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前言
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利用Ansys Motion建立等速万向节动力学模型
目前,AnsysMotion有两个版本可使用,一个是在workbench平台Mechanical界面下运行,另一个是Motion独立版本,用户可根据习惯选择熟悉版本,本文以Motion独立版为例进行介绍。
2.2 仿真场景
本次分别建立全刚体模型和刚柔耦合模型进行动力学分析,全刚体和刚柔耦合模型,根据柔性体节点数量,其在求解时间上差别很大,用户可根据需要选择适合的类型。如下所示,case1为全刚体模型,case2将保持架设为节点柔性体,case3将保持架,内滚道节点柔性体,将输入轴设为模态柔性体,考虑其变形和应力情况。
分别在滚珠与内/外滚道,保持架;保持架与内/外滚道之间定义通用接触General contact;
先定义参与接触的面集faceset→定义通用接触General contact
采用自动网格法(六边形为主)对笼体进行网格划分,通过手动调整网格,可以提高笼体的网格质量。
Tips: 确保网格线与CAD几何图形一致。(在进行啮合工作时,CAD几何图形可能会扭曲(调整大小),并可能导致接触不稳定。(引起意外的初始接触力)
节点柔性体和模态柔性体比较
“no smoothing”选项使求解器使用在界面边缘有不连续切平面的原始facet。如果相邻两个切面的切平面的不连续很小,则使用此选项是很好的。“smoothing”选项使求解器使用高阶多项式曲面,以避免相对角度较大的两个相邻切面的切平面不连续。“自动”选项计算两个相邻切面的相对角度,仅当两个相邻切面的相对角度较大时,才应用高阶多项式曲面。
UseFDM Jacobian:使用此选项可以通过FDM(有限微分法)计算出更精准的雅可比矩阵。如果仿真模型具有高频率和较大的接触刚度,使用此选项将增加步长,提高解决方案。
2.6 仿真结果
Motionpost是非常强大的专用后处理
Case 1:全刚体模型
4#滚珠与内/外滚道之间接触力
保持架与内/外滚道之间接触力
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总结
Ansys Motion为新一代专业刚柔耦合多体动力学分析软件,可以在同一系统中同时建立刚体和柔性体模型,拥有独立motion求解器,针对不同应用场景,提供多种接触模型,对求解大自由度,高速运动,非线性接触问题优势明显。
Ansys Motion同时支持节点和模态柔性体,并可以自由选择,节点柔心体适合大变形,非线性材料,整体和局部变形,适合所有类型柔性体,求解时间长;模态柔性体利用模态坐标适合求解小变形,线性问题,求解效率高。
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