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螺紋連接法蘭結構
更新時間??2021-06-16 12:50 閱讀
運用ANSYS工程分析軟件分析了螺紋連接法蘭結構的模態。通過建立有限元模型進行了模態分析 并得到固有頻率、振型。對比分析不同固有頻率對結構的影響,為進一步研究螺紋連接法蘭結構的狀態、非線 性接觸分析提供了理論依據。
現代機電系統是技術高度集成的系統工程, 其結構部分一般包含有大量螺紋連接結構。連接 結構是整個結構中較薄弱的部位,連接的可靠性 直接影響整機的安全性,它們對于保障結構功能 正常實現至關重要。工程結構長期在復雜環境下 工作,不可避免地造成連接狀態的改變(如螺栓 松動、墊層老化等)。任由其發展就可能導致連 接失效,進而造成結構功能喪失,甚至釀成重大安 全事故。因此,本文重點對螺紋連接結構的固有 頻率和振型進行分析,為螺紋連接結構的進一步 非線性分析提供依據。
法蘭模態試件主要用于研究螺紋連接狀態的識 別,主要包括上、下兩個殼體。連接方式有兩種:螺 栓連接、螺釘連接。上、下殼體零件的材料為Q235, 在中間連接部位的法蘭盤上均布有八個螺栓(M6× 25)。
螺紋連接法蘭結構的實體模型以及 有限元模型。有限元模型包括sol— id45、solidl86兩種實體單元。網格劃分采用掃描 和智能劃分兩種方式。
對螺紋連接法蘭結構進行模態分析,主要是 確定其各階頻率以及振型對結構的不同影響,從 而為進一步的非線性分析提供一定的依據。 在對螺紋連接法蘭結構進行模態分析時不考 慮結構阻尼且結構為線性,對地面x、l,、Z三方向 進行約束,求解方法采用Lanczos法。
利用大型通用有限元分析軟件完成對螺紋連 接法蘭結構的模態分析。分析了不同固有頻率下 的振型,找出振動過程中影響最大的部位。對可 能會影響螺紋連接狀態的情況有了初步認識,為 進一步研究螺紋連接狀態以及非線性接觸分析提 供了理論依據。
(1)忽略結構中的倒角以及倒圓。
(2)基于ANSYs模態分析對非線性行為的 忽略以及結構中上下件螺栓連接的緊密性,將上 下殼體的連接以及接觸采用粘接的方式進行處 理,同時在模型中去除螺栓、螺母。
現代機電系統是技術高度集成的系統工程, 其結構部分一般包含有大量螺紋連接結構。連接 結構是整個結構中較薄弱的部位,連接的可靠性 直接影響整機的安全性,它們對于保障結構功能 正常實現至關重要。工程結構長期在復雜環境下 工作,不可避免地造成連接狀態的改變(如螺栓 松動、墊層老化等)。任由其發展就可能導致連 接失效,進而造成結構功能喪失,甚至釀成重大安 全事故。因此,本文重點對螺紋連接結構的固有 頻率和振型進行分析,為螺紋連接結構的進一步 非線性分析提供依據。
法蘭模態試件主要用于研究螺紋連接狀態的識 別,主要包括上、下兩個殼體。連接方式有兩種:螺 栓連接、螺釘連接。上、下殼體零件的材料為Q235, 在中間連接部位的法蘭盤上均布有八個螺栓(M6× 25)。
螺紋連接法蘭結構的實體模型以及 有限元模型。有限元模型包括sol— id45、solidl86兩種實體單元。網格劃分采用掃描 和智能劃分兩種方式。
對螺紋連接法蘭結構進行模態分析,主要是 確定其各階頻率以及振型對結構的不同影響,從 而為進一步的非線性分析提供一定的依據。 在對螺紋連接法蘭結構進行模態分析時不考 慮結構阻尼且結構為線性,對地面x、l,、Z三方向 進行約束,求解方法采用Lanczos法。
利用大型通用有限元分析軟件完成對螺紋連 接法蘭結構的模態分析。分析了不同固有頻率下 的振型,找出振動過程中影響最大的部位。對可 能會影響螺紋連接狀態的情況有了初步認識,為 進一步研究螺紋連接狀態以及非線性接觸分析提 供了理論依據。
(1)忽略結構中的倒角以及倒圓。
(2)基于ANSYs模態分析對非線性行為的 忽略以及結構中上下件螺栓連接的緊密性,將上 下殼體的連接以及接觸采用粘接的方式進行處 理,同時在模型中去除螺栓、螺母。
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