ontwerp zijn niet altijd gebaseerd op geavanceerde technologieën, zoals zij kunnen alleen worden gebaseerd op mechanica zoals het verlagen van het zwaartepunt van het voertuig te verhogen de stabiliteit (die is vooral belangrijk voor wedstrijden gehouden in woestijn regio's4 als gevolg van kant wind windstoten5) of vermindering van het gewicht van het voertuig onderdelen6-van die een 10% van de totale gewichtsreductie in elektrische voertuigen tot 13,7% in energiebesparing7kunnen afleiden. Grondige energie beheersstrategieën worden ook vaak gebruikt in race evenementen te verzekeren van de best mogelijke prestaties, waar de maximum snelheden van 130 km/h en interne heffingen die meer dan 800 km voor de laatste spannende kan worden verkregen in de cruiser-klasse auto's8.
De studie van van het voertuig aërodynamica5,9,10 is belangrijk om te verzekeren weinig weerstand van de lucht en de gladheid tijdens het rijden, waar de belangrijkste aspecten worden gecontroleerd zijn een vermindering van de aanpassingscoëfficiënt vast die slepen moet Laat de auto te verplaatsen terwijl de uitgaven minder energie, en de lift coëfficiënt dat negatieve om te garanderen dat de auto veilig en stabiel is aangesloten op de grond, zelfs bij hogere snelheden moet worden gehouden.
Een andere belangrijke parameter worden ontworpen is het systeem inzake schorsing, die regelmatig voertuigen met het enige doel van het verstrekken van comfort, stabiliteit en veiligheid in het algemeen wordt toegepast, maar in zonne-auto's moeten ook licht. Dit belangrijke aspect heeft onderzocht sinds 199911 in studies waarbij glasvezel bladveren en, meer recentelijk, met koolstofvezel12 die, wanneer gebruikt voor het vormen van de Draagarm links13, heeft bewezen te bieden niet alleen gewicht beperking, maar ook een verbeterde veiligheidsfactor. Hoewel double-wishbone schorsingen ongetwijfeld vaker in zonnewagens14 gebruikt zijn, beschouwt de huidige studie een transversale bladveer gebouwd met koolstofvezel, daarvoor is een eenvoudiger en lichter ophangsysteem met verlaagde onafgeveerde gewicht.
Voor de productie van het chassis, is de bouw van een structuur van de monocoque gemaakt van koolstofvezel gebleken dat het verlenen van een voordeel van de aanzienlijke prestaties, wordt een beperking van de onmisbare ontwerp voor de meest prominente bestaande4,8 ,15 zonnewagen teams. Het gebruik van koolstofvezel is essentieel voor de uitvoering van het voertuig, zodat de teams te bouwen waar elk van de constructiedelen (of verschillende onderdelen van dezelfde structuur, zoals in het chassis) een optimale hoeveelheid vezels gelaagde heeft in voertuigen berekend oriëntaties. Daarvoor, in dit werk, de materiaal eigenschappen zijn beoordeeld door gestandaardiseerd experimentele tests, zoals de drie-punt buigende en de test van de sterkte (ILS) interlaminar shear.
Om te verzekeren dimensionale stabiliteit tijdens de cyclus genezen, is de bouw in het algemeen gemaakt met vacuüm zakken en autoclaaf molding4 op koolstofvezel mallen die, op hun beurt aan juist volwitte high-density-schuim of aluminium patronen zijn gelamineerd. Het merendeel van de onderdelen wordt gevormd door sandwich structuren (d.w.z., met vezels op de huid en extreem licht-gewicht kern materialen die dienen om het attribuut het buigmoment verzet tegen de samengestelde die een extreem laag gewicht). Daarnaast, is koolstofvezel ook gunstig voor het aanbieden van hogere veiligheidsniveaus van de vibrationele tegen resonantie verschijnselen12.
Gericht op het certificeren van de veiligheid van de passagiers in crash gebeurtenissen, sprake crashtests meestal van tijdrovende en onrendabel, experimentele en destructieve tests met monster voertuigen. Een recente trend die enorme populariteit wint is computer-gesimuleerd crash testen, waar deze simulaties onderzoeken de veiligheid van de inzittenden van de auto tijdens verschillende soorten effecten (bijvoorbeeld, volledige frontale, offset frontale, zijdelingse impact, en rollover) . Gezien het belang van het uitvoeren van een crash-analyse op een wegvoertuig en de haalbaarheid van doen door middel van numerieke modellering, het huidige onderzoek is gericht op het identificeren van de meest kritieke gebieden van het zonne-voertuig, in termen van zowel maximale spanning en vervorming, zodat een hypothese van verbetering van de structuur.
De numerieke crash test op zonne-voertuigen hierbij uitgevoerd is ongekend. Gezien het ontbreken van de bibliografie over onderzoek en de specifieke regelingen voor de aanpak van deze innovatieve zonne-auto, een aanpassing dat rekening houdt met de gevolgen van het voertuig op een starre belemmering op de gemiddelde snelheid werd aangenomen. Daarvoor hebben de modellering van de geometrie van het voertuig en de simulatie (inclusief gaas grondwet en simulatie set-up) werd uitgevoerd op verschillende juiste software. Het gebruik van carbon fiber voor de constructie van het voertuig is ook gerechtvaardigd door de botsbestendigheid gedrag, dat is al aangetoond dat hoger zijn dan die van andere materialen, zoals glas fiber composites, op crashtests van elektrische voertuigen16.