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ANSYSWorkbench的電主軸支架有限元分析

發(fā)布于:2023-11-16 20:33
有限元分析

      電主軸支座是高速磨削機的關鍵部位,承受著磨削過程中復雜載荷的作用,它的靜、動態(tài)特性直接影響磨削機的磨削精度及其穩(wěn)定性。為了減少設計周期,改變以往經(jīng)驗設計的盲目性,定量分析主軸支架結構強度,增加結構設計的合理性。本文采用Solidworks初步設計主軸支架的三維模型結構,通過有限元分析軟件ANSYS Workbench來對支架結構進行靜、動態(tài)分析及結構拓撲優(yōu)化。
      可靠、準確的結構模型是應用有限元ANSYS Workbench的前提條件之一。在建立模型前,必須根據(jù)安裝位置,功能要求等綜合考慮各部位的結構。本文研究過程中采用專業(yè)的三維繪圖軟件Solidworks中建立主軸支架,對于一些細小特征如倒角、凸臺、螺釘孔等,因為對結構整體的性能影響很小,根據(jù)圣維南原理,對這些細小結構進行了適當?shù)暮喕:喕蟮哪P筒粫䦟Ψ治鼋Y果產(chǎn)生明顯的影響并且大大的提高了有限元分析效率。圖1為主軸支架簡化后的模型圖。通過Solidworks設置材料為Q235A,得出鑄件質量為200.584kg。
      本文選用ANSYS Workbench作為有限元分析軟件,運用AWE(ANSYS Workbench Environment)中有限元分析模塊和優(yōu)化設計模塊。對主軸支架進行模型導入、網(wǎng)格劃分、靜力學分析、模態(tài)分析及拓撲優(yōu)化。
      ANSYS Workbench可以和Solidworks軟件完成無縫連接,能夠實現(xiàn)模型傳遞過程中無元素丟失。首先定義材料屬性,電主軸支架的材料為普通碳素結構鋼Q235A,給材料輸入相應的參數(shù):彈性模量為2.12×1011Pa,泊松比為0.288,密度為7860kg/cm3。然后對電主軸支架進行網(wǎng)格劃分,為了取得更準確的結果,對支架中主軸套筒和安裝部位網(wǎng)格尺寸選10mm,其余部位選20mm,對整個支架采用自動網(wǎng)格劃分,軟件對電主軸安裝套和安裝固定部位采用四面體網(wǎng)格,其他部位采用六面體網(wǎng)格,共包含175498個節(jié)點,107062個元素。劃分后的網(wǎng)格見圖。
      電主軸支架在工作過程中主要受到自身重力、電主軸和小磨頭的重力、磨削時砂輪產(chǎn)生的磨削力和相應的扭力。根據(jù)磨削切向力估算公式,本設備采用的主軸電機的功率P=20kW,最高轉速為n=6000r/min,砂輪直徑為D=400mm,設備磨削時砂輪的最低線速度為v=40m/s,所受最大切向磨削力Ft=ηP/v=0.9×20000/40=450(N),則相應的最大法向磨削力為Fn=1800N,最大扭矩T=450×172=77400(N/mm),主軸對套筒的最大壓力為G1=2000N,小磨頭及其安裝架對支架壓力為G=2000N。圖3為受力圖。A-固定約束;B-小磨頭壓力重力;C-電主軸重力;D-磨削力;E-扭矩。圖3主軸支架載荷和約束圖接著對主軸支架的總變形以及應力進行求解。
      接著對主軸支架的總變形以及應力進行求解。求解結果顯示最大應力為15.035MPa,出現(xiàn)在固定位置與支架的連接處,主軸支架的材料為普通碳素結構鋼Q235A,屈服強度為235MPa,查表取安全系數(shù)為2.0,則許用應力為117.5MPa,遠大于結果中的最大等效應力,因此主軸支架結構可以滿足強度要求。
      圖為總變形云圖及各方向的變形云圖。從變形a圖可以清楚的看出結構最大變形出現(xiàn)在小磨頭安裝端,最大值為0.04446mm。從b、c、d圖可以得出X、Y、Z各方向的最大變形量分別為0.03479mm、0.02128mm、0.02301mm。a.總變形云圖b.X方向變形c.Y方向變形d.Z方向變形圖4變形云圖2.3主軸支架的模態(tài)分析主軸砂輪在工作過程中存在振動不穩(wěn)定性,為了減小磨削過程中砂輪的振動,對電主軸支架進行模態(tài)分析具有重要意義,模態(tài)分析可以確定主軸支架的固有頻率和振型,可以避免共振的發(fā)生。


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