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        利用ANSYS Workbench對螺栓組件進(jìn)行應(yīng)力分析

        2013-03-25 06:35:10陳義東王想連姜土根
        機(jī)械工程師 2013年3期
        關(guān)鍵詞:有限元分析模型

        陳義東, 王想連, 姜土根

        (中國聯(lián)合工程公司,杭州310022)

        1 Workbench簡介

        Workbench是ANSYS軟件中的一個重要模塊,與CAD軟件無縫銜接,可以方便地導(dǎo)入非常復(fù)雜的三維模型進(jìn)行分析。尤其在對大型復(fù)雜的裝配件進(jìn)行分析時,網(wǎng)格劃分獨具特色,其智慧化的網(wǎng)格建立技術(shù),可以依據(jù)模型幾何形狀建立出高品質(zhì)的網(wǎng)格,有效縮短求解運算的時間,確保分析精度及準(zhǔn)確性。

        Workbench易用性的另一個突出表現(xiàn)是全自動識別相鄰零件的接觸關(guān)系,自動建立相互之間的接觸模式,針對具體模型只需要再核查一下接觸模式是否與實際相符即可,大大節(jié)省了人工建立接觸條件的時間。

        定義好幾何模型、網(wǎng)格劃分、定義載荷和邊界條件后,也可以方便地將有限元模型導(dǎo)入到ANSYS經(jīng)典界面中進(jìn)行更專業(yè)的仿真分析。但需要注意的是,這時進(jìn)入ANSYS經(jīng)典界面的只是有限元網(wǎng)格單元,不存在實體(點、線、面、體)的概念,只能對網(wǎng)格單元進(jìn)行操作,而不能對實體(點、線、面、體)進(jìn)行操作。

        2 Workbench接觸算法及分析功能

        接觸問題是一種高度非線性問題,需要比較大的計算資源。存在兩個較大難點:其一,在求解問題之前,并不知道接觸區(qū)域,表面之間是接觸分析是未知的、突然變化的,隨載荷、材料、邊界條件和其他因素而定。其二,大多的接觸問題需要計算摩擦,摩擦使問題的收斂性變得困難[1]。

        Workbench中接觸有兩種基本類型:剛體-柔體接觸,柔體-柔體接觸;接觸單元有:點-點接觸單元,點-面接觸單元,面-面接觸單元。Workbench求解接觸問題不需要人工辨別接觸類型,也不需要設(shè)置接觸單元,程序自動會根據(jù)默認(rèn)的接觸間隙、材料屬性尋找接觸單元,并把所有可能要發(fā)生接觸的位置重疊成接觸單元,建立剛度矩陣。首先求解局部的接觸單元的剛度矩陣,然后把該剛度矩陣疊加到相對應(yīng)的實體單元的節(jié)點上,再對整體平衡方程進(jìn)行求解。這一方法有效減少了接觸范圍的搜索、判定的范圍,提高了工作效率[2]。Workbench中求解接觸問題的算法主要有:罰函數(shù)法,拉格朗日法[2]。

        Workbench中接觸方式有5種,各適用于不同接觸狀態(tài)。接觸模式及其特點見表1。

        表1 接觸模式及其特點

        3 理論分析

        對于正常的螺栓連接,我們可以利用簡單的計算分析對其應(yīng)力情況進(jìn)行估算。如果假設(shè)螺栓為光桿試樣(如圖1),橫截面面積為A=314mm2,端部作用最大等效荷載F=78437N,可以得到橫截面上的名義應(yīng)力P=F/A=250MPa。但是螺栓是由一定間距的螺牙組成的,有很多尖角或截面突變處,按照3倍的應(yīng)力集中系數(shù)進(jìn)行計算,可以得到局部最大應(yīng)力為750MPa,略大于屈服應(yīng)力640MPa。故由此可知,在實際的情況下,局部的位置肯定存在微小的塑性變形。

        4 有限元分析

        針對2°斜面和平面的螺栓連接分別做了有限元分析并比較(由于是簡化計算,在此分析中,理論計算得到的外加荷載直接均勻地施加在連接件1表面的某個區(qū)域內(nèi))。

        表2 螺栓連接組件之間接觸模式

        4.1 工況1:基于2°斜面模型的有限元分析

        圖1為 2°斜面模型,圖3是其有限元模型,螺栓表面Von-Mises應(yīng)力云圖如圖5所示。從上述應(yīng)力云圖中可知,最大應(yīng)力為1937.5MPa。由于采用的是彈性分析,盡管應(yīng)力較大,但是從圖中可知較大應(yīng)力區(qū)域并非很大,在實際的結(jié)構(gòu)受力中,局部小范圍的屈服不會導(dǎo)致螺栓立刻失效,但是在疲勞交變載荷作用下,該螺栓失效風(fēng)險還是比較大的。

        圖1 斜面模型

        圖2 平面模型

        4.2 工況2:基于平面模型的有限元分析

        圖3 斜面模型有限元網(wǎng)格圖

        圖4 平面模型有限元網(wǎng)格圖

        圖5 斜面模型應(yīng)力云圖

        圖6 平面模型應(yīng)力云圖

        圖2為平面的模型,圖4是其有限元模型,螺栓表面von-Mises應(yīng)力云圖如圖6所示。從上述應(yīng)力云圖中可知,最大應(yīng)力為730MPa左右。應(yīng)力略比屈服應(yīng)力大,從圖中可知較大應(yīng)力區(qū)域很?。▋H有幾個點)。這與前面考慮應(yīng)力集中系數(shù)的理論估算較為接近,由此可以證明我們的有限元分析結(jié)果是合理的。

        5 結(jié)果分析

        本文采用ANSYS Workbench平臺分析計算了螺栓連接件在不同安裝工況時的應(yīng)力分布,從結(jié)果可以看出,螺栓在安裝時一定要避免承受附加的彎曲載荷,要在結(jié)構(gòu)上保證載荷不偏心,在工藝上保證被連接件、螺母和螺栓頭部的支撐面平整,并與螺栓軸線垂直。

        在鑄、鍛件等的粗糙表面上安裝螺栓時,應(yīng)锪平或制成凸臺或沉頭座。當(dāng)支撐面為傾斜表面時,應(yīng)采用斜面墊圈或球面墊圈,保證不產(chǎn)生附加彎矩。

        [1] 吳忠鳴.轎車直齒圓錐齒輪的修形技術(shù)研究[D].武漢:華中科技大學(xué),2005.

        [2] 龐曉琛.基于ANSYS的齒輪接觸問題研究[J].起重運輸機(jī)械,2008(6):23-27.

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