有限元分析报告论文.doc
《有限元分析报告论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《有限元分析报告论文.doc(10页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、基于高速旋转齿轮的有限元分析引言:齿轮泵是工程中较为常见的一种泵,在高速运转时齿轮受到多种力的作用,包括齿面受到的压力,啮合时的接触应力以与自身离心力。在此过程中,齿轮将发生形变,为此我们需要对其进展分析,确保其结构的稳定性,这对于齿轮泵安全有效地运行具有很重要的意义。关键词:高速齿轮、平面静力分析、接触应力分析、离心力分析1、 分析对象 这里我们分析的对象是齿轮泵中高速运转的齿轮,在ANSYS中我们建立了标准齿轮模型,其各项数据如下表所示齿顶直径24 mm齿底直径20 mm齿数10 厚度4 mm 弹性模量2.06E11 pa密度7.8e3 kg/m3最大转速62.8 rad/s摩擦系数0.1
2、 啮合齿轮中心距44 mm 表1 齿轮泵高速齿轮参数2、 平面静力分析 1、分析问题为了考查齿轮泵在高速运转时,齿轮发生多大的径向位移,从而判断其变形情况,以与齿轮运转过程齿面受到的压力作用。在这里我们将齿轮的空间结构简化为平面模型,并分析其平面应力情况。此处的静力分析为线性静力分析,求解步骤分为建模、施加载荷和边界条件并求解、结果分析和评价三个步骤,下面依序进展。2、建立模型 2.1定义单元类型 根据齿轮的平面几何对称性和此处分析类型,我们选择四节点矩形单元PLANE42。PLANE42不仅可以用于计算平面应力问题,还可以用于分析平面应变和轴对称问题。每个节点2个自由度:x,y方向。具有塑性
3、,徐变,膨胀,应力强化,大变形,大应变能力。 设定好单元类型后,对选择的PLANE42单元进展设置,在Element behavior单元行为方式选择Plane stress w/wk。 2.2 定义实常数本处选用带有厚度的平面应力行为方式的PLANE 42单元,需要设置器厚度实常数,只需在“Type1PLANE 42中将厚度设为4即可。 2.3 定义材料属性考虑惯性力的静力分析中必须定义材料的弹性模量和密度。 2.4 建立齿轮面模型,如如下图所示 图2 建立齿轮面模型选择Main Menu:PreprocessorMeshingMeshing Tool(网格工具)命令,然后单击Line域选择
4、所有线条(Pick All),之后用线控制单元网格划分,在No.of element division(划分单元的份数)中输入10,表示所有线条被划分为10份。本处选用PLANE 42单元对盘面划分映射网格。3、定义边界条件并求解建立有限元模型后,就需要定义分析类型和施加边界条件与载荷,然后求解。此处齿轮的载荷为62.8 rad/s转速形成的离心力,位移边界条件将内孔边缘节点的周向位移固定,具体分为以下几个步骤。由于此处是对圆柱齿轮进展静态受力分析,为了获得较好的弯曲应力特性,限制各个面上的法相位移,且将内孔边缘节点的周向位移固定。为各节点其施加周向位移,选择在节点上施加位移约束,并选择UYY
5、方向位移,Y方向为周向此处节点坐标系为柱坐标系,X方向为径向,即施加周向位移约束。 1要施加齿轮高速旋转引起的惯性载荷,从主菜单中选择SolutionDefine LoadApplyInertiaAngular VelocityGlobal,然后施加角速度:打开Apply Angular Velocity施加角速度对话框,在Global Cartesian Z-p总体Z轴角速度分量中输入62.8 rad/s即齿轮转速,如此由转速引起的惯性载荷施加完成; 2定义载荷时打开选择线的对话框中选择,选择两个相邻的齿边,打开Apply PRES on lines对话框,依据实际工作环境下所测出的受力数据
6、,在Load PRES value文本框中输入5e6 N,施加齿轮啮合产生的压力。 定义位移约束并施加载荷后的结果如图3所示,然后选择SolutionSolveCurrent LS进展求解。 图3 施加的位移约束和载荷4、查看结果齿轮在高速运转时的关键变形为径向变形,径向变形过大,可能大致边缘与齿轮壳发生摩擦,在DOF solution自由度解选项中选择Translation XX向位移,X向位移即为径向位移。结果如如下图所示。图4 径向变形图可以看出在边缘处的最大径向位移只有0.497 mm ,整体变形还是很小的,且沿径向方向上形变递减,说明当齿轮高速旋转时其边缘处变形较大易磨损。齿轮高速旋
7、转时的主要应力也是径向应力,因此要查看该方向上的应力。在Stress(应力选项中选择X-direction SX(X方向应力选项,结果如下。 图5 径向应力分布图 可以看出在齿轮高速旋转时,齿顶处所受应力相对较小仅为0.41E7 Pa,而啮合处的应力相对较大,齿根处应力变形更大。在实际工作环境中,由于屡次重复的弯曲应力和应力集中,可能会造成轮齿的疲劳折断,故需要提高轮齿的抗断折能力,如:增大齿根过渡圆角半径、采用外表强化处理等。3、 离心力分析 1、分析问题由于齿轮是轴对称结构,在ANSYS中可以利用结构的周期对称性,在建立模型和求解时,只对一个根本扇区建模和分析,这样可以降低分析的规模,节省
8、计算费用。此处我们单独分析一个轮齿,进而进展离心力分析。 2、建立模型2.1 定义单元类型此处选用八节点六面体单元SOLID 45,不需要设定实常数。 8个节点,每个节点3个自由度,x,y,z三个方向。该单元有塑性,徐变,膨胀,应力强化,大变形和大应变能力。各向异性选用solid64。solid45的高次形式使用solid95。2.2定义材料属性2.3建立齿轮的一个扇形模型 3、定义边界条件并求解考虑到在实际过程中一对啮合齿轮的相互作用。选择轮齿的齿顶面和齿面,在选择面上施加对称边界条件:SolutionDefine LoadsApplyStructuralDisplacementSymmet
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 有限元分析 报告 论文

链接地址:https://www.desk33.com/p-16940.html