2130龍門加工中心有限元模型的建立
2.2.1有限元法簡介
有限元法是求解負(fù)責(zé)微分方程近似解的一種常用的且非常有效的工具,是現(xiàn)代 數(shù)字化科技的一種重要的基礎(chǔ)性原理,也是現(xiàn)代工程數(shù)值分析中應(yīng)用廣泛的一種方 法。有限元分析主要包含三個方面:(1)有限元分析的基本數(shù)學(xué)力學(xué)原理;(2) 基于原理所形成的實(shí)用軟件;(3)使用時的計算機(jī)硬件。
有限元法常應(yīng)用于電磁力學(xué)計算、結(jié)構(gòu)力學(xué)計算、流體力學(xué)計算,使用有限元 軟件ANSYS、ANSYS Workbench等進(jìn)行有限元模擬,能求解由桿、梁、板殼、塊 體等各類單元構(gòu)成的彈性、彈塑性或塑性問題[25]。本文主要采用ANSYS Workbench 分析軟件對橫梁系統(tǒng)進(jìn)行靜動熱態(tài)特性分析。
2_2_2有限元軟件ANSYS Workbench簡介
自 ANSYS7.0 開始,ANSYS 公司推出了 ANSYS 經(jīng)典版(Mechanical APDL) 和ANSYS Workbench版兩個版本,并且目前均己開發(fā)至15.0版本。
ANSYS Workbench是求解實(shí)際問題的新一代產(chǎn)品,把ANSYS系列產(chǎn)品融合在
仿真平臺,使數(shù)據(jù)無縫實(shí)現(xiàn)傳遞以及共享,提高了仿真的效率,并且保證了仿真模 擬的通用性和精確性[26]。
2_2_4有限元模型的簡化和建立
XH2130龍門加工中心結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜,若完全根據(jù)實(shí)際情況建立模型,則網(wǎng)格 劃分的難度會增強(qiáng)許多,在有限元軟件中產(chǎn)生過多有限單元,從而導(dǎo)致計算量過于 龐大,影響計算效率,甚至?xí)斐汕蠼庥嬎憬Y(jié)果無法收斂的情況。有許多零件對于 有限元計算和分析是沒有作用的,為減少有限元網(wǎng)格劃分時間,提高網(wǎng)格質(zhì)量,因 此,在利用Pro/E建立機(jī)床三維模型時,必須對整機(jī)模型進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮喕?br />
模型簡化的正確性與有限元計算結(jié)果的準(zhǔn)確性有著直接緊密的聯(lián)系,當(dāng)然,網(wǎng)格劃分的精細(xì)程度也會影響模型計算結(jié)果的精度。在建立機(jī)床的整機(jī)模型的過程中, 我們需要在保證分析的準(zhǔn)確度和精確度的前提下,對結(jié)構(gòu)進(jìn)行合適、有效的簡化以 獲取可供分析的結(jié)構(gòu)和可應(yīng)用的計算結(jié)果。XH2130龍門結(jié)構(gòu)主要由立柱、動橫梁、 滑座、滑枕四大部分以及連接各個結(jié)構(gòu)件導(dǎo)軌等組成。同時,各個主要結(jié)構(gòu)件上均 有很多微小的結(jié)構(gòu),這些結(jié)構(gòu)對于計算結(jié)果的影響很小,但會大大降低計算效率, 因此需要將這些小的結(jié)構(gòu)進(jìn)行簡化,對模型的簡化按以下原則進(jìn)行:(1)去除結(jié)構(gòu)中 諸如倒角、圓角、凸緣、溝槽等工藝特征;(2)忽略結(jié)構(gòu)中尺寸較小的孔;(3)除去 定位裝配結(jié)構(gòu),如不直接受力部位的空洞等;(4)平面化和直接化處理模型中的小 錐度、小曲率曲面;(5)若零部件結(jié)構(gòu)對整機(jī)的動態(tài)、靜態(tài)特性影響很小,則忽略 不計[29]。簡化后的模型如圖2-3所示。
圖2-3整機(jī)簡化模型
2.2.5接觸關(guān)系
有限元軟件中可以設(shè)置5種接觸關(guān)系[3°]:
(1) Bonded (綁定):為接觸的默認(rèn)設(shè)置。接觸面或邊之間無滑移、無分離, 忽略了其中的間隙和穿透,屬于線性求解。
(2) No Separation (不分離接觸):類似于綁定接觸。它只適用于面。不允許 接觸區(qū)域的面分離,但是沿著接觸面可以有小的無摩擦滑動。綁定的和不分離的接 觸式最基礎(chǔ)的線性行為,僅僅需要一次迭代。
(3) Frictionless (無摩擦接觸):只適用于面接觸。為標(biāo)準(zhǔn)的單邊接觸,也就 是如果出現(xiàn)分離則法向壓力為零,摩擦系數(shù)為零,允許自由滑動,裝配體中會施加 弱彈簧以幫助穩(wěn)定求解,因此,根據(jù)不同的載荷,模型間可以出現(xiàn)間隙。它是非線性求解,因?yàn)樵谳d荷施加過程中接觸面積可能會發(fā)生改變。
(4) Rough (粗糙接觸):只適用于面接觸。這種接觸方式與無摩擦接觸類型 相似,但其表現(xiàn)為完全的摩擦接觸即沒有相對滑動。在預(yù)設(shè)情況下,不會自動消除 間隙。
(5) Frictional (有摩擦接觸):只適用于面接觸。摩擦系數(shù)可以是任意非負(fù)值。 在發(fā)生相對滑動前,兩接觸面之間可以通過接觸區(qū)域傳遞一定數(shù)量的剪應(yīng)力。這種 情況有點(diǎn)像膠水。模型在滑動發(fā)生前定義一個等效的剪應(yīng)力,作為接觸壓力的一部 分。一旦剪應(yīng)力超過此值,兩面將發(fā)生相對滑動。
對機(jī)床的各個結(jié)構(gòu)件簡化之后,通過有限元分析,可以建立各個結(jié)構(gòu)件之間的 接觸關(guān)系,為了簡化計算,將動橫梁與立柱之間的導(dǎo)軌接觸以及滑座與動橫梁之間 的導(dǎo)軌接觸關(guān)系設(shè)置成bonded關(guān)系,而為了保證滑枕的計算精度,滑枕與滑座之間 采用的是貼塑導(dǎo)軌,且滑枕處的變形量也較大,將滑枕與滑座之間的貼塑導(dǎo)軌設(shè)置 為 Frictionless。
2_2_6定義材料屬性和網(wǎng)格劃分
為減少有限元網(wǎng)格劃分時間,提高網(wǎng)格質(zhì)量,在建模時對整機(jī)模型進(jìn)行適當(dāng)?shù)?簡化,然后導(dǎo)入ANSYS有限元析軟件中,材料屬性如表2-2所示。
表2-2主要材料參數(shù)
|
材料 |
彈性模量(GPa) |
密度(g/cm3) |
泊松比 |
|
HT300(橫梁、立柱) |
130 |
7.35 |
0.27 |
|
QT600-3 (滑枕) |
169 |
7.12 |
0.28 |
|
Bearing (導(dǎo)軌、滑塊) |
280 |
7.82 |
0.30 |
運(yùn)用自由網(wǎng)格劃分類型對整機(jī)進(jìn)行劃分網(wǎng)格,設(shè)置相對大小為Coarse,劃分網(wǎng) 格結(jié)果如圖2-4所示,共有212219個節(jié)點(diǎn),110945個網(wǎng)格單元[31]。
2.2.7約束及載入條件
(1) 約束條件
① 機(jī)床立柱固定在地面上,故將兩個立柱的地面設(shè)置成固定約束;
② 動橫梁通過立柱上的滾珠絲杠實(shí)現(xiàn)上下移動,設(shè)置絲母座沿導(dǎo)軌Y方向位移 約束;滑座絲母座沿X方向位移約束;滑枕絲母座沿Y方向位移約束。
(2) 受力情況
① 自身重力:重量加速度設(shè)置為Y方向,重力加速度大小為9806.6mm/s2。
② 切削力:設(shè)計切削最大扭矩為1200Nm,切削刀盤的直徑為300mm。因此,
切削力為:1200/0.15=8000N。切削扭矩作用在滑枕頂部電主軸與滑枕相連接的表面 上,切削載荷作用在滑枕內(nèi)部用于固定銑頭的圓形固定座上,采用軸承載荷的方式 進(jìn)行加載 Bearing Load=8000N。
③ 在橫梁和滑枕上增加平衡油缸時受力情況
由于重型機(jī)床的結(jié)構(gòu)件的自身重量的影響,為了降低驅(qū)動電機(jī)的功率,減小絲 杠的負(fù)擔(dān),在垂直移動部件上采用了平衡油缸來平衡結(jié)構(gòu)的自身重力。在XH2130 型龍門加工中心中,上下運(yùn)動(沿Y軸方向)的活動部件包括:動橫梁和滑枕,因 此,在動橫梁和滑枕上各設(shè)計了兩個平衡油缸,用于平衡結(jié)構(gòu)的自身重力。
動橫梁平衡油缸固定在兩個立柱上,用拉桿拉住動橫梁的兩端的吊塊,因此, 作用在立柱上的反作用力是未簡化情況下,動橫梁上所有零件重量的總和:即動橫 梁質(zhì)量(9300kg)、滑座質(zhì)量(2220kg)、滑枕質(zhì)量(2108kg)的總和為13628kg, 平均每一個立柱上的反作用力為66822N。而實(shí)際載入在動橫梁吊塊上的平衡拉力為 簡化后的模型質(zhì)量總和113570N,平均在每個吊塊上的拉力即為56785N。
滑枕平衡油缸是為克服滑枕上所有零件的自身重力的,兩個滑枕平衡油缸分別 位于滑枕的兩側(cè),并固定在滑座上,拉桿末端固定在滑枕的頂端。作用在滑枕上的 拉力為簡化后的模型重量:94849.8N,而作用在滑塊上的反作用力為滑枕結(jié)構(gòu)的實(shí) 際重量:20672N[32]。具體受力和約束情況如圖2-5所示。
2024-11
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