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文档简介
1. 分析过程1.1. 理论分析1.2. 简化过程如果将Pro/E中的3D造型直接导入Abaqus中进行计算,则会出现裂纹缝隙无法修补,给后期的有限元分析过程造成不必要的麻烦,因此,在Abaqs中进行计算之前,对原来的零件模型进行一些简化和修整。A. 法兰部分不是分析研究的重点,因此将其简化掉;B. 经计算,M243的螺纹的升角很小,在 度,因此可以假设螺旋升角为0;C. 忽略螺栓和螺母的圆角等细节;1.3. Abaqus中建模查阅机械设计手册,得到牙型如下图所示,在Abaqus中按照下图所示创建出3D模型,如图 11所示。同样的方式,我们建立螺母的3D模型nut,如图 12所示。图 11图 12建立材料属性并将其赋予模型。在Abaqus的Property模块中,选择Material-Manager-Create,创建一个名为Bolt&Nut的新材料,首先设置其弹性系数。在Mechanical-Elastic中设置其杨氏模量为193000Mpa,设置其泊松比为0.3,如图 14所示。建立截面。点击Section-Manager-Creat,建立Solid,Homogeneous的各向同性的截面,选择材料为Bolt&Nut,如图 15所示。将截面属性赋予模型。选择Assign-Section,选择Bolt模型,然后将刚刚建立的截面属性赋予它。如图 13所示。同样,给螺母nut赋予截面属性。图 13图 14图 15然后,我们对建立的3D模型进行装配,在Abaqus中的Assembly模块中,我们同时调入两个模型,然后使用Constraint-Coaxial命令和Translate和Instance命令对模型进行移动,最终的装配结果如图 16所示。图 16第四步,对模型进行网格划分。进入Abaqus中的Mesh模块,然后选择Bolt零件,使用按边布种的方式对其进行布种,布种结果如图 17所示。在菜单Mesh-Control中进行如图 18所示的设置使用自由网格划分,其余设置使用默认。在菜单Mesh-Element type中选用如图 19所示的设置。按下Mesh图标,对工件进行网格划分,最终的结果如图 110所示。同样的方式对螺母模型nut进行网格划分,最终结果见图 111所示。图 17图 18图 19图 110图 111第五步,创建分析步。在Step模块中,点击Step-Manager图标,创建新的分析步,类型为Static,General,名称为Step-Load,其余使用默认设置即可。第六步,添加约束条件和载荷。在Interaction模块中,选择Tools-Surface-Manager,创建如图 112所示的表面为集合Load_shang和Load_xia,分别用作加载载荷和约束。选择Load模块,在BC-Manager-Creat中创建约束BC-ENCASTED,选择刚刚定义的Load_xia集合,将6个自由度全部约束,如图 113所示。下面我们为模型添加约束,选择Load-Create,进入约束创建界面,选择约束施加的表面为我们之前设定的Load_shang,施加的载荷的类型为Pressure,大小为372.835Mpa,具体设置如图 114所示。图 112图 113图 114第六步,定义接触面。接触面是Abaqus分析中非常重要的一环。进入Abaqus中的Interaction模块,先在Tools-Surface菜单中设置我们要定义的两个相互接触的面。如图 115所示,螺栓上的接触面主要是螺纹的下表面,按着Shift键依次将其选中。如图 116所示,螺母上的接触面主要是螺纹的上表面,同样按着Shift键依次将其选中。设置接触面的属性。选择Interaction-Manager-Creat中创建接触面,类型选择面和面接触,选择Mechanical-Tangential Behavior,输入摩擦系数为0.14,选择Mechanical-Normal Behavior,接受默认设置,最终设置如图 117所示。选择Interaction-Creat,创建螺栓和螺母之间的接触,接触,类型选择刚刚定义的接触类型,设置结果如图 118所示。图 115图 116图 117图 118最后,创建任务,接受默认设置,并提交计算。1.4. 仿真结果将任务提交计算之后,得到的3维应力云图如图 119所示。为了观察更为方便,我们将云图剖开,如图 120所示。从云图中我们可以看出,螺栓头部与螺杆相接触的地方的应力较大,螺栓的螺纹处,由于截面发生变化也聚集着较大的应力。由于在仿真过程中,将压力施加在螺母的下表面,因此螺母的下方的变形较大,螺母的下方的几条螺
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