基于PRO/E和ANSYS的声系外壳的有限元分析
发表时间:2008-7-23  作者: 常平平*姚士勇    来源: 万方数据
关键字: ANSYS  Pro/E CAD/CAE 建模 

首先在Pro/E3.0平台上利用Pro/E3.0参数化特性建立参数化的声系外壳三维实体模型,然后通过数据转换导入ANSYS,对模型进行了应力分析,找到了声系外壳最易断裂的位置,并通过改变槽的宽度,比较了不同尺寸下模型薄弱处的最大应力,为进一步改进设计、优化加工提供了可靠的数据支持。

    声波测井是石油仪器中最重要的部分,但是由于声系外壳是声波测井仪器最薄弱的零件,所以导致整个仪器的抗拉和抗压性能下降。在井况比较恶劣的条件下,如果遇阻,声系外壳很容易就被拉断,因此设计外壳时,需要考虑声系外壳最薄弱地方的应力。由于其几何形状不规则,应用经典材料力学公式很难计算出其危险截面应力,所以有限元分析法就成为了解决工程问题的重要方式。ANSYS软件是融结构、热、流体、电磁及声学于一体的大型通用有限元分析软件,可广泛应用于机械、电机、土木、电子及航空等不同领域。它是众多有限元分析软件中较出色的一个,以其高效的求解算法和效率闻名,并有相对独立的前、后处理体系,可独立完成多学科、多领域的分析任务。但是,在处理分析过程中,ANSYS优点明显,其缺点也同样突出,建模能力弱。Pro/E中是一个高效的三维机械设计工具,可以迅速建立任何复杂曲面,本文将借助Pro/E模块进行建模,然后导入ANSYS中进行分析,提高建模和分析效率。通过分析找到了声系外壳的薄弱环节,并通过改变槽宽,比较了在不同情况下的应力,为声系外壳的改进设计提供依据。

    1 曲轴三维实体参数化模型建立和计算

    1.1几何模型

    声系外壳长度为2165mm,零件长度过大,在ANSYS里划分单元数量大,给计算带来很大难度。本文取其截面最小部分进行建模分析,模型尺寸参数如下:外径为89mm,内径为70.6mm,槽宽为6mm,在轴向上槽间距为22mm,在圆周方向上槽间距120°,如图1所示。
 
    零件材料采用0Cr17Ni4Cu,材料性能参数为:

    许用应力[σ]t=800 MPa;

    屈服应力[σ]s=1000 MPa;

    弹性模量E=200 Gpa;

    泊松比μ=0.27。

    由于结构较为复杂,所以首先在Pro/E里建模,然后通过数据转换到ANSYS里面。模型是对称的,利用其对称性取其一半进行分析,可以在保证计算精度的条件下提高计算效率,模型如图2所示。

    1.2 边界条件及载荷

    选取solid45单元,用于构造三维固体结构。单元通过8个节点来定义,每个节点有3个沿着xyz方向平移的自由度。单元具有超弹性、应力钢化、蠕变、大变形和大应变能力。定义材料属性,弹性模量E=200 GPa,泊松比μ=0.27。

    进入前处理器,将模型用命令VSBW切割成多个体,如图3所示。分割模型不但可以减少单元数量,还可以提高计算精度和速度。选择自由网格划分工具,然后采用自由网格技术进行划分,自由网格划分是自动化程度最高的网格划分技术之一,它在面上可以自动生成三角形或四边形网格,在体上自动生成四面体网格。通常情况下,可利用ANSYS的智能尺寸控制技术来自动控制网格的大小和疏密分布,也可进行人工设置网格的大小并控制疏密分布以及选择分网算法等。如图4所示,共划分128453个单元,25167个节点,据分析,槽周围是应力集中部位,网格划分较密,两端受力较小,划分稀疏。


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