8 随动架及桅顶设计【任务书+毕业论文+cad图纸+proe三维】【全套资料】
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8 随动架及桅顶设计【任务书+毕业论文+cad图纸+proe三维】【全套资料】,随动架,桅顶,设计,任务书,毕业论文,cad,图纸,proe,三维,全套,资料
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图 横截面的混合元素 斯穆森的说法部分 14计算 交叉改良和相应的灵活性,特征是 长度 。 ( 8) 3. 计算下部灵活性 ( 9) 计算 效截面的下段 较低的部分可以根据需要分割成许多部分, 没有重复的算法 , 因为它是足以维护 常量元素的灵活性( 这种方法 可能是 是 因为他们以同样的方法 在载入。 因此,我们的轴承套圈模型是由三个 段所对应的混合元素(图 11)。 在第一部分的长度 相应的轴承几何 。为了完善分配的灵活性,调整因素已推出 。 它乘以计算截面 取得调整等效截面 ( 10) 显然,这一因素也将影响到引进的第二条 而该 注:施力高度因素将是该模型的第一个调整因素 。 触刚度和轴向刚度分布 同时带来了轴向刚度 挥发 混合元素和接触弹簧。然而,总轴向弹性将会等于弹簧的灵活性和总结,该部分( 3)混合元素 。 考虑到部分建模,如图所示。 12 图 布总轴向刚度 该杂交分子的灵活性 ( 11) 又有 ( 12) 与接触弹簧的总刚度 ( 弹簧串联 ) ( 13) 提供灵活性 ( 14) 总的一部分灵活性 , 通过使用改进的拉斯穆森的提法得到 14(接触弹簧包括)将因此 数 ( 15) 通过影响因子的分配, “ 代表 ” 的部分灵活性 下是重新计算: 弹簧的弹性: ( 16) 混合元素的灵活性 : ( 17) 注:刚度分配系数代表处将是第二次和模型的最后调整因素。 固螺栓的建模 该线元建模是等效 式 之一。 该 二次 项 与同等数量的同一轴向和弯曲刚度作为真正的螺栓。 ( 18) 如果该指数为 0(零)是指小腿和索引 该 集合 是刚度矩阵进行了有限元法的 方面 。该 计算两个步骤进行: 1 计算螺栓端所需位移 2 施加的位移 因此,补充拉力可以计算: ( 19) 以及弯矩补充 ( 20) 其中 Q(预)和 0)是在预压和 作荷载作用后的外载荷应用在螺栓。 刚度矩阵,会随加载,因此,所有的以积极的应变接触弹簧 (情况相对应的,从它的安装)会被分配一个空分离轴承套圈 刚度。 应该看到,该系统是非线性的,总 刚度矩阵是一个功能 位移向量。 数值系统是用刑罚解决方法,在 7中描述。 所有模式实施作为一个 C + +程序代 码和结果,得到了几秒钟。 三维有限元模型代表了以调整了先前提出的二维混合参考 简化模型。 该模型是由外关联的轴承套圈和部门的一杆对提供钳螺栓安装。至于二维模型,安装将作为一个无限 刚性结构。 之间的环和安装是由特定的联系人提供的单方面接触 元素“ 节点到地面的差距 ” ( I - 运动学约束边界上指定的飞 轮 轴承的扇形 来模拟循环对称性。 该球轴承在几何方面的特殊性,提出了在模型图。 13。 图 表球轴承的研究模型 图 排滚子轴 承接触飞 轮 预载是引入一个螺栓施加位移,而等效轴对称 部队安装跑道上的一个点的负载。一个两步过程进行模拟,建立 所需的预其次是轴承行业的外部负载的变化。 该程序是所有三种类型 类似 的轴承 。 这三个列滚子轴承的特殊性是两个接触面的存在:对于所有接触面的摩擦系数为 在同等的外部关联到一个螺栓部门力的方向倾斜的 承重 轴的方向,为前两个轴承,轴向的三排滚子轴承。 为了验证我们的模拟,测试和错误的方法,目前已 进行到找到的最佳值每个组件装载,轴向或径向调整因素。有许多有限元模拟 让我们来研究分为两类轴承, 根 据他们的 特性 和他们的 几何特征和装载。 第一类是由球轴承和交叉 滚子轴承倾斜荷载, 之间的尺寸和第二类的同类比例 三排滚子轴承,重大环高度,轴向负荷,外圈两部分,等 。 比较这两个模型,三维有限元与模拟混合模型,已进行 考虑应力的特性曲线和弯矩补充因外部等效荷载。 使用负载量作为比较,而不是总弯曲最大努力或补充 瞬间的理由是基于两个原因: 为 20间的补充值(差异拉应力或时刻)中,只有 2结果在总数量的差异 。 一个更加敏感,因此,揭示分析工具可用, 允许从不同的模式得出更精确的调谐曲线 ; 副刊是用来计算螺纹元件的抗疲劳性的数量。 因此,在交变应力对一个变量的表达式是由于负载 ( 21) 其中由于拉伸螺栓应力区,磅二次锚的时刻,双链小直径的螺栓, 硒耐力极限 。 对于第一类轴承,两个调整因素值 伸缩力 高度因 子 = 1, 代表处的刚度分配系数 = 这些值是最好的发现热身值呈现轻微之间的差距补充剂 为轴向或径向外部载荷曲线(见图。 15和 16)。 径向和轴向载荷例 选择验证的两个极端情况下的负载,以及该模型的总负荷下的反应 组件。 该规范说明了该模型的高精确度。如果第一类因子 可以被抑制,这将是必要的第二类轴承。 当球轴承和交叉滚子轴承属于同一类别,有类似的行为,只有曲线有关的交叉滚子轴承的型号是在图所示。 15和 16。 作为调整模型在不同加载条件下提供优异的 功能。 当轴承 受到总负荷和使用倾斜的调整因素相同的价值 观, 曲线,得到 如图所示。 17。 件装载 有限元分析 于目前 件装载 有限元分析 图 叉滚子轴承。轴向分力( 有限元分析)补充 限元分析 博尔特时刻补充波 限元分析 图 叉滚子轴承。径向分力( 有限元分析)补充 e 博尔特时刻补充波 入中 叉滚子轴承。共有倾斜力的补充 这两种模式之间的曲线之间的差距仍然是第: 20的误差可以接受的利润率 间隔 的负载由 制造定义。 对第一类轴承虽然调谐了直接的补充值, 三排滚子轴承的方法不同,由于轴承的特定行为。 因此, 有限元分析突出了重大的弯曲时刻螺栓只预装。 该 观察到的现象是由外部力的应用加剧。 图。 18提供了一个形象 三维有限元模拟 这种影响下,外部负载 图 限元模拟三排滚子轴承 总量倾斜 载入中 尔特时刻补充波 入中 图 排滚子轴承。总力的补充 解释是由于在附近的一个较弱的外部支持产生直径螺栓的位置表面上的安装。 因此,调整必须进行对弯曲的初始值时刻所产生的预压。 该曲线表明,该模型的能力,准确的说明 特别是在减少方面的螺栓和消极力量为补充的拉力值。 此轴承第二类主导趋势是弯曲的环,其中发展为 过 早预压。 在补充条款,对三个 排辊 轴承第二类比较,提出 图。 19。 上述两列滚子轴承的三个调节因子的值是: 应用程序的力高度的因素 = 代表处 的刚度分配系数 再次证明 巨大 的混合模型来模拟螺栓能力在一个特定的行为 配置。 7。 结论 利用混合建模潜力,取得了以下优点: 该模型可以很容易地调整只用两个调整因素 ; 这些因素可能对同一类,这使得模型的所有轴承相同的价值观适合于各种尺寸的轴承 ; 在三排滚子轴承的情况下,平均拉应力下降现象,特别是 可以观察到。 总之,由于补充值之间的相对差异仍然在 20 误差由 生产厂家 定义的装载时间间隔, 我们可以肯定的数值模型 与混合元素为回转支承螺栓装配合适的。 静态尺寸可以非常 准确,适当的疲劳 透支 可以实现在 很短的时间和成本低。 这种模式的发展将导致我们的组成圆形法兰更通用的模型 组件,都是非接触面约相同。 对于不同的配置快速计算在弯曲成为联合生命周期重要的是,这种新模式的最终目标。 经典 螺栓接头可以被视为一种特定的应用程序的新模式。 参考资料 1的 230,第 1 部分,系统的高级职务螺栓接头的计算:以一个圆柱螺栓接头, 塞尔多夫, 德国, 1989年。 2 八节,我司 1998年。 3终审法院首席法官冈泰斯,米 当于螺栓长度 影响的 j。 结构。 81( 2003) 595 4P. J. 度计算的螺栓的参与和螺栓装配在一个窃听的一部分, 位置:第四次国际会议上集成设计和制造机械工程 002年, 克莱蒙费朗,法国, 2002年。 5及联络螺栓接头压力分布,美国 94( 1972)864 6 员刚度和螺 栓接
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