不少刚接触装配体分析的同志都会遇到很多疑问,比如:实体 - 板壳 - 梁单元怎么进行连接?怎么模拟铰接?怎么简化螺栓?等等问题。下面我就一个简单的例子说明下 ANSYS 进行有限元分析时常用的一些连接技术,前处理操作在 HyperMesh14.0 中完成,参考书目:《ANSYS13.0 与 HyperMesh11.0 联合仿真有限元分析》,由于主要是说明装配体中连接关系处理的一些技巧,因此不进行模型的具体分析。
上图是在专职网上下载的一个液压千斤顶手柄部分的三维模型,这里就作为本例的一个参考模型进行前处理。现在我想分析该装配体在杠杆端部受到一定大小力后整体的应力情况(不包括机架)。
观察该模型,可以看到模型中有很多连接关系:销钉,螺栓,轴承以及普通的接触,如果要对这些部分进行实体分析的话,就算量将会相当大,而且由于接触很多,将会很难收敛,因此需要对模型进行一定的简化。下面我主要进行了如下简化:
需要说明的是,上面不同地方使用不同的方法简化并不是绝对的,只是为了说明这些方法因此分散开来设置,具体的区别还在后面具体操作的时候进行说明。
可以看到,对应于上述简化,已经将基座作为大地刚性处理,各部分销轴和螺栓都已经去掉。简化的基座约束将使用等效的边界条件进行替换(注意去掉一些外观圆角和倒角以及不必要的小细节)。
将上述模型另存为 x_t 格式的模型文件,导入 HyperMesh 中进行后续处理。这里网格划分就不进行细说,直接给出划分好之后的网格,仅仅对杠杆部分网格的连接设置进行说明。
当要得到质量比较好的模型,但是由于结构本身限制因此很难划分高质量网格时,可以考虑将模型分割开,并利用 mpc 装配技术装配起来,装配体来后默认设置装配的两个部分完全绑定在一起。需要说明的是该技术不仅可以用来处理单个零件的网格不连续问题,还可以处理实体 - 壳体 - 梁的连接问题,下面就以杠杆部分为例进行说明。
该杠杆本身是一个零件,但是为了方便网格划分,因此将其分为两部分进行处理,可以看到交界面网格不连续。为了重新将两块焊接起来,因此使用 MPC 算法进行装配,具体是在 unitity-contact manager 中进行,如下:
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