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Ansys軸承過盈裝配

2017-03-05  by:CAE仿真在線  來源:互聯網


對于機械專業的學生來說,幾何公差與配合絕對是重中之重。但是可能大部分學生主要還是停留在查詢機械設計手冊上,并不清楚間隙量與過盈量不合適會導致配合時出現什么后果,或者也只能直觀的感覺塞不進去或者有松動。下面我就用一個深溝球軸承大過盈配合分析來說明一下,在大過盈的情況下,軸承會受到多大的傷害。

問題產生

小高:怎么樣,軸承到了嗎?

小王:到了,3*8*4(內徑*外徑*厚)的軸承40個。

小高:我這邊錳鋼也選好了,不過最小的只有直徑3.2mm的,不知道裝不裝得進去。

小王:每邊才過盈0.1mm,別擔心,好裝。

小高:好嘞!

......幾分鐘之后

小王:怎么啦,還沒裝好嗎?

小高:你幫我扶著,我拿錘子錘進去。

后面就不說了,結果就是軸承直接爆圈了,勉勉強強可以轉動也是磕嗒磕嗒的。

很明顯,在0.1mm的過盈量下,軸承內部滾珠有明顯的大變形。下面就開始對著問題進行研究。

工況

直徑3.2mm的錳鋼強行塞入規格為3*8*4mm的普通微深溝球軸承。由于軸承具有周期性,每一周期內部又具有對稱性,因此整體建模可以簡化為半個軸承周期。(此分析中不考慮端蓋以及擋圈),下面是幾何模型與簡化后的模型(錳鋼由于有限元建模需要,中間掏空了一小部分,但并不影響整體分析)

Ansys軸承過盈裝配ansys分析案例圖片1

有限元模型建立(前處理在hm中進行)

將上述建立好的幾何模型導入hm中,對各部分進行網格劃分,如下(接觸分析的話盡量保證網格的質量,要不可能會很難收斂)

Ansys軸承過盈裝配ansys分析案例圖片2

屬性賦予

3D面板下的ET Types中創建一個solid185單元的鏈接,然后在properties中創建solid185單元屬性,創建兩個材料分別為bearing與steel,均為雙線性等向強化彈塑性材料,弾性模型:2.1e5MPa,泊松比:0.3,摩擦系數:0.1,切線模量:1e4MPa,屈服極限分別為450MPa與900MPa,然后將創建好的單元以及材料分別賦予軸承和錳鋼。

接觸創建

這里需要創建三各接觸對,分別為軸承外圈與滾珠,軸承內圈與滾珠,錳鋼與軸承內圈。統一使用增廣的拉格朗日算法,高斯點檢測,允許每一子步更新接觸剛度,不自動調整接觸對。其中軸承與滾珠的接觸不考慮接觸對偏移和穿透,錳鋼與軸承的接觸僅考慮接觸對偏移并且漸進施加(在conf中施加0.1mm的接觸對偏移模擬過盈量)

邊界條件建立

Ansys軸承過盈裝配ansys培訓的效果圖片3

求解設置

analysis中的control cards中進行如下設置:

Ansys軸承過盈裝配ansys培訓的效果圖片4

Ansys軸承過盈裝配ansys培訓的效果圖片5

分別為進入求解設置,定義分析類型,打開自動時間步長,輸出所有子部,定義分析步數以及求解。(這部分不進行具體說明)

定義完以后導出為ansys的cdb格式,直接在經典界面讀取該文件進行分析。

結果后處理

求解完成以后,利用hyperview直接讀取ansys的rst求解文件,下面是求解結果:

Ansys軸承過盈裝配ansys培訓的效果圖片6

施加1/5過盈量時的整體米塞斯應力分布

Ansys軸承過盈裝配ansys workbanch圖片7

施加全部過盈量時的整體米塞斯應力分布

Ansys軸承過盈裝配ansys workbanch圖片8

整體擴展米塞斯應力云圖

可見在0.1mm過盈量之下,軸承內圈大部分,特別是滾珠與內外圈接觸部分,應力已經遠遠超過預設置的屈服應力,而且滾珠也從圓形壓成了一定的小橢形。

所以別看是小小的0.1mm過盈,對于裝配來說,很有可能就直接造成永久性的失效。該分析也可以改變過盈量,來看到底多大的過盈量才算合適。


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