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在设定好预定的载荷和约束之后,即可对模型进行求解,求解前要定义求解器的频率数,最终生成动力学图解。(见图5.9)
图5.8材料属性窗口
图5.9 动力学图解
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6 有限元分析
6.1 转子的静态应力有限元分析
(1) 创建算例
打开“总装”文件,选择Simulation创建“新算例”,右击“算例1”,类型选“静应力分析”,选择重命名,输入“应力”(见图6.1)。
图 6.1 创建新算例
(2) 指定材料属性
在Simulation中,软件提供了许多常用材料供用户使用,操作者可以直接使用SolidWorks中的材料,在本例中所有零件的材料出箱体为铸造碳钢外,全部定义为“普通碳钢”,材料属性窗口见图6.2。
图6.2 材料属性窗口
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(3)装配体干涉检测
干涉检测检测各个零件之间的干涉情况,检测无干涉之后才可进行下面的计算。
图6.3干涉检测
(4) 压缩箱体及其连接件
选择箱体及其连接件,右击选择“压缩”选项,我们会在后面的计算中添加可计算的固件。
(5)更新所有零部件
由于箱体部件在算例1中是被压缩的,所以必须更新零部件,右击“算例1”并选择“更新所有零部件” (6)定义虚拟固定件
在“夹具顾问”中选择“固定几何体”,选取转子的两个端面固定,与此同时完成了固定问题。
(7)对轴施加力矩及其外力
转子旋转产生离心力的作用,由上文可知电机的转速为1460r/min,即24.3r/min,同时确定轴的旋转方向即离心力的方向,与此同时,轴带动转子旋转,所以添加一个力矩,叶片和转子有接触力的作用,在叶片和转子之间添加接触力。 (8)网格划分
以高品质的单元模型划分网格,并取消“自动过度”选项,使用默认的“调整大小”
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及公差。如图6.4
图 6.4 网格划分
(9) 运行分析
运行分析,点击“运行”即刻完成分析,注意求解器发出的关于大位移的警告,单击“否”。 (10) 图解显示
显示图例所生成的图例包括应力图(见图6.5),合位移图(见图6.6),和应变图(见图6.7)。
图 6.5 应力图
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图6.6位移图
图6.7 应变图
(11)分析比较
分析比较是关于Simulation计算出的一个结果与手工选取结果的比较,选择“结果比较”后选取“手工选取进行查看”,得到结果(见图6.8)。
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