有限元算例——弹托弹芯结构接触静力学分析.docx_第1页
有限元算例——弹托弹芯结构接触静力学分析.docx_第2页
有限元算例——弹托弹芯结构接触静力学分析.docx_第3页
有限元算例——弹托弹芯结构接触静力学分析.docx_第4页
有限元算例——弹托弹芯结构接触静力学分析.docx_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

诚信公平开放共赢Loyalty FairOpening Win-win弹托弹芯结构接触静力学分析1、问题描述:弹托弹芯结构具有轴对称性,取总体的四分之一进行分析,几何模型如下图所示。共有两种材料:外围弹托为金属铝材料结构,内部弹芯为金属钨材料结构,两种材料结构之间锯齿状啮合紧密。图1 计算模型剖面图 (单位:mm)图2 计算模型侧视图2、材料参数:只有两种材料:铝和钨。表1 材料参数取值参 数弹性模量E泊松比密 度X向加速度Y向加速度Z向加速度单 位N/mm2g/cm3mm/s2mm/s2mm/s2金属铝1.031070.332.7000金属钨3.61050.34617.60003、边界条件:由于结构的轴对称性,因此在四分之一剖切面处施加法向位移约束,另外在金属铝结构外表面两处位置(如下图位移边界条件所示中“黄色”面)施加沿轴向的位移约束边界条件。图3 位移边界条件金属钨结构沿轴向的顶面和底面,以及金属铝结构外表面、金属钨结构外表面的局部位置施加应力边界条件(如下图应力边界条件所示中“蓝色”面)。图4 应力边界条件4、计算方案设计了两种计算方案,施加不同的应力边界。对照图4(本页)中应力边界条件的施加,两种方案如下表:表2 不同计算方案下的应力边界边 界应力边界1应力边界2应力边界3单 位N/ mm 2N/ mm 2N/ mm 2方案1362800600方案2362200362注:“应力边界1”对应图4中的“蓝色”边界“1”;“应力边界2”对应图4中的“绿色”边界“2”;“应力边界3”对应图4中的“黄色”边界“3”;应力边界以正值“+”为“压应力”,负值“-”为“拉应力”。5、网格离散采用四节点四面体单元剖分三维网格。剖分结果:节点总数:18,379; 单元总数:87,318。网格质量良好。图5 三维网格图6、计算结果位移:在应力边界作用下,轴向最大位移为0.017 mm(如图6中的“红色”部位)。图6 沿轴向变形云纹图 (单位:mm)图7 剖面变形前后对照图应力最大拉应力1552 MPa(如图8中的“红色”部位),最大压应力3110 MPa(如图9中的“蓝色”部位)。图8 第一主应力云纹图 (单位:N/mm2)图9 第三主应力云纹图 (单位:N/mm2)图10 剖面第三主应力云纹图 (单位:N/mm2)7、考虑部分接触计算前述两方案中均假定弹托与弹芯之间锯齿状啮合紧密,无相对变形。本计算认为弹托与弹芯之间部分啮合紧密,而部分则存在缝隙,如图11,共在11处布置了宽度为0.01 mm的缝隙。图11 缝隙分布图计算位移结果:在应力边界作用下,轴向最大位移为0.005 mm(如图12中的“蓝色”部位)。图12 沿轴向变形云纹图 (单位:mm)计算应力结果:最大拉应力681 MPa(如图13中的“红色”部位),最大压应力3202 MPa(如图14中的“蓝色”部位)。图13 第一主应力云纹图 (单位:N/mm2)图14 第三主应力云纹图 (单位:N/mm2)图15 剖面第三主应力云纹图 (单位:N/mm2)地址:北京海淀上地三街9号嘉华大厦A座811室 邮编:100085 中新天津生态城汉北路7号 邮编:300467电话:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论