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基于ALGOR的数控铝带绕片机关键零部件分析与仿真试验课程
5、
课程名称:有限元分析
指导教师:王亚萍
参加学生:陈文忠,王显宏,
实验目的:针对翘片管生产线的分料板的受力特点,借助ALGOR软件对其进行了有限元分析,给出了动力仿真分析的结果,获得了部件总位移的等值云图、应力分布情况,绘制制定了节点的结果曲线。分析结果表明;分料板能够满足强度、刚度要求,并可根据要求,修改局部结构,使其结构更加合理。
实验内容:
分料板的动力仿真分析
1 .划分网格 打开CATIA要导入的三维模型,将零件三维模型加载到CAD Solid Model后,分析类型选择使用非线性材料模型的MES。网格设置标签选50%。网格划分完成后查看网格结果对话框,进行.网格自动优化点。划分网格的模型如图5-1所示。
图5-1网格的模型
2.产生铰接 选择料板圆孔处的内表面,创建铰链命令,在选定的面处产生铰接,将接触类型改为焊接。
3. 添加边界条件 内表面施加表面约束条件 选择自由度全约束;给圆孔处的铰接施加旋转运动 ,面积254,消亡时间20,旋转加在该节点上如图5-2所示;在预定义中选择全约束,解除绕Z轴的转动自由度约束。
图5-2 施加约束和旋转运动后的模型
4.设置线性材料模型机构运动分析的参数 选择非线性修改模型参数命令,持续时间20,捕获速率1:在第2行里输入1、1,添加载荷曲线中输入2。第1行输入1、0,第2行输入2、1;分析参量-载荷曲线图窗口,如图5-3所示。依次递增,共创建20条载荷曲线。因为要将旋转的122度划分20份,即一份6.1度[47];选中凹槽处受力点,此处承受1根钢管的力。添加节点力,1节点力总位移输入1,X、Y输入力的大小,分别为-1.5、-14.4,载荷曲线为1。力加到节点处。依此方法添加20个力;在料板承受17根钢管处,亦均匀添加20个力。添加力后模型如图5-4所示。
图5-3 分析参量 载荷曲线图窗口
图5-4 添加力后的模型
5.检查分析模型 在采用非线性模型的MES窗口,程序检查系统的几何模型和有限元模型并开始求解过程。有限元求解结束后,程序自动进入Superview 后处理中。
(1) 观察位移结果 选择结果:显示:位移命令,图形显示总位移的等值云图,第三步的位移如图5-5。
图5-5 第三步的位移总值云图
(2)检查应力结果 选择结果:应力:von Mises命令,显示模型的von Mises应力等值云图,如图5-6所示。
图5-6 第三步的应力总值云图
3. 查询节点信息 选择查询:结果命令,选中料板凹槽处受力点,在查询:结果窗口中显示选中节点的节点号以及节点结果,记录该节点号,以便在后面的分析中使用,如图5-7所示。同样的方法,选中料板第三个受力点。节点号为2153。
图5-7 查询凹槽受力处的节点信息
6. 绘制制定节点的结果曲线
(1)选定节点的von Mises应力曲线
绘制节点2157(凹槽受力点)和节点2153(料板边缘第三个受力点)的von Mises应力曲线。确认此时选中节点2157和节点2153,绘制节点2157和节点2153的von Mises应力曲线,如图5-8所示。
(2)选定节点的位移曲线
选择结果:位移:数值命令,在图形窗口绘制出节点2157和节点2153的位移曲线。如图5-9所示。
(3)选定节点的速度曲线
选择结果选项:图形选项:编辑曲线命令,绘制两节点的速度曲线,如图5-10所示。
图5-8 节点的von Mises应力曲线
图5-9 节点的位移曲线
图5-10 节点的速度曲线
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