大连理工大学-有限元大作业(共12页).docx

上传人:飞****2 文档编号:13352940 上传时间:2022-04-29 格式:DOCX 页数:12 大小:1.14MB
返回 下载 相关 举报
大连理工大学-有限元大作业(共12页).docx_第1页
第1页 / 共12页
大连理工大学-有限元大作业(共12页).docx_第2页
第2页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

《大连理工大学-有限元大作业(共12页).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大连理工大学-有限元大作业(共12页).docx(12页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上大 连 理 工 大 学研究生考查课作 业院 系: 机械工程学院 课程名称: 有限元方法与应用 研究生姓名: 学号: 作业成绩: 任课教师(签名) 于申、张有为 交作业时间:2017年 5 月 31 日 基于ANSYS/SOLIDWORKS软件曲轴的有限元分析摘要:曲轴被广泛应用于汽车行业中,是汽车发动机内重要的零部件之一,其品质好坏直接影响着发动机和整车的性能。本文首先应用SOLIDWORKS软件建立了曲轴的三维实体模型,其次利用ANSYS软件完成了曲轴的有限元分析,得到了曲轴静力学和模态分析结果,其四缸曲轴的分析结果可为曲轴设计、优化提供一定的理论依据和参考。关键字

2、:ANSYS 曲轴 有限元分析 SOLIDWORKS 中图分类号:TH133.2Finite Element Analysis of Crankshaft Based on ANSYS / SOLIDWORKS SoftwareAbstract: Crankshaft is widely used in the automotive industry, and is an important component in the car engine. It will have a direct impact on the quality of the engine and vehicle per

3、formance. In this paper, Crankshaft 3d modeling is created by using three-dimensional modeling SOLIDWORKS software. Then, the finite element analysis of the crankshaft is completed by ANSYS software. Meanwhile, the results of the static and modal analysis are obtained, which can provide a certain th

4、eoretical basis and reference for design and optimization of crankshaft.Key words: ANSYS Crankshaft Finite element analysis SOLIDWORKS1 引言曲轴是汽车发动机的关键零件之一,其性能好坏直接影响到汽车发动机的质量和寿命。曲轴在发动机中承担最大负荷和全部功率,承受着强大的方向不断变化的弯矩及扭矩,同时经受着长时间高速运转的磨损,因此要求曲轴材质具有较高的刚性、疲劳强度和良好的耐磨性能。工作时,曲轴承受气体压力,惯性力及惯性力矩的作用,受力大而且受力复杂,并且承受交变

5、负荷的冲击作用。同时,曲轴又是高速旋转件,因此,要求曲轴具有足够的刚度和强度,具有良好的承受冲击载荷的能力,耐磨损且润滑良好。近年来,随着制造工业的不断发展,制造业正面临着由于经济全球化带来的激烈的市场竞争,生产者对产品的质量要求也越来越高,尤其是在汽车、航空航天等要求比较高的部门,疲劳强度的高低直接或间接地影响着产品的质量。本文主要分析四缸曲轴,利用SOLIDWORKS软件强大的三维建模能力,对四缸曲轴进行三维建模,并将建好的三维模型导入到ANSYS软件中,利用ANSYS软件强大的分析能力,对四缸曲轴在工作中受力状况进行分析,一方面验证了曲轴设计的合理性,另一方面为曲轴的设计和改进提供理论依

6、据。2 曲轴有限元分析的理论基础2.1 曲轴有限元分析基本步骤曲轴有限元分析的基本步骤主要包括以下几步:步骤一:创建有限元模型(l)创建几何模型;(2)定义材料属性;(3)划分网格(节点及单元)步骤二:施加载荷并求解(l)施加载荷及载荷选项,设定约束条件;(2)求解;步骤三:查看结果(l)查看分析结果;2.2 曲轴受力分析对曲轴施加的载荷主要包括三个部分,分别为连杆作用力,输出扭矩的反作用扭矩及重力。(1) 连杆作用力曲轴所承受的气体压力、活塞与连杆往复运动的惯性力,在工况计算时,转换到曲轴的连杆轴颈部位。假设作用在轴颈上的压力的合力为Qc,假定连杆轴颈作用力载荷(压力)沿连杆轴颈按二次抛物线

7、规律分布;沿轴颈圆周120角范围内按余弦分布。如下图1所示。图1 连杆轴颈受力分布图Fig. 1 Force of connecting rod journal沿曲轴轴线方向设压力分布曲线的方程为:Z=ax2+bx+c设轴向受力长度为2L,将x=L,x=-L代入上式得:当x=0时,z=qmax,所以c=qmax,代入得:b=0;a=-qmax/L2又其中:;Qc为作用在轴颈上的总载荷。因qx=ax2+bx+qmax=qmax1-x2L2,带入上式得:Qc=169qmaxRL由此可得:qmax=9Qc/16RL沿圆周方向:qx0=qxcos(3/2)其中:x=-LL,=-6060因此,在轴颈上的

8、加载函数为:(2) 输出扭矩的反作用扭矩曲轴的功率通过飞轮端输出,在飞轮端面上有个较大的扭矩T,T=9550Pn其中P为发动机的标定功率,单位Kw。n为转速,r/min。反作用扭矩的大小等于输出扭矩,方向与输出扭矩相反。(3) 曲轴的重力以重力加速度的形式加到载荷中,大小为9.8N/kg。3 曲轴三维模型的建立3.1 SOLIDWORKS中曲轴的三维建模如图1所示,建立的曲轴三维模型。在SOLIDWORKS 2013软件中根据曲轴自身的结构特点及各自几何尺寸完成建模过程。首先通过建立单个连杆轴颈、曲轴轴颈、曲轴臂和平衡块, 其次通过平移、旋转和镜像操作,生成曲轴的主体部分,最终生成完整模型,曲

9、轴参数见表1,三维模型见图2。表1 曲轴主要尺寸参数Tab.1 Crankshaft main size parameters参数数值/mm主轴颈直径60连杆轴颈直径50曲柄宽度118曲柄半径46曲柄壁厚20图2 曲轴三维模型图Fig. 2 3D Model diagram of crankshaft3.2 SOLIDWORKS文件导入到ANSYS中ANSYS软件自身具有建模的功能,但曲轴的结构模型较为复杂,在ANSYS中建立曲轴的三维模型比较麻烦。因此,结合SOLIDWORKS软件,利用其强大的三维建模能力建立曲轴模型,再将建立好的模型导入到ANSYS软件中。SOLIDWORKS与ANSYS

10、进行模型数据交换的方法很多。常用的方法有三种,如下:方法1: 把在SOLIDWORKS中建立好的模型保存为IGES格式,由于ANSYS软件中内置了IGES交换过滤器,因此,IGES格式的文件可以输入到ANSYS中。但此种导入的方法在导入结构复杂的模型时经常会造成元素的丢失,甚至影响到网格的划分;方法2:把在SOLIDWORKS中建立好的模型保存为X_T格式,这种方法和方法一类似,也会导致某些复杂零件元素的丢失;方法3: 利用ANSYS WORKBENCH和SOLIDWORKS之间的无缝链接,该方法的数据交换最为完整,没有数据丢失,本文采用此种方法。具体做法如下:将SOLIDWORKS中建立好的

11、曲轴模型ANSYSWORKBENCHNEW SIMULATION便可将模型完全导入到ANSYS WORKBENCH中。导入结果如图3所示:图3 导入ANSYS后的三维实体模型Fig. 3 3D solid model of import ANSYS4 曲轴有限元分析4.1 静力学分析及结果4.1.1 模型属性设定模型属性设定这里采用的曲轴的材料为铸造合金钢,其材料特性如表2:表2 曲轴材料特性Tab.2 Properties of crankshaft material 属性名称数值/单位弹性模量1.91011N/m2泊松比0.26密度7300kg/m3屈服强度2.4128108N/m2张力强

12、度4.4808108N/m2热导率38W/(mK)比热440J/(kgK)抗剪模量7.81010N/m24.1.2 网格的划分网格划分对于有限元数值模拟分析非常重要。网格的大小、形状作为网格设定的主要参数,直接影响着计算结果的准确性和和计算过程所用的时间。网格太细密,计算过程会花费大量的时间,同时对于复杂结构,会造成不同网格划分之间连接的困难。因此,应该合理选择网格的大小。本文分析的曲轴尺寸较大,所以网格划分并不需要过于细密,这里,对曲轴选用的是自动网格划分。另外,由于曲轴结构比较复杂,如果实体建模时各种小的倒角和圆角以及油孔都考虑进去,网格划分时非常复杂,会产生很多不良的单元曲轴网格,所以如

13、图1图2的三维模型所示,忽略各种小的倒角和圆角,便于网格的划分。选择Solid 10 node92单元作为分析单元,网格划分图如图4所示:图4 网格划分图Fig. 4 Meshing diagram4.1.3 施加载荷和约束对于四缸机而言,如图5,一般的发火顺序是1-3-4-2或者1-2-4-3,根据动力学分析可知,曲轴运行中所受的力包括连杆轴承作用力、主轴承支撑力、外载荷的扭转反力、转动惯性和重力。连杆轴承的最大作用力是发生在气缸爆发做功时,即曲轴连杆机构运行至上止点附近时,此时曲轴所受应力最大,变形也最大,由经验可知曲轴的四缸机一般是第二、三缸受到最大爆发压力作用时曲轴所受的应力最大,为了

14、减小计算量,此处只采用第三缸受到爆发压力做功时的工况,进行计算曲轴的静力强度。其它工况方法类似。图5 曲轴简易图Fig. 5 Simple diagram of crankshaft(1) 施加约束曲轴运动时,为了提高其刚性,在主轴处会有支撑,如图5所示,也就是说限制住了曲轴主轴的径向移动,但是在轴向也是有少量位移的。因此施加约束限制曲轴的主轴颈径向的自由度,不限制曲轴主轴颈轴向的自由度,施加约束结果如图6所示:图6 曲轴约束施加图Fig. 6 Diagram of Crankshaft Constraints(2)施加载荷由2.2曲轴受力分析可知,连杆轴颈在120范围内受不均匀分布的压力,经

15、过估算,各连杆轴颈所受合力如表3所示,最后的有限元分析结果如图7所示。表3 曲轴连杆轴颈合力大小(单位KN)Tab.3 crankshaft connecting rod journal strength (unit KN)连杆曲颈号1234合力10-117012注:负号表示连杆轴颈受拉,反之受压。(a)沿X方向位移分析 (b)沿Y方向位移分析 (c)沿Z方向位移分析 (d)合位移分析(e)沿X方向应力分析 (f)沿Y方向应力分析(g)沿Z方向应力分析 (h)等效应力分析图7 曲轴力学性能分析Fig. 7 Mechanical properties analysis of crankshaft

16、由经验可知曲轴的四缸机一般是第二、三缸受到最大爆发压力作用时曲轴所受的应力最大,因此,此处所发生的位移变化也是最大的,如表4所示表4 位移应力变化Tab.4 Changes of displacement and stress 参数数值最大合位移17.63mm最大应力MPa由曲轴位移图解所示:连杆轴颈三的弯曲变形曲率最大,且连杆曲颈三和四的扭转变形也比较明显。在连杆曲颈三的几何中心点处的径向位移:X向2.642mm,Y向10.318mm,Z向1.888mm,其主轴颈的位移较小。对于连杆轴颈形变位移而言,相对较大,可能会发生断裂,我们可以尝试改变材料来避免这种缺陷,也可以优化结构。由曲轴应力图解

17、显示:最大应力位于连杆轴颈的圆角处,由于为了划分网格方便,本曲轴并未倒圆角,所以造成此处应力较大,因此,实际情况中会做倒圆角处理。4.2 模态分析及结果在评价结构动态特性的时候,模态分析技术是一种十分重要的手段。结构的动态特性用各阶模态参数(模态频率、模态阵型等)来描述,对结构的模态分析可以求出上述参数,从而评价结构的动态特性是否符合要求,并且可以验证理论分析是否正确。模态分析一般有自由模态分析和有约束模态分析,前者它不考虑任何约束的影响,得到的是结构本身的固有特性,而后者考虑了约束,并且在不同的约束状态下,结构的固有频率和振动模态会发生改变,因此在施加约束之后的模态分析能够反映结构的真实振动

18、情况,研究约束对模态的影响,本文采用有约束模态分析。曲轴在实际工作中是被放置在曲轴箱中,而且自由端连接齿轮,输出端连接飞轮。也就是说,曲轴的工作条件是存在约束的,本文将曲轴的各个主轴端加上弹性约束,对自由端进行全约束,对输出端径向约束。利用Block Lanczos法计算曲轴的前6阶模态,得到了非零约束状态下的模态频率如表5及振型图如图8。表5 六阶固有频率模态分析结果Tab.5 The modal analysis results of six natural frequencies * INDEX OF DATA SETS ON RESULTS FILE *SETTIME/FREQLOAD

19、 STEPSUBSTEPCUMULATIVE1325.591112510.891223846.7813341107.114451117.315561412.6166(a) 第一阶模态振型图 (b) 第二阶模态振型图(c) 第三阶模态振型图 (d) 第四阶模态振型图(e) 第五阶模态振型图 (f) 第六阶模态振型图图8 不同阶模态振型Fig. 8 Mode of different vibration model对以上曲轴振型进行分析:(l)振型主要表现为:弯曲变形(例如:第一、二阶振型),扭转变形(例如:第六阶振型),伸缩变形(例如:第三、四阶振型的第三连杆轴颈);(2)从第二阶开始相差幅度依

20、次增大,但是三四阶相差不大;(3)第一阶振型是曲轴在xoy平面内振动,并在曲轴输出端局部扭转振动;第二阶曲轴输出端比第一主轴颈的相对位移小;第三四阶模态都发生伸缩变形,并在第三连杆轴颈处伸缩程度最大;第五阶振型在xoz平面内发生弯曲,变化相对较大;第六阶振型则发生了较大的扭转变形。5 总结与展望5.1 总结曲轴的强度研究是汽车发动机设计与制造必不可少的组成部分,本文把 SOLIDWORKS与ANSYS结合起来,在SOLIDWORKS环境下,以其强大的三维建模能力建立曲轴的三维模型,并将其导入到ANSYS中,利用ANSYS优秀的计算方法及图像显示功能,对曲轴进行了静力学有限元分析和模态分析,分析

21、了零件的各方面性能,充分发挥了两个软件在各自领域中的优势,为曲轴的快速开发提供了条件,也为曲轴的优化提供了依据。5.2 展望虽然本文在曲轴有限元分析上取得了一些结果,但方法本身都存在一些不足之处。另外,还存在以下问题需要解决。(1)曲轴模型问题曲轴模型是十分复杂的,一些未考虑到的结构对曲轴的应力影响也很大,因此有必要建立更多,更小的结构模块。(2)轴承支撑问题本文为简便起见,采用限制轴的位移来模拟轴承支撑,这种方法误差较大。但是实际中的轴承支撑是非常复杂的。因此,有必要建立一种更为合理的,能尽量反映轴承支撑模型。(3)连杆轴径处的受力问题作用在曲轴轴颈表面的载荷分布大多没有考虑机体变形,这会对

22、分析结果造成偏差。(4)网格划分的问题采用自由网格划分的曲轴有限元模型存在很多缺陷,例如:连杆轴颈所加载荷的分布和大小随着网格划分密度和划分顺序变化非常大,对最大应力大小有明显影响。 参考文献1 王启兴,马星国,尤小梅等. 基于PRO/E和ANSYS的某型柴油机曲轴模态分析J.机械工程与自动化, 2016(3): 53-55.2 王受路. 基于ANSYS的曲轴强度有限元分析D. 济南:山东大学,2011.3鱼春燕. 曲轴性能分析及其优化设计D. 苏州: 江苏大学,2005.4陈然,曹咏弘,孙华东. 基于ANSYS的内燃机曲轴的模态分析J. 煤炭工程, 2016,47(4): 108-113.5常虹,时杉杉,宁国河. 应用SolidWorks和ANSYS的零件有限元分析对比J. 2007,32(6): 4-6.6郝伟.利用ANSYS软件对曲轴的受力进行分析J. 甘肃科技, 2009,25(18):51-52.7张宏信,赵清海等. ANSYS有限元分析完全自学手册M. 北京: 机械工程出版社,2007. 8张昭,蔡志勤. 有限元方法与应用M. 大连: 大连理工大学出版社,2011.专心-专注-专业

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁