导读:滑动轴承大量用于旋转机械结构,系统力学行为与滑动轴承的特性参数密切相关,有必要对滑动轴承进行计算以获取轴承参数,研究轴承受力状态,如油膜压力、油膜间隙、轴承剪力、油膜刚度、油膜阻尼等。但滑动轴承计算在本质上属于复杂的多物理场问题,涉及流体力学、结构力学、热力学,而且尺度极小,通常间隙量仅为数十到数百微米,经典三维CFD或者有限元计算难度很大。
基于ANSYS WB平台开发的滑动轴承计算工具Tribo-X inside ANSYS是基于热弹油膜动力学的滑动轴承求解器,它采用合理简化算法,基于简单模型快速完成滑动轴承计算。
Tribo-X inside ANSYS将Tribo-X求解器集成到ANSYS Workbench环境中,基于ANSYS环境建模、设置滑动轴承计算参数并驱动Tribo-X求解器实现滑动轴承快速计算,解决了传统CAE方法难以计算滑动轴承的困难,可以获取轴承重要参数,研究轴承受力状态,预测旋转轴承系统的稳定性,对轴承参数进行设计优化,并可以将轴承计算与ANSYS Mechanical结构计算联合,精确考虑轴承特性对系统力学特性(如转子动力学)的影响。
本文主要针对Tribo-X inside ANSYS的功能及各方向应用实例进行介绍,限于篇幅关系会分五篇进行介绍。第一、二和五篇由安世中德技术专家王庆艳老师撰稿,第三和四篇由安世中德技术专家付稣昇老师撰稿,推荐大家持续关注,如有不当,欢迎批评指正。
今天我们给大家带来第五篇《基于Tribo-X inside ANSYS的瞬态滑动轴承分析实例》,如需回顾,请点击下方文字即可。
基于Tribo-X inside Ansys刚柔性滑动轴承分析实例(二)
旋转机械 | 基于Tribo-X inside ANSYS滑动轴承系数计算应用(三)
基于Tribo-X inside ANSYS的滑动轴承混合润滑应用概述(四)
轴承假设为刚性
识别与瞬态载荷相关的最大和最小润滑间隙高度
查看变化的轴位移曲线
基于ANSYS Workbench项目页建立滑动轴承瞬态分析流程。
定义载荷步数,用于后续的操作条件定义
图-供油区域的选择及压力值
定义轴承的位置:自动识别轴承的尺寸参数
自动识别轴承和轴之间的间隙
定义润滑剂的材料属性
定义转速以及滑动轴承的载荷条件
分析类型:瞬态
载荷类型:循环载荷
图-结果曲线
最小润滑间隙高度与瞬态载荷的关系
1、该产品基于简化的算法,解决了传统CAE方法难以计算油膜轴承的困难;
2、将滑动轴承快速求解器Tribo-X与ANSYS进行集成,可基于ANSYS环境读入或创建模型进行油膜轴承计算;
3、通过分析研究轴承受力状态,获取轴承重要参数,如如油膜压力、油膜间隙、轴承剪力、油膜刚度、油膜阻尼等;
4、考虑轴承表面粗糙度的混合摩擦分析;
5、与ANSYS结构动力学模块结合,无缝传递轴承参数快速精确的进行转子动力学分析;
6、可以与ANSYS优化模块集成实现滑动轴承参数敏感性与优化分析。
作者:王庆艳,安世中德工程师,仿真秀科普作者,车辆工程专业硕士学位,10多年的CAE行业技术服务、工程技术经验,参与了航空航天、电子、石油石化等多个行业的多个仿真咨询及开发项目,积累了大量工程仿真应用经验。目前同时负责基于FKM规范开发的静强度及疲劳强度评估工具、基于VDI2230规范开发的螺栓强度校核工具的相关技术工作。
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