利用ABAQUS计算动力总成悬置系统模态
动力总成悬置系统模态计算是悬置分析中必须要做的一项计算,计算的方法很多,传统的方法中使用ADAMS中的振动模块来计算的,更进一步的可以自己用MATLAB编程来计算,也有用西门子的软件LMS Virtual.Lab来建模的,方法很多,都能得到基本一致的结果。
但是用ABAQUS来做模态分析的就比较少了,这种计算方法更加简单,不需建几何体,只需定义几个点而已。唯一的不足是无法读取解耦率。但是也不失为一种装逼的手段。现在给大家介绍一下。
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只需在ABAQUS中创建4个参考点代表三个悬置以及质心即可,需要注意的是,抗扭拉杆悬置在计算悬置系统模态是要选择大端的硬点,这里是指(1137,-37,326.85)这个点。将动力总成,各个悬置均简化成一个参考点,在abaqus里面选择tool菜单下的reference point,然后输入参考点的坐标。按照在整车坐标系里的位置建立出简化模型。通过建立运动耦合连接,将动力总成质心与各个悬置弹性中心连接起来,就得到如图1所示的简化模型了。
把动力总成的惯性参数加到质心点上,用Special-inertia-creat命令,要注意质量的单位是吨哦!输入界面如图2.
通过建立具有3向刚度的弹簧单元来模拟悬置橡胶,界面见图3。分别赋予到三个悬置参考点上。
模型创建完毕后要记得设置分析步,那更简单了,见图4所示。
完成全部设置后,可以计算了,在JOB界面设置好后,点击submit,几秒钟就可以得到计算结果。可以通过RESULT-STEP/FRAME读取六阶模态如图5所示。
同样的输入数据,我也用Matla程序进行了计算,结果有一些差异,二者的结果差异见表5,研究了好多次都没找出差异原因,大家可以发表一下自己的见解。