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經典案例
  • 有限元分析在機械產品設計的應用
  • 汽車轉向機構有限元分析與優化
  • 風力發電機主軸結構強度分析
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基于ANSYS車輛緩速器的強度分析及模態分析

發布于:2016-01-25 21:34
強度分析

      隨著車輛日益向高速重載的方向發展,液力緩速器作為一種安全可靠的高速輔助制動裝置而被廣泛的普及應用,液力緩速器結構如圖所示。當液力緩速器高速制動時,轉子(泵輪)葉片隨傳動主軸高速旋轉并帶動工作腔內的工作油液對固定于箱體的定子(渦輪)葉片產生很大的表面沖擊,如果工作輪載荷超出所選用材料的強度極限,液力緩速器高速制動時容易導致葉片斷裂,存在安全隱患,所以對葉片進行強度分析是液力緩速器選材制造的前提,同時,油液在工作腔流道中的流動是粘性、不可壓縮的三維不穩定的復雜流動,流動規律難以準確測量,工作狀態下,不僅其內部能量轉換和工作油的流動狀態極其復雜,而且還承受來自于路面激勵和發動機以及傳動系統的高頻振動,所以有必要對液力緩速器進行模態分析,求得各階振型的固有頻率,使液力緩速器工作時避免共振。
      利用流體計算仿真軟件Fluent獲得液力緩速器在最高轉速3000r/min工況下的轉子葉片和定子葉片壓力面受到的工作液液體總壓的分布清況,并將葉片表面各個離散點的液體總壓導出到EXCEL中,得到葉片表面液體總壓的分布規律。轉子葉片壓力面受到的最大液壓為17.6MPa,最小液壓為5.12MPa,而定子葉片壓力面受到的最大液壓為11.2MPa,最小液壓為-4.95MPa,故只需對轉子葉片進行有限元分析即可。
      在有限元分析計算過程中,為了保證較高的計算精度,通常需要對模型進行網格的局部細化,但會占用過多的計算空間,使得計算速度大大降低。由于液力緩速器所有葉片沿中心軸線呈現圓周陣列分布,為了在有限的計算資源的前提下獲得較高的計算精度,同時為了更加清晰精確的顯示葉片的應力及應變,可以提取液力緩速器的一個單獨葉片進行分析并借助于UG與ANSYS的數據接口,將葉片模型導入ANSYS生成有限元模型.但是在進行上述操作之前有必要對模型做局部的簡化修正,防止因局部造型的復雜而導致網格劃分的失敗。


                                                                                  專業從事機械產品設計│有限元分析│強度分析│結構優化│技術服務與解決方案
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