关于销轴连接的力学分析,笔者本计划编写五篇技术文章来研究。
第一篇《来自真实项目!销轴连接的仿真分析方法值得研究》,表明了使用Cylindrical关节定义销轴连接,参考面重合会导致轴应力求解结果失真,并且软件会有对应提示。所以读者需要注意避免重合。
第二篇《来自真实项目!销轴连接的仿真分析方法值得研究(二)》,展示了使用Cylindrical关节定义销轴连接,参考面不重合的结果。
第三篇《来自真实项目!销轴连接的仿真分析方法值得研究(三)》,展示了提取连接反力,直接施加在轴上得到的结果。
第四篇《来自真实项目!销轴连接的仿真分析方法值得研究(四)》,使用考虑间隙的摩擦接触,这种连接方式和现实情况更接近。
第五篇《来自真实项目!销轴连接的仿真分析方法值得研究(五)》,使用了忽略间隙的摩擦接触,分析结果和第二篇文章类似。
以上五篇小文章单独看都比较简单,但联合在一起,能给读者一些启发,意识到问题没那么简单。
但有读者意犹未尽,提出如下看法。非常值得赞赏。
1)第三篇,对轴直接施加力,轴算出的应力结果最大,最保守;
2)从第四篇和第五篇可以得出,配合间隙对结果确实有影响;
3)第二篇的joint选择了Cylindrical类型,和第五篇的无间隙接触的分析结果接近;
4)第四篇,考虑实际间隙,定义摩擦接触,但分析结果比第三篇要小;
5)能不能找到一种joint类型,算出来结果和第三篇基本一致。这样既保守,也能加快求解。毕竟摩擦接触定义太多会导致求解耗时很长,并且容易不收敛。
几何模型,网格划分,分析条件,这里就不赘述了,可查看前五篇。
可用的joint类型如下。
首先可以明确,销轴连接,绕轴向旋转自由度肯定是释放的。绕Z向旋转自由度释放的有如下六种joint类型:
总结前几篇的经验,可以推断出,至少释放绕Z向和X向的旋转自由度,应该更适合弯曲变形。
先引入第三篇的轴的等效应力结果。
使用Universal类型:
轴的等效应力结果。
使用Spherical类型:
轴的等效应力结果。
销轴连接,可能有人选择使用Revolute。这是错误的。
如果销轴连接的配合间隙较大,可以认为销轴之间的三个旋转自由度是释放的。这样得到的结果更加保守,不失为一种好方案。
如果销轴连接的配合间隙很小,那么在一定程度上,可以认为绕横向的旋转自由度是锁定的。这样得到的结果可能偏小。
如果用户需要将销轴连接使用joint来定义,应该根据具体情况来选择joint类型。或者提取出joint反力直接施加在轴上也是一个选择。
笔者最近的项目,销轴之间是间隙配合,单边间隙约占轴半径的15%。我们分别输出了Cylindrical和Spherical的计算结果作为销轴实际应力的分布区间,提供给客户。
来源:华仿CAE