完整版(2022年)发动机重要零部件有限元分析_学士学位毕业论文.docx
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1、完整版(2022年)目录目录1摘要3Absract4引言5第一章绪论61.1 课题提出的意义61.2 国内外研究现状与发展81.2.1 汽车发动机零部件有限元网格生成技术81.2.2 曲柄连杆机构有限元发展趋势101.2.3 有限元法的发展趋势111.3 课题研究目标、研究内容111.3.1 研究目标111.3.2 研究内容12第二章有限元分析、Proe/E理论基础132.1 有限元法132.1.1 有限元法的一般程序结构132.2 有限元方法理论152.3 Pro/E软件简介162.3.1 实体模型172.3.2 单一数据库172.3.3 以特征作为设计的单位172.3.4 参数化设计17第
2、三章基于连杆,活塞特征的三维实体建模183.1 连杆183.1.1 连杆的特点分析183.1.2 连杆的建模思路183.1.3 连杆三维模型的建立183.1.4 技巧与提高1993.2 活塞203.2.1 活塞的特点分析203.2.2 活塞的建模思路203.2.3 活塞三维模型的建立203.2.4 技巧与提高21第4章零部件的静态有限元分析224.1 有限元分析软件的选择224.2 Pro/MECHANICA简介244.2.1 Pro/MECHANICA模块简介244.2.2 Pro/MECHANICA的工作模式244.2.3 使用Pro/MECHANIC加一般过程254.3 连杆的有限元分析
3、264.3.1 连杆有限元分析的内容264.3.2 定义杂项264.3.3 划分网格274.3.4 连杆的约束条件及受力条件294.3.5 压缩工况下的应力分析294.3.6 拉伸工况下的应力分析324.4 活塞的有限元分析354.4.1 几何模型的简化354.4.2 定义杂项364.4.3 设置活塞的约束条件及载荷364.4.4 划分网格374.4.5 活塞的结构分析384.4.6 应力分析结果394.4.7 疲劳分析42结论与展望44致谢46参考文献47发动机重要零部件有限元分析专业班级:J机械0803姓名:徐亚光指导老师:王霄职称:教授摘要作为生产柴油机的领军行业,为了提升行业的生产竞争
4、力,柴油机在设计上已经开展了计算机辅助工程的应用工作,本文研究的课题就来源于汽车实验室。本文进行了发动机重要零部件活塞,连杆的有限元。本文在有限元分析方面提供了有限元分析的输入载荷。本论文主要完成了以下工作:(I)利用Pro/E软件建立连杆,活塞的三维模型,进行模型简化,并在Pro/EMechanica中划分网格,约束材料,连接等条件得到有限元模型,包括模型选择及简化、单元选择、网格划分、选择工况、确定边界条件及确定载荷和约束施加等;对连杆在压缩工况下的静态应力分析,得到了与实际情况相符的应力云图,变形云图以及等值线应力分布图等;对连杆在拉伸工况下的静态分析,同时得到了其应力云图与变形云图。(
5、2)对活塞进行静态有限元分析研究。通过分析活塞受力情况,使用ProZmechanic软件对活塞进行结构分析,得到其应力云图二等值线分布云图及其变形云图并对寿命进行校核二分别得到了活塞的疲劳寿命云图和安全因素图。本文用Pro/E对连杆,活塞在静态工况下的极限位置进行了简单的分析,对今后发动机连杆,活塞的应力,疲劳计算有一定的参考价值。关键词:连杆活塞静态分析有限元分析结构分析FiniteelementanalysisoftheimportantpartsoftheengineAbstractLeaderintheindustryasaproductiondieselengine,inordert
6、oenhancethecompetitivenessoftheindustrysproduction,thedieselenginedesignhasbeencarriedoutcomputer-aidedengineeringapplications,thesubjectofthisstudycomesfromtheautomotivelaboratory.Wereimportantpartsoftheenginepiston,connectingrodoffiniteelement.Inthispaper,thefiniteelementanalysis,finiteelementanal
7、ysisoftheinputload.Inthisthesis,completedthefollowingwork:(1) Theestablishmentoftheconnectingrod,pistonofthree-dimensionalmodel,usingPro/Esoftwareformodelsimplification,finiteelementmodelandtheconditionsofthePro/E1theMechanicsinthemeshlconstraints,materials,connections,includingmodelselectionandsimp
8、lificationofunitSelectthemesh,selecttheoperatingmode,todeterminetheboundaryconditionsandtodeterminetheloadsandconstraintsimposed,etc.;rodincompressionconditionsofstaticstressanalysis,havebeenconsistentwiththeactualsituationofstressclouddeformationcloudimagesandcontourstressdistribution,etc.;Statican
9、alysisoftheconnectingrodinthestretchcondition,whileitsstressclouddeformationcloudimages.(2) Staticfiniteelementanalysisofthepiston.Byanalyzingthepistonforce,usingPro/themechanicsoftwareforstructuralanalysisofpistonstresscloudcontourcontours,itsdeformationcloudimages,andthelifecheck,wereobtainedbythe
10、cloudimagesofthefatiguelifeandsafetyofthepistonspeakfactormap.Pro/Eandtheconnectingrod,pistonlimitpositionofthestaticconditions,asimpleanalysisoffutureengineconnectingrodandpistonstress,fatigue,thereissomereferencevalue.Keywords: Link Piston Staticanalysis FiniteElement Analysis StructuralAnalysis引言
11、计算机技术的发展推动了产品设计的多样化。企业只有不断保持产品创新,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。CAD/CAM技术是实现创新的关键手段,而CAE是实现创新设计的最主要技术保障。在计算机技术迅猛发展的今天,要求企业把产品设计与三维仿真及有限元分析系统有效的结合起来,以达到制造业高效、低成本、自动化的市场要求。在柴油机的曲柄连杆机构中,连杆,活塞工作的可靠性问题一直是人们在柴油机研究和改进过程中关注的热点问题。在动力系统中,连杆是承受负荷最严重的零件之一,在高温高压的工作环境中,同时承受着活塞传来的气体压力、往复惯性力和它本身摆动时所产生的惯性力的作用,这些力的大小和方向周期性变化,很容易引
12、起连杆的疲劳破坏。因而设计重量轻而且具有足够强度的连杆对现代柴油机设计有着举足轻重的作用。以Pro/E为设计工具、以Pro/MECHANIC的分析平台,对柴油机连杆,活塞进行结构分析及其性能优化设计。在Pro/E中,分析了连杆,活塞的结构特点,总结出连杆设计中的主要结构特征,将基于特征的建模技术应用于连杆有限元分析中,讨论了连杆建模方法,建立了连杆三维实体分析模型。以Pro/MECHANIC的分析平台,运用有限元分析方法,对柴油机连杆,活塞实际受力情况、边界条件和施加载荷进行研究。通过分析计算,确定了连杆的拉伸与压缩载荷最大应力与活塞的标准汽缸压力。其中,用结构(StrUetUre)分析工具对
13、连杆优化参数进行灵敏度分析,在满足优化约束的条件下,对连杆的结构进行优化设计,从而有效地解决了在实际工况下由于应力集中导致连杆断裂破坏的这一主要问题。通过计算分析,分析活塞的应力和疲劳强度。将有限元技术与结构优化设计相结合,在连杆最大工作应力满足许用应力的条件下,优化连杆结构参数,达到目标函数一质量最小。结果表明设计较精确,能满足柴油机连杆的实际工况要求O第一章绪论1.1课题提出的意义随着时代的发展,现代的发动机无论是结构还是性能,都较以往有了很大的飞跃。科技进步不仅推动了发动机行业的发展,还同时对它提出了更加严格的要求。现代发动机的强化指标逐渐提高,燃烧的高效低污染、使用的稳定安全、整机寿命
14、的延长等等技术要求不断督促着发动机行业加大研究力度和深度。有限元法随着计算机科学的发展,在包括汽车发动机在内的几乎所有工程领域得到愈来愈广泛的运用。有限元技术的出现,为工程设计领域提供了一个强有力的计算工具,经过迄今约半个世纪的发展,它己日趋成熟实用,在近乎所有的工程设计领域发挥着越来越重要的作用。汽车发动机零部件的设计是有限元技术最早的应用领域之一。有限元技术的应用提高了汽车发动机零部件设计的可靠性,缩短了设计周期,大大推动了汽车发动机工业的发展。近几年来,随着计算机软硬件水平的提高,汽车发动机零部件有限元技术又取得了许多新的进展。一直以来传统的生产模式在我国占据着主要的地位,传统的机械设计
15、周期长,大量依赖经验,特别在设计过程中有很多是要工程师大量的计算工作,包括校核强度、估算失效等。这些无疑都会延长生产周期,在竞争上得不到提高。随着计算机辅助设计(CAD)计算机辅助工程(CAE),还有计算机辅助制造(CAM、计算机辅助工艺(CAPF)的不断发展,机械制造业也开始了一场革命性的改变。图1.1现代制造流程Fig.1.1modernmechanicalflow不仅在设计上在模具开发上,在设计合理上也有着很大的贡献。计算机辅助制造的推广使用对我国的制造业提升竞争力有着巨大的推动作用。那么整个现代化设计过程中的CAE即计算机辅助工程有着重要的地位。由图我们可以简单看出,CAE在设计过程中
16、是承上启下,决定产品合理性与否能否投产的关键,也说明了CAE的普遍应用是有着实际的价值的。现代新品设计和开发所面临的挑战越来越多,产品设计越来越复杂,应用的先进技术越来越多,对产品的功能和性能的要求越来越高,而与此同时,产品的生命周期在不断缩短,这就要求我们必须在最短的时间内开发出性能最优异的产品。有限元法是当今工程分析中应用最广泛的数值计算方法。由于它的通用性和有效性,受到工程技术界的高度重视。它不但可以解决工程中的结构分析问题,也成功地解决了传热学、流体力学、电磁学和声学等领域的问题。有限元计算结果可以作为各类工业产品设计和性能分析的可靠依据。使用有限元方法分析活塞模型,可以很直接地分析活
17、塞零部件的结构强度江苏大学学士学位论文(说明书)问题,热负荷问题,而研究分析的结果与试验相结合将验证试验进行的有效性。1.2国内外研究现状与发展1.2.1 汽车发动机零部件有限元网格生成技术有限元网格模型的建立是采用有限元法求解问题的先决条件。在整个求解过程中,它通常是工作量最大的部分。随着有限元技术的广泛应用,有限元网格生成技术和可视化研究得到很大发展。目前汽车发动机零部件有限元网格生成方式基本上可分为下述两种类型。(1)、不基于几何模型直接建立节点、单元模型当求解问题的模型相对简单或采用的软件功能有限时,一般采用这种建模方式。依据建模的特点,可以采用手工方式建立整个模型,也可以首先通过手工
18、建立一部分节点和单元,然后通过旋转拷贝、平移拷贝、合并操作建立整个模型。早期的模型建立受软硬件条件的限制只能采用这种方式。例如,在曲轴建模时根据曲轴的多重复结构特点,先手工建立一个单拐模型,再通过旋转、平移复制成主体模型,最后将主体模型与前后端模型合并成曲轴的整体有限元网格模型。这种有限元网格模型的建立方式需花费较多的时间和人力,节点坐标、单元信息、(例如梁、板、壳单元的截面特性参数)边界条件(包括位移、约束、载荷大小等)均需手工计算。对一些大规模的复杂结构,模型可能因此作较大的简化,影响最终分析的可靠度,这也是早期汽车发动机零部件有限元分析大部分集中在一些相对简单结构的重要原因。但这种有限元
19、网格模型的建立方式也具有易控制单元类型、节点密度等优点。特别是随着软件在交互性、可视化方面的发展更增强了这种建模方式的生命力。现在即便许多具有很强前处理功能的大型分析软件,也仍然保留这种建模方式,只是在使用方便性上做了较大的提lo(2)、基于几何模型自动生成节点、单元模型近些年来,有限,前处理技术的进展的一个突出特点是计算机辅助几何造型(特别是三维实体造型)技术的引入。以几何模型为载体,可以自动生成相应的有限元网格模型。根据问题的不同,采用的几何模型也相应不同。适用杆、梁单元分析的问题可以采用线模型,适用板壳单元分析的问题采用面模型,而适宜采用实体单元分析的问题则采用实体模型。这里的线模型或面
20、模型可以预先直接建立也可以由实体模型转换生成,目前许多商用CAD系统都有自动生成实体模型中面模型的功能。基于几何模型的网格生成,可以通过指定不同区域的单元大小,使网格密度合理。基于三维实体模型建立有限元网格符合现代CAD并行工程的要求。现代CAD并行工程要求分析模型能充分利用设计主模型,并与设计主模型相关一致。显然这样极大地提高了分析结果的可信度,同时也大大提高了有限元网格模型生成速度和分析效率,节约了大量的时间和人力。这对于有限元实际运用具有重要意义。目前通过许多大型CAD软件(如I-DEAS,PRo/ENGINEE等),人们可以不加简化的建立汽车发动机许多复杂零部件的有限元网格模型。尽管有
21、限元网格自动生成技术发展到现在,出现了大量的不同的实现方法,如映射法、布点及三角化法、拓扑分解法、几何分解法、基于栅格法等等,但是所有这些方法在大规模复杂结构的运用上仍具有许多困难。突出的表现在两方面:一是几何元素过多,使得现有算法一次自动生成其有限元网格需要高性能、高配置的硬件,现有算法难以实现;二是有些几何元素太复杂或几何元素尺寸的大小相差悬殊,导致现有算法失效或生成网格的质量欠佳。在现有条件下,解决上述问题的一个有效途径就是引入非流形几何建模技术,将原有几何模型在拓扑上通过内部边界分解为多几个相对简单的拓扑子域,由于非流形模型可以实现内部边界的直接查询,故在利用现有算法对分解后的各个子域
22、进行网格自动划分时,不会出现相邻边界的划分错误。由此可以实现子域的各个击破,并最终完成大规模复杂结构的有限元网格划分。因此实际上增强了各种有限元网格自动生成技术的功能,拓宽了汽车发动机中可分析零件的范围。解决上述问题的另一条有效途径是,先将结构划分成某些区域节点并不连续的有限元网格,再通过施加节点间位移约束消除模型变形的不协调。另外部分大型软件不仅可以实现单个零件基于几何模型的有限元网格自动生成,对装配模型有限元网格的建立或多零件的有限元网格的模型装配也可以方便的实现。目前汽车发动机中最复杂的零部件包括气缸盖、机体、曲轴、活塞、连杆、增压器涡轮、压气机等等,都可以根据CAD实体模型直接建立非常
23、精确的有限元网格模型,为这些先前几乎无法进行可靠计算的零部件,提供了一条可行的设计途径。有限元方法是求解各种复杂数学物理问题的重要方法,是处理各种复杂工程问题的重要分析手段,也是进行科学研究的重要工具。目前,国际上有90%的机械产品和装备都要采用有限元方法进行分析,进而进行设计修改和优化。实际上有限元分析已成为替代大量实物试验的数值化,基于该方法的大量计算分析与典型的验证性试验相结合可以做到高效率和低成本。1.2.2 曲柄连杆机构有限元发展趋势连杆上接活塞,下连曲轴,将活塞的往复直线运动转换为曲轴的回转运动有限元法应用于内燃机工程的目的可分为两类:一类是进行结构分析,内燃机的一些零部件可能发生
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- 完整版 2022 发动机 重要 零部件 有限元分析 学士学位 毕业论文
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