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该算例问题展示了基于表面投影的接触法在高度非线性问题中的能力和优势。对橡胶防尘套密封模型的分析包括几何、材料和状态变化的非线性(接触)。
橡胶防尘套密封在许多工业应用中用于保护两个物体之间的柔性接头。在汽车行业中,橡胶防尘套密封覆盖在传动轴上的恒速接头上,以保护它们免受外界元件(粉尘、湿度、泥浆等。)的侵害。这些橡胶防尘套的设计是为了适应关节最大可能的摆动角度,并补偿轴长度的变化。
该橡胶防尘套密封实例展示了几何非线性(大应变、大变形)、材料行为非线性(橡胶)和状态变化非线性(接触)。本算例的目的是展示基于表面投影的接触法的优势,并确定轴运动过程中橡胶防尘套密封的位移行为、应力结果以及防尘套外表面和防尘套内表面接触点的位置。
通过为接触元素设置 KEYOPT(4) = 3,可以定义基于表面投影的接触。
该选项在接触面和目标面的重叠区域而非单个接触节点或高斯点上执行接触约束。接触穿透/间隙是在重叠区域内平均计算的。
打开SCDM模型,并从SCDM中进入WB,创建1个静力学模块。
中间圆柱轴设置为刚体,厚度设置为1e-6mm
选择Neo-Hookean,具体参数如下。
选择Edge,选择左侧15个边,设置2等份
选择sweep,选择橡胶防尘套,具体设置如下
选择Edge,选择左侧30个边,网格尺寸设置为2mm
橡胶防尘套内侧面和圆柱轴外侧面的接触设置如下图
橡胶防尘套内侧面自接触
橡胶防尘套内侧面自接触
仿真分3个载荷步进行。
3个载荷步的具体设置具体如下:
第2个载荷步具体设置如下
第3个载荷步具体设置如下
添加Remote Points,选择圆柱轴底部
添加Remote Displacement,Scoping method选择上面设置的Remote point,具体设置如下
添加Frictionless Support,选择中间面
添加Displacement,选择橡胶防尘套底部面,X和Y轴自由,Z轴固定
添加Displacement,选择橡胶防尘套底部外侧面,X轴固定,Y轴和Z轴自由。
查看变形和应力结果
这个案例其实是对比接触中不同Detection Methods的,下面是官方的对比结果,有兴趣的小伙伴可以自己对比一下。
可能是我非线性用的比较少,水平也有限,总感觉ANSYS的非线性分析,特别是非线性接触这块要比ABAQUS要差很多,各种五花八门的操作一堆,结果收敛性还没有ABAQUS的默认设置收敛性好的。如果说的不对,欢迎小伙伴来怼。
模型链接回复 帮助文档,进入WB技术展示案例文件夹,可根据对应的案例号找到对应的模型文件夹,下载该文件夹即可。麻烦大家帮忙分享这篇文章和我们的公 众号,也让更多的小伙伴知道我们,谢谢!