第2章UG NX有限元分析入门 专题实例ppt课件.ppt
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1、第2章 UG NX有限元分析入门-专题实例,本章内容简介 工程实际结构中,经常碰到结构几何形状呈现对称性的、在外载荷作用下变形也呈现对称形式的问题,对这一类的工程问题的有限元分析,按照模型是否具备旋转轴, UG NX高级仿真中分别提供了轴对称分析类型、约束对称命令应用及其相应的工作流程和参数设置方法,目的都是为了减少计算模型的规模,提高计算效率。,2.1 UG NX有限元入门实例1轴对称分析,本小节主要内容:基础知识问题描述问题分析操作步骤本节小结,2.1.1基础知识,弹性力学中将回转体对称于旋转轴而发生变形的问题定义为轴对称问题。根据铁摩辛柯弹性理论中介绍,在轴对称情况下,只有径向和轴向位移
2、,不能有周向(切向)位移。轴对称分析要求,除了结构是轴对称之外,载荷和约束也必须是轴对称的。由此可见,在轴对称分析中不能有周向变形,因而也不能施加周向载荷。UG NX轴对称模型分析的基本要求;所有的载荷、约束都必须是轴对称的;,2.1.2 问题描述,本章节以HSK刀柄作为分析对象,采用UG NX轴对称的方法,对其承载进行有限元分析,针对轴对称类零件结构,为了简化模型和减少计算量,UG NX提供了轴对称类结构的求解方案。本实例对刀柄承载进行静力学结构分析,并设置相关边界条件;,HSK刀柄实体模型,三维简化模型,材料参数表,2.1.3 问题分析,该HSK刀柄的几何形状、载荷条件以及边界条件均满足轴
3、对称结构分析的基本条件,因此,可以按照轴对称解算方法对其进行承载求解。本实例关键操作是:合理简化和选取零件截面作为分析对象,因此,对于坐标系设置十分重要,本实例中没有涉及到对坐标系原点及坐标轴调整,以及对主模型做重定位操作方法。 在轴类零件中,因功能需要或者工艺要求而设置的凹槽、凸台、过渡圆角及倒角等,如果在承载过程中对结构整体受力分析结果的影响很小,那么,在有限元分析过程中一般可以忽略,本实例需要对模型的一些小特征进行清理。,2.1.4 操作步骤,创建有限元模型的解算方案设置有限元模型基本参数划分有限元模型网格创建仿真模型求解及后处理,单击确定,设置为轴对称,(1)创建有限元模型的解算方案,
4、依次左键单击【开始】和【高级仿真】,在【仿真导航器】窗口的分级树中,单击【HSK63E.prt】节点,右键弹出菜单并单击出现的【新建FEM和仿真】选项,弹出【新建FEM和仿真】对话框。,弹出信息对话框,仿真导航器新增新的节点,单击关闭,(2)创建有限元模型,理想化模型环境下简化模型自定义材料创建物理属性网格属性定义定义截面模型,1)理想化模型环境下简化模型,单击【仿真导航器】窗口分级树中【HSK63E_sim1.sim】节点的【HSK63E_fem1_i.prt】子节点(理想化模型节点),即可进入理想化模型环境:先理想化几何体,再对称分割模型;,设置相关参数,设置相关参数,2)自定义材料,单击
5、工具栏中的【指派材料】图标,弹出【指派材料】对话框,在图形窗口选中被分割后的两个模型作为【选择体】,单击【新建材料】选项下的【创建】命令,弹出如图所示的【各向同性材料】对话框。,单击【新建材料】,输入名称及参数,单击【确定】,3)创建物理属性,单击工具栏中的【物理属性】图标,弹出【物理属性表管理器】对话框,单击【创建】,选择材料,单击【确定】,4)网格属性定义,单击工具栏中的【网格收集器(俗称为:网格属性定义)】图标,弹出【网格捕集器】对话框,设置相关参数,单击【确定】,5)定义截面模型,去掉【仿真导航器】窗口分级树中【多边形几何体】节点的【Polygon Body (3)】子节点方框中的勾选
6、,隐藏-Y向的模型,单击命令工具栏中【仅显示】命令按钮,弹出【仅显示】对话框,选取对象,单击【确定】,即得到如图所示的截面。,相关操作后得到的截面模型,(3)划分网格,单击工具栏中的【2D网格】图标,弹出【2D网格】对话框,设置相关参数,单击确定,仿真导航器新增节点,1)分析单元质量,单击工具栏中的【单元质量】图标,弹出【单元质量】对话框:,设置相关参数,(4)创建仿真模型,单击【仿真导航器】窗口分级树中【HSK63E_fem1.fem】节点,右键弹出快捷菜单的【显示仿真】命令,弹出【HSK63E_sim1.sim】节点并单击该选项,即进入SIM仿真环境1)施加边界约束2)施加载荷,设置相关参
7、数,单击工具栏中【约束类型】中的【用户定义约束】命令,弹出【用户定义约束】对话框;,1)施加边界约束,固定约束施加示意图,2022/11/24,2)施加载荷,单击工具栏中的【载荷类型】图标右侧的小三角形符号,单击其中的【离心】图标,弹出【离心力】对话框;,设置相关参数,单击确定,(5)求解及后处理,在仿真窗口中单击【Solution 1】节点,右键单击弹出的【求解】命令,弹出【求解】对话框,单击【确定】按钮,稍等后完成分析作业,关闭各个信息窗口,双击出现的【结果】节点,即可进入后处理分析环境。,1)云图结果查看,在【后处理导航器】窗口分级树中,点击【Solution 1】,打开【位移-节点的】
8、前面的加号(+),单击【幅值】节点,可以查看截面的整体变形情况。打开【应力-单元节点的】前面的加号(+),选择【Von Mises】可以查看截面的Von Mises的应力情况。,位移幅值云图,Von Mises云图,Von Mises 云图最大值及最小值,2)查看云图最大值及最小值,查看截面变形和应力的最大值与最小值可以通过【后处理导航器】中的【云图绘图】中的【Post View1】来实现;,通过【拖动注释】命令来放置和调整最大值与最小值的位置,单击【新建注释】命令,弹出相应的对话框,设置相关参数,3)注释N个最大值及最小值,3个最小值及3个最大值,选择【编辑后处理视图】命令,可以对后处理中的
9、【显示】、【图例】、【文本】等内容进行相关参数设置;单击【编辑后处理视图】命令,弹出相应的对话框;,选取不同的项目编辑相应的结果,4)编辑后处理视图,勾选显示未变形的模型示意图,单击【编辑后处理视图】对话框中的【显示于】后面的下拉小三角形符号,选择【3D轴对称结构】,单击后面的【选项】按钮,弹出【3D轴对称】设置对话框,设置相关参数,5)显示3D轴对称结构,360度显示模型结果示意图,单击【编辑后处理视图】,对文本,图例进行相关设置;,设置相关参数,6)其他设置,参数设置,7)返回到建模模块,限于篇幅,还有其他数据结果的显示、分析和比较不再赘述,单击【保存】命令,保存在相应的文件夹中,单击工具
10、栏中的【返回到模型】命令,退出【后处理】显示模式,完成此次计算任务的操作。上述实例模型源文件和相应输出结果请参考随书光盘Book_CDPartPart_CAE_finishCh02_HSK文件夹中相关文件,操作过程的演示请参考随书光盘文件Book_CDAVICh02_HSK_AVI。,2.1.5 本节小结,本实例介绍一个完整的轴对称零件进行拆分、抽取2D面和进行2D网格的划分的过程,再进行轴对称分析解算,取代对整个模型进行有限元分析,减少了计算规模,这在类似对称回转类零件(转子、压力容器等)的有限元分析中有重要的参考价值。创建轴类零件整模型的仿真模型中,划分网格和约束条件定义时宜采用【圆柱坐标
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