有限元分析实验报告

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1、学生学号1049721501301试验课成果武汉理工高校学 生 实 验 报 告 书试验课程名称 机械中的有限单元分析开 课 学 院机电工程学院指导老师姓名学 生 姓 名学生专业班级机电研 1502 班20152016 学年第2 学期试验一 方形截面悬臂梁的弯曲的应力与变形分析 钢制方形悬臂梁左端固联在墙壁,另一端悬空。工作时对梁右端施加垂直向下的30KN的载荷与60kN的载荷,分析两种集中力作用下该悬臂梁的应力与应变,其中梁的尺寸为10mmX10mmX100mm的方形梁。1.1 方形截面悬臂梁模型建立建模环境:DesignModeler 15.0。定义计算类型:选择为结构分析。定义材料属性:弹

2、性模量为2.1Gpa,泊松比为0.3。建立悬臂式连接环模型。(1)绘制方形截面草图:在DesignModeler中定义XY平面为视图平面,并正视改平面,点击sketching下的矩形图标,在视图中绘制10mmX10mm的矩形。(2)拉伸:沿着Z方向将上一步得到的矩阵拉伸100mm,即可得到梁的三维模型,建模完毕,模型如下图1.1所示。图1.1 方形截面梁模型1.2 定义单元类型:选用6面体20节点186号结构单元。网格划分:通过选定边界和整体结构,在边界单元划分数量不变的状况下,通过分别变更节点数和载荷大小,对同一结构进行分析,划分网格如下图1.2所示:图1.2 网格划分1.21 定义边界条件

3、并求解本次试验中,讲梁的左端固定,将载荷施加在右端,施以垂直向下的集中力,集中力的大小为30kN视察变形态况,再将力改为50kN,视察变形态况,给出应力应变云图,并分析。(1)给左端施加固定约束;(2)给悬臂梁右端施加垂直向下的集中力;1.22 定义边界条件如图1.3所示:图1.3 定义边界条件1.23 应力分布如下图1.4所示:定义完边界条件之后进行求解。图1.4 应力分布图1.2.4 应变分布如下图1.5所示:图1.5 应变分布图1.3变更载荷大小: 将载荷改为60kN,其余边界条件不变。1.31 应力分布如下图1.6所示:图1.6 应力分布图1.32 应变分布如下图1.7所示:图1.7

4、应变分布图1.4 变更载荷大小: 将载荷改为90kN,其余边界条件不变。1.41 应力分布如下图1.8所示:图1.8 应力分布图1.42 应变分布如下图1.9所示:图1.9 应变分布图1.5 试验结果分析当网格单元划分相同而施加的载荷不同时;从应力分布图上可以看出,当施加载荷为30kN、60kN、90kN时,应力最大的位置均为悬臂梁与墙壁固定的截面上,这与实际状况相符合,三种载荷下的最大应力为1.769e5、3.581e5、5.307e5,即随着外加载荷的增加应力也随之增加,近似成线性关系。从应变分布图上来看,当施加载荷为30kN、60kN、90kN时,最大应变的位置均为悬臂梁与墙壁固定的部位

5、,这亦与实际状况相吻合,三种载荷下的最大应变分别为0.886mm、1.771mm、2.657mm,很明显随着载荷的增加应变也随之增加,也是近似呈线性关系。试验二 圆形截面阶梯轴的模态分析 圆形截面阶梯轴的分析模型如图2.1所示,阶梯轴的三段长度均为20mm,截面圆的直径为10mm、15mm、20mm,阶梯轴的弹性模量2.1GPa,泊松比0.3,分析两种约束状态下的固有频率。 2.1 悬臂梁模型建立建模环境:Solidworks 2016。定义计算类型:设置为模态分析计算。定义材料属性:设置弹性模量为2.1Gpa,泊松比为0.3。 在Solidworks中建立阶梯轴的三维模型:(1)绘制二维草图

6、:打开软件,点击新建零件,选择前视基准面为草图绘制平面,在前视基准面上点击直线吩咐绘制二维草图,并用智能尺寸吩咐完全约束; (2)拉伸:退出草图,点击特征吩咐,将第一步得到的二维草图进行旋转凸台操作,以草图中心线为旋转轴线即可得到三维模型如下图2.1所示:图2.1 阶梯轴三维模型将该模型导出Stp通用格式,并导入到Workbench中。网格划分:通过选定边界和整体结构,在边界单元划分数量不变的状况下,通过分别变更节点数和载荷大小,对同一结构进行分析。2.2 选择约束类型: 选择约束类型为Cylindrical Support,释放切向,即约束除转动之外的其他5个自由度。 网格划分采纳的是自动网

7、格划分,如下图2.2所示:图2.2 阶梯轴网格划分2.21 定义边界条件并求解在本次试验中,给阶梯轴圆柱面约束,分析该约束状态下的固有频率及振型。2.22 前6阶振型如下图2.3所示:1阶振型 2阶振型 3阶振型 4阶振型 5阶振型 6阶振型图2.3 阶梯轴前6阶振型图2.23 前6阶固有频率:圆柱面约束下阶梯轴固有频率阶次频率(Hz)1阶0.2阶6801.33阶7149.94阶212645阶227206阶293632.3 选择约束类型:选择阶梯轴的大端面进行fixed support,即约束了阶梯轴的6个自由度。 网格划分采纳的自动网格划分,如下图2.4所示:图2.4 阶梯轴网格划分2.31

8、 定义边界条件并求解在本次试验中,阶梯轴的大端面端施加固定约束,点击求解。2.32 前6阶振型如下图2.5所示:1阶振型 2阶振型 3阶振型4阶振型 5阶振型 6阶振型图2.5 阶梯轴前6阶振型图2.33 固有频率:固定约束下阶梯轴固有频率阶次固有频率1阶5493.62阶5498.83阶162824阶163125阶225516阶287042.4 试验结果分析由上述振型图与固有频率表可以看出:不同的约束下同一零件的固有频率差异很大,振型也相差甚远;这对于实际工程中的机械系统设计有这非常重要的理论指导意义。试验三:分析在板上开不同形态的槽时板的变形以及应力应变的异同,探讨槽的形态对板强度以及应力集

9、中的影响,本试验探讨圆槽和方槽。基本数据:板长300mm,宽100mm,厚5mm,圆槽直径40mm,方槽长度40mm,宽20mm;,泊松比0.3;AC边固定,AB边受垂直于边的向下均布载荷p=20Mpa.3.1 试验板料模型的建立建模软件:Solidworks 2016定义计算类型:选择为结构分析。建模过程:(1)绘制草图:打开软件,点击新建零件,选择前视图为绘制草图基准面,依据试验所给的数据绘制二维草图; (2)拉伸实体:依据前面所得到的二维草图,退出草图环境,点击特征吩咐下的拉伸凸台/基体,选择前面得到的草图,输入拉伸距离为5mm,两个模型建立过程相同,得到实体模型如下图3.1和3.2所示

10、。图3.1 圆槽方形板图3.2 方槽方形板3.2 圆形槽方板有限元分析: 设置圆型槽方板的单元类型为SOLID 186,即20节点的6面体单元。 网格划分采纳自动网格,如下图3.3图所示:图3.3 圆槽板网格划分3.21 定义边界条件并求解在本次试验中,给定AC边固定约束(fixed support),AB边施加垂直于边向下的均布载荷20Mpa,分析其应力与应变,定义边界条件如下图3.4所示:图3.4 圆槽板定义边界条件3.22 应力分布如下图3.5所示: 定义完边界条件,进行求解,结果如下。图3.5 应力分布图3.23 应变分布如下图3.6所示:图3.6 应变分布图3.3 方槽方形板受力分析

11、: 设置圆型槽方板的单元类型为SOLID 186,即20节点的6面体单元。图3.7 方槽板网格划分网格划分采纳自动网格划分如下图3.7所示:3.31 定义边界条件并求解在本次试验中,将AC边设置固定约束,即fixed support;AB边施加以20Mpa的均布载荷,分析其应力与应变状况。3.32 定义完边界条件如下图3.8所示:图3.8 方槽板边界条件3.33 应力分布图如下图3.9所示:定义完边界条件之后进行求解。图3.9 方槽板应力分布图3.34 应变分布图如下图3.10所示:图3.10 方槽板应变分布图3.4 试验结果分析:当方形板开圆槽时,由应力与应变分布图可知,应力集中出现在圆槽底

12、部和左端固定的部位,而且越远离固定端变形量越大,这与实际状况相符;当方板开方槽时设置相同边界条件下,应力集中出现在方槽的直角和左端固定部位,而且越远离固定端变形量越大。将圆槽与方槽进行对比,发觉圆槽的最大应力为592.03Mpa,而方槽的最大应力为595.04Mpa;圆槽的最大应变为0.002mm,而方槽的应变为0.003mm;通过对比可以看出相同边界条件下圆槽能有效减小应力集中和形变量,这对于零件设计是极为重要的。试验总结本次试验分为三个不同的小试验组成,有静力学分析和模态分析,每个小试验均变更边界条件进行对比分析,从而对有限元分析从理论到实践都有一个全面的学习过程。(1)试验一为静力学分析

13、,通过变更力的大小,从而视察悬臂梁的应力与应变的变更,让我从生活中的力越大变形越大的直觉到理论的分析,通过这样一个过程了解了梁的内在形变关系,得出应变与力近似呈线性关系的结论。(2)试验二为动力学分析,本试验分析了动力学中最常见的模态分析,试验对象为典型的阶梯轴零件,由于轴类零件在实际应用中最为广泛,本试验给了两种约束,分析不同约束下的阶梯轴的振动状况,得出固有频率和振型图,让我了解到不同约束下零件的固有频率也不同,从而加深了对模态概念的理解。(3)试验三为静力学分析,本试验与试验一不同的地方在于试验一只是变更了边界条件,而本试验则变更了结构,分析在相同边界条件下,不同结构的受力状况,经试验发觉圆槽比方槽的应力集中程度小,变形量也相对小,这对机械设计的结构优化具有指导意义。通过本次试验,我学会了运用Ansys软件进行有限元分析,以及其他三维建模软件与Ansys的结合运用;加深了对有限元分析理论的理解,这为以后做工程项目打下了坚实的基础。

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