本文摘要(由AI生成):
本案例详解了基于流固耦合力学分析的插秧机动力学模拟过程。通过构建车架与车轮的简化模型,并采用特定的网格划分和材料定义,模拟了插秧机在泥田中的运动过程。过程中详细介绍了网格划分、材料属性设置、转动铰链创建、载荷施加、边界条件设定以及流固耦合关键字的添加等步骤。最终通过求解,展示了插秧机在泥田中的动力学行为,为插秧机的设计和优化提供了重要参考。
写在前面:流固耦合力学是流体力学与固体力学交叉而生成的一门力学分支,它是研究变形固体在流场作用下的各种行为以及固体 位形对流场影响这二者相互作用的一门科学。流固耦合力学的重要特征是两相介质之间的相互作用,变形固体在流体载荷作用下会产生变形或运动。变形或运动又反过来影响流体运动,从而改变流体载荷的分布和大小,正是这种相互作用将在不同条件下产生形形**的流固耦合现象。
插秧机是将稻苗植入稻田中的一种农业机械。进行种植时,首先以机械爪从苗床中取出数株稻苗植入田中的泥土,为了保持对苗床与地面的角度为直角,机械爪的前端移动时必须采取椭圆形的动作曲线。动作是靠着旋转式或变形齿轮的行星机构来完成,前进的引擎同时可以带动这些动作机械。插秧机在泥土上行进必须有止滑的车轮及浮行设计。插苗若是成片,则是从特定的秧苗箱中取出稻苗,再以机械方式种植。
本次案例中,将简化插秧机结构,仅保留车架与车轮部分,通过添加约束、载荷与边界条件,模拟插秧机在泥田中的运动过程,实现动力学分析。
★案例详解★
车架、车轮采用2D_Shell网格单元划分,水、土壤采用3D_Solid网格划分。
要点:土壤采用#147材料,此材料需要在LS-prepost中定义。
密度为2350Kg/m3 含税率为0.3
要点:水和土壤采用11号算法公式EQ.11:1 point ALE multi-material element,也就定义了其流体的性质。其中水还引用了状态方程,具体解释参见LS-dyna用户手册。
5.2 创建铰链component。
5.3 创建转铰:
1D—fe_joint—revolute,依次顺序选择1、2、3、4点
5 .4 按照上述方法创建4个小轮、2个大轮的转铰(转铰创建的详细过程请联系作者)
施加方法:*BOUNDARY PRESCRIBED MOTION+载荷曲线该关键字作用:在节点或一组节点上定义强制节点运动(速度,加速度或位移)
6.1 添加载荷曲线
6.2 施加载荷(ls-prepost)
对4个小轮、2个大轮施加相应的转动载荷,对机架施加移动载荷。
7.1 土壤底部固定约束
添加底部节点为node_set——>添加spc固定约束。
7.2 无反射边界条件添加
添加土壤周边节点为node_set——>添加无反射边界条件
添加小轮、大轮分别与水和土壤的流固耦合关键字
添加水、土壤为多物质运动