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干货|ANSYS Workbench过盈配合仿真

13天前浏览273
1 问题描述
过盈配合是实体零件相互连接的重要手段之一,广泛应用于销孔、轴承连接中。过盈量的选取至关重,过盈量太大将会导致装配困难甚至破坏零部件,而过盈量太小又将会导致过盈力不足以承受预期负载。 

本文以实例详解的方式,介绍ANSYS Workbench过盈配合仿真方法,以期为选取合理的过盈量提供一种有效手段。 

2 几何建模

构建销孔过盈配合模型,如图1所示。圆环外径100mm、内径50mm、厚度50mm,销轴直径50mm、厚度100mm。材料均为结构钢。

Fig. 1

特别注意:建模时,不考虑销孔的过盈量,按理论尺寸建模,即圆环的内径等于销轴的外径。 

3 模型导入

打开Workbench,建立项目分析流程图,如图2所示。右击流程图中的Geometry,选择Edit Geometry in DesignModeler,进入DM界面。

Fig. 2

由于销孔模型关于XZ、YZ平面对称,只需要取出四分之一进行分析即可(方法:Tools——>Symmetry——>对称平面——>右击Generate),如图3所示。

Fig. 3 

4 定义材料属性

关闭DM界面,双击Static Structural中的Engineering Data,进入材料参数设置界面。本文采用默认的材料结构钢Structural Steel,如图4所示。

Fig. 4

5 设置过盈量

关闭Engineering Data界面,返回到ANSYS Workbench界面,双击Static Structural中的Model,进入Mechanical界面,如图5所示。

Fig. 5 

展开模型树中的Connections,如图6所示,在下方列表中做如下设置:

(1)选择接触面Contact Bodies为销轴的外表面,目标面Target Bodies为圆环的内表面;

(2)设置接触类型为摩擦接触Frictional,取摩擦系数Frictional Coefficient为0.2;

(3)设置接触行为Behavior选择非对称接触Asymmetric;

(4)设置Interface Treatment为Add Offset、No Ramping以及过盈量Offset为+0.02mm(特别注意:输入正值为过盈,输入负值为间隙)。

Fig. 6

6 网格划分

模型较为规则简单,因此本文保持默认设置,直接右击模型树中的Mesh选择Generate Mesh进行自动网格划分,如图7所示。

Fig. 7

7 设置边界条件

设置对称的4个面为Frictionless Support,并固定约束圆环的外圆表面,如图8所示。

Fig. 8 

8 进行求解设置

点击模型树中的Analysis Setting,开启大变形,即设置Large Deflection为On,如图9所示。其余保持默认设置。

Fig. 9 

9 求解计算

右击模型树中的Solution,选择Solve,此时出现求解进度条,如图10所示。

Fig. 10

10 结果后处理

求解完成后,添加并查看整体应力、整体变形、圆环变形、销轴变形,分别如图11-图14所示。

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

圆环最大变形为0.012mm,销轴最大变形为0.01mm,圆环变形与销轴变形之和为0.022mm与0.02mm很接近。符合变形协调条件,因此仿真结果可信。 

右击分析树中的Solution——>Tools——>添加接触工具Contact Tools——>主窗口中选择接触面——>下方面板中点击Geometry中的Apply,如图15所示。

Fig. 15

求解后,右击Contact Tools——>Insert——>可分别添加并查看接触状态Status、接触压力Pressure和接触面渗透量Penetration,分别如图16-图18所示。 

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

来源:纵横CAE
ACTMechanicalWorkbench动网格理论材料ANSYS装配
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-09-01
最近编辑:13天前
纵横CAE
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ANSYS Workbench刚体动力学分析流程

在机械系统中,大量构件处于运动状态。刚体动力学用于计算机械系统的结构动态响应,以及考察机构的运动特性。ANSYS Workbench的刚体动力学(Rigid Dynamics)模块基于全新的模型处理和求解算法,可以结合瞬态动力学分析模块进行结构刚柔耦合分析,其分析系统如下图所示。ANSYS Workbench刚体动力学分析系统图Step 1:创建并导入几何模型步骤与结构静力学分析(参见:ANSYS Workbench线性结构静力分析实例操作)基本一致,只是模型都定义为三维属性,并且在DM界面生成模型前,需要点击Attach,在下方面板设置Simplify Geometry为Yes。Step 2:设置材料和部件属性1) 双击Engineering Data,添加所需材料,考虑惯性,添加密度。2) 双击Model,进入Mechanical界面,展开Geometry,依次点击所有部件,下方面板设置刚度属性(Stiffness Behavior)为刚体(Rigid),并添加相应材料。Step 3:设置部件间连接关系1) 点击模型树中的Connections,删除自动生成的所有接触。2) 根据部件相对运动关系,依次添加各种运动副(固定副Fixed Joint、转动副Revolute Joint、移动副Translational Joint)。3) 对于高副机构,如凸轮副、齿轮副,添加接触(Contact)。参见文章:干货 | ANSYS Workbench常用接触类型。4) 粘性阻尼效应通过定义弹簧(Springs)来实现。Step 4:有限元网格划分由于均为刚性体,无变形,故不需要划分网格,右击模型树中的Mesh选择GenerateMesh即可。Step 5:施加约束和载荷1) 添加约束,可以是固定约束(Fixed)、位移约束(Displacement)等。参见文章:干货 | ANSYS Workbench常用约束类型。2) 输入载荷,可以是力矩(Moment)、加速度(Acceleration)、关节驱动(Joint)等。参见文章:干货 | ANSYS Workbench常用载荷类型。3) 选择Analysis Settings,在下方面板设置Initial Time Step,Minimum Time Step、Maximum Time Step等,其余保持默认。Step 6:求解及后处理点击模型树中的Solution,添加位移、速度、加速度、接触力等,求解后查看结果,从而分析运动过程中各个运动参数的变化。来源:纵横CAE

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