本文摘要(由AI生成):
本文主要介绍了多轴转子的模态分析和临界转速计算。首先,多轴转子分析与独立转子分析基本相同,需要注意提前将各转子的转动部件用Named selections定义好。其次,在WB中,采用Beam188单元模拟得到前4阶振型,并通过坎贝尔图得到各转子的临界转速。最后,可以提取各阶振型的轴向轨迹。
多轴转子分析与独立转子分析基本相同,需要注意的是提前将各转子的转动部件用Named selections定义好。 在不同的载荷步,多轴转子的转速比可以改变,但转速随载荷步为升序。
如下图所示的多轴转子,转子1和转子2位于XZ平面,转子3与前者不在一个平面中。各转轴长度和轴径以及圆盘厚度和半径等见图b、图c,约束与连接如图a所示。各转子间的转速比为1:3:2,各轴承刚度K11均为1E9N/m,K22均为2E9N/m。对此转子系统进行模态分析和临界转速计算。(注:本例引用《ANSYS结构动力分析与应用P291的6.4.4小节》)
多轴转子的构造
在WB中,采用Beam188单元模拟得到前4阶振型如下:
多轴转子的一阶振型
多轴转子的二阶振型
多轴转子的三阶振型
多轴转子的四阶振型
当前版本的WB并不提供多轴转子的坎贝尔图生成,可以通过插入命令流或者把模拟结果导入APDL里面查看各个转子的坎贝尔图,由于多个转子之间相互耦合作用,会出现较多与转速无关的振动模态,读者亦可手动提取关心的转速数据绘制坎贝尔图 。
得到各转子的坎贝尔图如下,同时可以得到各转子的临界转速。
转子1的坎贝尔图
转子2的坎贝尔图
转子3的坎贝尔图
同时可以提取各阶振型的轴向轨迹。
多轴转子轴心轨迹1
多轴转子轴心轨迹2
根据所给的尺寸建立多轴转子线体模型,转轴和圆盘一同由线体建立。
转子动力学系列(二):基于ANSYS APDL的不平衡响应分析
转子动力学系列(四):基于ANSYS Workbench的不平衡响应分析
转子动力学系列(五):不同建模单元对比(BEAM188与SOLID186)
转子动力学系列(六):不同轴承单元对比(COMBIN14和COMBI214)
转子动力学系列(十):轴对称实体单元Solid272/Solid273的应用
转子动力学系列(十一):基于ANSYS Workbench的多轴转子临界转速分析
转子动力学系列(十二):不平衡激励下的启动过程瞬态转子动力学分析
内容简介:算例APDL命令流及WB源文件