满筐圆实骊珠滑,入口甘香冰玉寒。
——元·郑允端《葡萄》
葡萄的前六阶固有频率和振型
葡萄谐响应分析流程
双击Engineering Data,右击空白界面选择Engineering Data Sources,点击欲添加材料后面的“+”号,或者根据下方表格依次修改葡萄、藤枝和果梗所需材料属性。
4 进行网格划分
考虑到葡萄、藤枝、果梗形状不规则,采用自动网格划分,合理控制单元尺寸,并进行网格质量检查。具体参见前期文章:干货 | ANSYS Workbench网格质量评价。
模态分析是研究葡萄动力特性的基础,主要探究其固有频率和振型。当外界激励频率与葡萄固有频率接近时,会发生振动幅值异常放大的共振现象,从而导致葡萄脱落。
葡萄的前六阶固有频率和振型
点击Analysis Settings修改模态数量,获取大于葡萄振动激励最大频率1.5倍的固有频率,保证所截取的模态有效质量分数≥90%。右击Modal,选择Solve求解计算。
6 谐响应分析
1) 单击模型树中的Harmonic Response,选择Analysis Settings,在下方面板的Options中依次设置频率范围、频率间隔、阻尼系数等相关参数。具体参见前期文章:干货 | ANSYS Workbench谐响应分析。
2) 单击模型树中的Harmonic Response,选择Environment工具栏中的loads,添加Force,图形区选中葡萄藤枝的上端截面为力的作用区域,并在Definition中设置力的数值大小Magnitude、作用方向Define By等。
葡萄位移响应云图及节点随频率变化曲线
藤枝下部分浆果相对稳定,而右上部浆果则更容易摆动和掉落,最容易掉落的区域集中在右上部,因此葡萄谐响应仿真模型可为葡萄机械化采收提供理论依据。
点击模型树中的Random Vibration ,选择Environment工具栏中的RS Base Excitation(基础激励响应分析),选择加速度功率谱密度PSD GAcceleration,来模拟葡萄所处的随机振动环境,下方表格中Tabular Data设置数据。
葡萄各向随机响应最大应力分布云图
通过CAE仿真分析,可以发现葡萄脱落主要与果梗的力学特性有关。果梗作为连接葡萄与藤枝的关键部位,其强度和韧性直接影响到葡萄的稳定性。当外界力学环境超过果梗的承受范围时,葡萄便会脱落。
CAE仿真技术在果蔬采栽、甘蔗收割、农作物倒伏等农业种植领域应用广泛。关注我们,让我们一起探索农业科技发展,用科技力量助力农业生产。在此向扎根祖国大地,把论文写在祖国大地,为劳动人民做出贡献的科研人员致敬!
[2] Vibration analysis and experimental study of the effects of mechanised grape picking on the fruitestem system.