毕业设计论文基于Workbench的直齿圆柱齿轮有限元分析.doc
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1、华北电力大学科技学院本科毕业设计(论文)基于Workbench的直齿圆柱齿轮有限元分析摘要齿轮传动作为机械传动最常用的形式之一,具有传动功率大、效率高、传动比准确、使用寿命长、工作安全可靠等特点,它可以用来传递空间任意两轴之间的运动和力。随着机械科学和制造技术的迅速发展,对机械传动系统的精度有了更高的要求,齿轮有限元分析法研究得到了国内外学者们的高度关注。论文利用Workbench软件对直齿圆柱齿轮进行有限元分析,包括齿轮静力分析和齿轮接触分析。首先,利用AutoCAD软件建立直齿圆柱齿轮的实体模型及齿轮啮合实体模型;其次,在Workbench中,利用该软件与AutoCAD与之间的接口,将实体
2、模型分别导入;再次,在Workbench软件中分别对两种模型进行有限元分析,得到各自的应力分布云图和变形图;最后,对直齿圆柱齿轮和啮合齿轮副分别进行静力与接触理论计算,并将结果与有限元分析结果进行比较。关键词:直齿圆柱齿轮;有限元分析;接触问题IIFINITE ELEMENT ANALYSIS OF CYLINDRICAL SPUR GEAR BASED ON WORKBENCH AbstractGear transmission as a mechanical drive the most commonly used one of the form. It can be used to tr
3、ansfer space between any two axis movement and force, has large transmission power, high efficiency and transmission ratio accurate, long service life, work safety and reliability, etc. As mechanical science and manufacturing technology rapid development, the accuracy of the mechanical transmission
4、systems have higher demands, gear finite element analysis research by foreign and domestic scholar attention.This article by using software of Workbench papers on forging spur gears finite element analysis, including plane static analysis, gear contact analysis. First of all, using AutoCAD software
5、is built spur gear entity model and the gearing mesh entity model; Secondly, in the Workbench, using the software with AutoCAD and of the interface between the entity model of the import, respectively; Again, in the Workbench software in each of the two models, get their finite element analysis of t
6、he stress distribution and deformation figure; Finally, to spur gear meshing gears and vice respectively with theoretical calculation of static contact, and the result of finite element analysis and comparing the results.Keywords: Cylindrical spur gear; Finite element analysis; Contact problem目 录摘要I
7、AbstractII1绪论11.1论文研究的目的和意义11.2齿轮常见的失效方式和改进措施11.2.1失效分析21.2.2改进措施31.3本论文研究的主要内容和特点42 有限元法介绍52.1有限单元法的发展及应用52.2有限单元法的基本原理62.3 Workbench软件特点72.3.1 Workbench的静力分析功能72.3.2 Workbench的接触算法及分析功能82.4本章小结93 直齿圆柱齿轮的建模103.1齿轮建模软件的选择103.2 AutoCAD 2004软件简介103.3直齿圆柱齿轮的建模过程113.3.1直齿圆柱齿轮的基本参数113.3.2直齿圆柱齿轮建模的主要过程113
8、.4本章小结134 直齿圆柱齿轮的有限元分析144.1直齿圆柱齿轮有限元模型的建立144.2直齿圆柱齿轮静力分析144.2.1添加材料的属性144.2.2 Workbench分析154.3直齿圆柱齿轮接触有限元分析184.4本章小结215直齿圆柱齿轮静力及接触分析的理论计算225.1齿轮接触疲劳强度校核225.2齿轮弯曲疲劳强度校核235.3本章小结24结 论25参考文献26附 录27致 谢281绪论1.1论文研究的目的和意义 齿轮传动1是机械传动中最重要的传动之一,广泛应用于各种机械、冶金、矿业、汽车、航空航天及船舶等领域。齿轮传动具有传动比稳定、效率高、结构紧凑、工作可靠、使用寿命长等特点
9、。在各种齿轮传动中应用最为广泛的是渐开线圆柱齿轮传动,它结构简单、加工制造方便,在机械设备中占据着突出的地位。由于齿轮的设计与制造水平将直接影响到机械产品的性能和质量,几十年来,对渐开线齿轮设计和研究一直从未停止,使设计方法达到了更高的水平。随着科学技术的发展,工业产品也取得了丰硕的成果,同时人们对齿轮传动提出了跟高的要求,因此进一步研究齿轮传动,设计传动精度高的齿轮才能满足现代机械面向高速重载发展的需要。常见的圆柱齿轮传动有直齿圆柱齿轮传动、斜齿圆柱齿轮传动、人字齿传动。圆柱齿轮大多应用在平行轴间传动。直齿圆柱齿轮是现代机械中最常见的一种传动机构,广泛应用于各种减速器、机床传动装置及车辆的变
10、速箱等。如果齿轮结构设计不合理,就会影响其动态性能,在工作过程中就会产生较大的振动和噪声,同时也会影响工作精度与可靠性。齿轮由于长时间工作,齿轮就会由于受力不均匀,齿面就会发生变形,甚至失效不能工作。所以对齿轮进行失效分析,并提出改进措施,可以延长齿轮寿命,保证齿轮传动的可靠性。目前,圆柱齿轮正朝着高承载2、高速度、高效率、低噪声的方向发展。为使高速重载齿轮运转能较为平稳,减少由齿轮受载变形和制造误差引起啮合初始冲击,并改善齿面的润滑状况及获得较为均匀的载荷分布,这就需要对齿轮进行有限元分析,对齿轮受力进行计算,避免齿轮发生失效。为了避免齿轮失效,研究齿轮受力已是当代机械工程的重要课题。有限元
11、法的诞生为计算齿轮应力提供了一种新的方法和手段,避免了传统的齿轮应力计算方法将齿轮作为悬臂梁计算的误差,能较准确地反映齿轮应力的分布形态。1.2齿轮常见的失效方式和改进措施齿轮传动是机械传动中的主要形式之一,由于它具有速比范围大、功率范围广、结构紧凑可靠等优点,它已广泛应用于各种机械设备和仪器仪表中,成为现有机械产品中所占比重最大的一种传动。齿轮从发明到现在经历了无数次更新换代,它主要向高速、重载、平稳性、体积小、低噪等方向发展。齿轮传动因其具有传动平稳、传动比恒定、结构紧凑、能承受较大载荷等优点,而被广泛应用于各种机械传动中。但受材质、制造精度、加工工艺、安装及环境等因素的影响,齿轮会产生各
12、种各样的失效3,比如轮齿折断、点蚀、磨损、胶合和齿面塑性变形等,严重影响齿轮的寿命。因此,对齿轮常见失效形式进行研究,提出改进措施,对有效延长齿轮的使用寿命具有重要的经济现实意义。1.2.1失效分析1)轮齿折断轮齿的折断有多种形式,在正常情况下,主要是齿根弯曲疲劳折断。在轮齿受载时,齿根处产生的弯曲应力最大,再加上齿根过度部分截面突变及加工刀痕等引起的应力集中作用,当轮齿重复受载后齿根处就会产生疲劳裂纹,并逐步扩展,致使轮齿疲劳折断。此外,轮齿因短时过载或冲击过载而引起的突然折断,也可能出现过载折断;在轮齿经过严重磨损后齿厚过分减薄时,也会在正常载荷作用下发生折断。用淬火钢或铸铁等脆性材料制成
13、的齿轮,容易发生这种断齿。2)齿面磨损在齿轮传动中,齿面随着工作条件的不同会出现多种不同的磨损形式,齿面磨损主要是由于灰砂、硬屑粒等进入齿面间而引起的磨粒性磨损。磨粒性磨损是开式齿轮传动的主要失效形式之一。磨料磨损是指由于悬浮或混在润滑剂中的坚硬微粒(如金属碎屑、锈蚀物、砂粒、研磨粉等)在齿面啮合相对运动中,使齿面材料移失或错位,有时齿面上嵌入坚硬微粒,也会产生磨料磨损。磨料磨损的结果是使轮齿失去渐开线齿形而失效。由于存在坚硬的微粒,从而使齿面上常常出现坚硬的划痕。3)齿面疲劳失效轮齿在运转过程中,受到周期变化的接触应力的作用。当接触应力超过一定值时,就会在齿面上产生微小的疲劳裂纹。此疲劳裂纹
14、不断扩展、延伸,最终使小块金属脱落,形成不同形状的小凹坑。根据凹坑形状和起因不同,齿面疲劳有点蚀、片蚀、剥落和表层压碎几种形式。 (1)点蚀 在一般的齿轮传动装置中,齿面上出现不扩展的初期点蚀,它并不影响齿轮的使用。但是,如果齿面上出现扩展性点蚀,破坏了齿面的正确形状,齿轮将很快失效。扩展性点蚀一般首先出现在靠近节线的下齿面上,点蚀坑较大,较深,并有不断扩展的趋势;有时虽然会有一些间断的抑制,但随后又进一步扩展,直至连成一片,最后导致齿轮失效。(2)片蚀和剥落片蚀的特征是齿面材料有较大面积的薄碎片脱落,使齿面出现类似倒三角形的大致相同深度的浅坑。剥落这一术语特别用来表示脱落的碎片,它的形状不规
15、则的类似于片蚀的损伤。(3)表面压碎表面压碎常发生在表面硬化的齿轮上,其裂纹通常在表层与心部的过渡区扩展,致使大块表层材料碎片脱落,这是一种严重的脱落形式。扩展性点蚀、片蚀、剥落和表层压碎都会破坏正常的齿面形状,从而使齿轮失效。4)齿面胶合对于高速重载的齿轮传动,齿面间的压力大,瞬时温度高,润滑效果差,当瞬时温度过高时,相互啮合的两齿面就会发生黏在一起的现象,由于此时两齿面又在作相对运动,相粘结的部位即被撕破,于是在齿面上沿相对滑动的方向形成伤痕,这种现象称为胶合。传动时的齿面瞬间温度愈高、相对滑动速度愈大的地方,愈容易发生胶合。有些低速重载的重型齿轮传动,由于齿面间的油膜遭到破坏,也会产生胶
16、合失效。此时,齿面的瞬时温度并无明显提高,故称为冷胶合。5)塑性变形塑性变形属于齿轮永久变形之一大类的失效形式,它是由于在过大的应力作用下,齿轮材料处于屈服状态而产生的齿面或齿体塑性流动所形成的。塑性变形一般发生在硬度低的齿轮上;但在重载作用下,硬度高的齿轮上也会出现。塑性变形又分为滚压塑变和锤击塑变。滚压塑变是由于齿轮的相互滚压与滚动而引起的材料塑性流动所形成的。由于材料的塑性流动方向和齿面上所受的摩擦力方向一致,所以主动轮的轮齿上沿相对滑动速度为零的节线处将被碾出沟槽,而在从动轮的轮齿上则在节线处被套挤出脊棱,这种现象称为滚压塑变。锤击塑变则是伴有过大的冲击而产生的塑性变形,它的特征是在齿
17、面上出现浅的沟槽,沟槽取向与啮合齿轮的接触线相一致。齿轮的失效形式4很多,除了上述五种主要形式以外,还可能出现过热、侵蚀、电蚀和由于不同原因产生的多种腐蚀与裂纹等等。1.2.2改进措施1)齿轮折断5,(1)可以用增大齿根过渡圆角半径及消除加工刀痕的方法来减小齿根应力集中(2)增大轴及支承的刚性,使轮齿接触线上受载较为均匀(3)采用合理的热处理方法使齿芯部具有足够的韧性(4)采用喷丸、液压等工艺措施对齿根表层进行强化处理。通过上述方法可以防止轮齿折断,提高齿轮的使用寿命。2)齿面磨损,采用闭式传动,提高齿面光洁度和保持良好的润滑可以防止或减轻这种磨损,保证齿轮传动的稳定。3)齿面点蚀,齿面抗点蚀
18、能力主要与齿面硬度有关,齿面硬度越高,抗击点蚀能力也越强。我们可以通过对齿面接触疲劳强度的计算,以便采取措施以避免齿面的点蚀;也可以通过提高齿面硬度和光洁度,提高润滑油粘度并加入添加剂、减少动载荷等措施提高齿面接触强度。4)齿面胶合,通过提高齿面硬度和光洁度能增强抗胶合能力,低速传动采用粘度较大的润滑油;高速传动采用含抗胶合添加剂的润滑油,对抗胶合也很有效。5)塑性变形,可以通过提高轮齿齿面硬度,采用高粘度的或加有添加剂的润滑油均能有助于减缓或防止轮齿产生塑性变形。在实际的齿轮失效分析中,应根据具体的失效形式和现场调查、检测的结过来查明齿轮失效的直接原因,并提出相应的改进措施。有些齿轮的失效并
19、不是只有一种原因,而是几种诱因综合作用的结果。因此在失效分析时,要对影响齿轮失效的因素进行全面的分析和衡量,并作出科学、慎密的推断,得到正确的分析结论,进一步改造齿轮,使齿轮高速稳定的运行6。通过上述论述,对直齿圆柱齿轮进行有限元分析,可以很直观看到,齿轮在受力情况下发生的变形和载荷不均匀、载荷过大时齿轮具体失效点。通过分析研究提出相应措施加以改进。1.3本论文研究的主要内容和特点本论文研究的内容是基于Workbench的直齿圆柱齿轮有限元分析问题,利用Workbench软件对直齿圆柱齿轮进行有限元分析,包括齿轮平面静力分析和齿轮接触分析。在Workbench的材料数据库添加齿轮的材料;利用A
20、utoCAD建立给定参数的直齿圆柱齿轮的几何模型、有限元模型,添加边界条件进行求解。最后,通过应力分布图查看齿轮受力情况,通过变形图查看齿轮在受力部位的变形。具体研究内容如下:(1)选择齿轮的基本参数,利用AutoCAD 2004建立直齿圆柱齿轮的三维模型和直齿圆柱齿轮啮合的三维模型,为下一步有限元分析提供实体模型。在AutoCAD三维图形输出时应该将文件保存为SAT格式。(2)利用Workbench软件对齿轮和啮合齿轮进行材料添加、网格划分、施加载荷约束和边界条件。在齿轮啮合线上进行静力分析,在啮合齿轮接触区域进行接触应力分析,通过分析得到应力分布云图、应力曲线图、总变形图。(3)根据齿轮应
21、力分布云图和变形图,查看齿轮受力部位发生的变形。2 有限元法介绍有限元法7作为数值计算方法中在工程分析领域应用较为广泛的一种计算方法,它能够进行结构、热、声、流体以及电磁场等学科的研究,在核工业、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、能源、交通、国防军工、电子、土木工程、造船、生物医药、轻工、地矿、水利、日用家电等领域有着广泛的应用。有限元法自20世纪中叶以来,以其独有的计算优势得到了广泛地发展和应用,已出现了不同的有限元算法并由此产生了一批非常成熟专业的商业有限元软件,随着计算机技术的飞速发展,有限元法将会在工程分析应用中得到更广泛的应用。2.1有限单元法的发展及应用有限单元法是利用电子计算机
22、进行数值模拟的方法,目前在工程技术领域中的应用十分广泛,有限元计算结果已成为各类工业产品设计和性能分析的可靠依据。目前,有限元法广泛应用于求解航空、航天、机械8、电子、船舶、土木、核工业、生物、能源、化工、医学及交通运输等众多领域的工程问题,特别是随着计算机技术突飞猛进的发展,有限单元法在解决问题的规模、范围方面也已经发生了巨大的变化。有限元分析技术可以实现:(1)发现产品潜在的问题及先天缺陷,创造品质优异的产品。(2)进行风险评估与预测,提高产品和工程的可靠性,降低风险。(3)经过对比分析计算,采用优化设计方案,降低产品成本。(4)缩短产品投向市场的时间。(5)减少物理试验次数,对大量情况进
23、行快速有效模拟试验分析。(6)模拟不适合在原型上进行试验的设计。(7)模拟无法看到或重现的场景。有限元法是R.Courant于1943年首先提出的。自从提出有限元概念以来,有限元理论及其应用得到了迅速发展。过去不能解决或能解决但求解精度不高的问题,都得到了新的解决方案。传统的FEM假设:分析域是无限;材料是同质的,甚至在大部分的分析中认为材料是各向同性的;对边界条件简化处理。但实际问题往往是分析域有限、材料各向异性或边界条件难以确定等。为解决这类问题,美国学者提出用CFEM(Gener-alized Finite Element Method)解决分析域内含有大量孔洞特性的问题;比利时学者早提
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