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五缸往復泵曲軸的有限元分析

發(fā)布于:2016-07-10 22:37
有限元分析

      在大流量往復泵中,五缸泵的參數(shù)覆蓋范圍較三缸泵有明顯優(yōu)勢,且流量不均勻系數(shù)明顯小于三缸泵,效率也高。因此,在提高反滲透海水淡化用泵效率研究的課題中,針對反滲透海水淡化高壓泵的能耗狀況,通過對不同類型泵的特性分析,設計生產(chǎn)了一臺五缸高壓往復泵作為日產(chǎn)2500t海水的反滲透海水淡化裝置主要動力設備的試驗樣機。該泵在往復泵中屬于流量較大、壓力較低的泵型,通過針對性地有限元分析,可使泵的總體結構更為緊湊合理。曲軸是其中最關鍵的受力零件之一,對整機的可靠性和經(jīng)濟性有著重要影響。因此,曲軸的設計成為整臺泵設計的關鍵。
      用傳統(tǒng)的力學方法進行曲軸疲勞強度分析,由于公式繁瑣,計算量大,整個過程費時費力,而且由于在推導應力公式的過程中作了很多假設,導致計算結果存在較大誤差。本研究立足于五拐三支承整體曲軸,利用有限元軟件對曲軸進行模態(tài)法瞬態(tài)響應分析,得到最危險點及其應力值,再對疲勞強度進行校核。該方法為曲軸設計提供了一種高效、可靠的疲勞校核途徑。
      曲軸剛體動力學分析模型中,曲軸為剛性體,在完成各連接及外載荷后,將模態(tài)分析得到的中性文件(*mnf)通過MSC.Adams/FLEX導入MSC.Adams替換原剛性曲軸,從而得到用于分析柔性體曲軸的動力學分析模型。
      根據(jù)零件間的實際運動關系將運動副簡化成MSC.Adams中的理想約束:曲軸與連桿為鉸接副,柱塞與機體為移動副,曲軸與機體為鉸接副,十字頭與連桿為鉸接副連接,機體與地基為固定副。由于鉸接副不能直接作用在柔性體上,因此,在柔性曲軸與連桿的連接處建立無質量剛性小球(啞物體),將啞物體與柔性曲軸固定連接,啞物體與連桿以鉸接副連接。以曲軸與機體轉角φ為自變量,計算電動機輸入扭矩:將扭矩輸入MSC.Adams形成SPLINE線,設定輸入力矩函數(shù)并加載,并在各柱塞前依次(按圖,從左到右排列為1至5)加載柱塞力,然后提取連桿對曲柄銷作用力曲線及支承處的支反力曲線,圖為柱塞力曲線。圖為第1拐連桿對曲柄銷作用力曲線,圖為A點支反力曲線。
      首先在MSC.Nastran中定義各場(field),即把在MSC.Adams中生成的曲軸各載荷譜以場(field)的形式導入到MSC.Nastran中,以便加載時可以調用,所定義的各場分別是按時間變化的動態(tài)載荷。
      曲軸最危險相位是指曲軸在旋轉一周過程中曲軸上出現(xiàn)最大應力時的轉角位置。為此,需對曲軸進行瞬態(tài)分析,分析前首先將一個旋轉周期(360°)進行離散,離散角取為9°,即每隔9°計算一次各曲柄銷的應力值,在一個周期內共計算40次,然后找出所有計算相位角中的最大應力,該最大應力所在的位置即為該曲軸的最危險點,其轉角即為最危險相位。


                                                                                  專業(yè)從事機械產(chǎn)品設計│有限元分析│強度分析│結構優(yōu)化│技術服務與解決方案
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