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【SimSolid优秀作品赏析2】基于SimSolid的涡轮增压器配机试验的减振分析

8月前浏览4700

本文摘要(由AI生成):

文章主要介绍了一篇关于SimSolid在涡轮增压器配机试验的减振分析的优秀作品。作者通过使用SimSolid的静态、模态、随机振动功能进行了完整的工程分析流程,找出了模型中的可能发生断裂失效的位置,并提出了最佳解决方案。文中模型共包含50个零部件,零件特征多、相对复杂,充分体现了SimSolid所具有的无网格、设置简单、计算速度快等独特优势。



上周我们学习了SimSolid中的“接触”tips,这周我们接着来赏析SimSolid作品征集活动中的优秀作品,从使用者的角度客观评价SimSolid在工程应用时的特点。


   

《基于SimSolid的涡轮增压器配机试验的减振分析》

作者:费柏平


       


Altair专家点评:

作者通过使用SimSolid的静态、模态、随机振动功能进行了完整的工程分析流程,找出了模型中的可能发生断裂失效的位置,输出螺栓和罩壳的Von Mises应力,并综合考虑不同工况提出了最佳解决方案。在模型不同零部件的连接过程中,使用SimSolid自动创建大多数连接并且可以修改每个连接的类型,对于穿透量比较大的几何,使用虚拟连接Virtual Connection创建连接。文中模型共包含50个零部件,并且零件特征多、相对复杂,对于使用不同的工况,激励、束缚类型,充分体现了SimSolid所具有的无网格、设置简单、计算速度快等独特优势。

       

01

模型及问题描述

分析目标

由于试验需要,增加EGR系统及适配器,导致整个系统伸出量很长,在发动机运行试验过程中,估计会导致振动幅度过大和零件失效。试通过计算找出强度薄弱位置,和伸出端的支承建议方案。

 

材料属性

 


02

  计算模型  

 

建模过程简述

确定与分析目标相关零部件 (50 Parts)

定义材料与赋值

利用 Automatic connection 工具自动创建连接关系

对于穿透力较大的几何,单独手动创建virtual connection

修改并确认contact type

创建分析类型

约束及施加载荷

Tips

  • 对于穿透量较大的几何,即使强行Bood在一起,超出一定容差,也接触不上。Virtual connection没有距离限制。

  • 目前分析类型之间似乎没有继承关系,互相独立。


03

静态分析及结果

 

Case base

10g加速度场下应力

Constraints: 排气歧管与缸盖接触面做fix约束;

Load: 整体加10g加速度

结果:联接排气歧管中段与适配器螺栓应力最大,超过10.8级螺栓的强度。

04

模态分析及随机振动响应分析

 


模态分析及结果-无支承方案


Case1: 无支承

 
 
 
 
 
 
 

PSD激励信号:台架试验-缸盖测点-1800rpm-1950NM


  • 以缸盖测点信号代替排气歧管与缸盖联接处的激励信号;

  • 后续不同方案都采用该PSD激励信号。

 
 


 


Case2: 仅Z向支承

 
 
 
  • 最低固有频率65.7Hz

 


 


Case3: X、Y向支承刚度为Z向1/10

 
 


 
 
  • 一、二阶模态为增压器罩壳局部振动,对危险位置强度影响较小

  • 第三阶固有频率为256.3Hz

 


 


Case4: X、Y向支承刚度为Z向1/2


 
 
 
  • 一、二阶模态为增压器罩壳局部振动,对危险位置强度影响较小

  • 第三阶固有频率为328.8Hz

 


 


Case5: 两点支承

 
 
 
  • 一、二阶模态为增压器罩壳局部振动,对危险位置强度影响较小,不予考虑

  • 第三阶固有频率为275.1Hz

 


方案对比

 

05

结论与建议

原始结构危险位置螺栓应力值较大,在高转速工况运行下会短时间内发生螺栓断裂失效。

仅在增压器端作Z向支承,仍不能失效无限寿命设计,有较大的失效风险。

单点三向支承及两点支承方案能大幅降低随机振动响应应力,在给定的激励曲线下能满足无限寿命设计。

设计发动机运行转速在1800rpm左右,根据测试经验,主激励频率为二阶发火频率约180Hz,故结构低阶固有频率应高于主激励频率。局部模态如罩壳振动的固有频率可以不予考虑。

两点支承方案较单点支承方案低阶固有频率提高幅值不显著,且布置较难成本较高,在都能满足无限寿命设计要求下,推荐采用方案4单点三向支承。

来源:Altair澳汰尔
ACT振动断裂材料SimSolid试验螺栓Altair
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-03-26
最近编辑:8月前
Altair澳汰尔
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