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HyperMesh在汽车变速箱箱体模态分析中的应用 | |
程慧鋆 王红岩 | |
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1 前言
车辆在各种路面上行驶时,受到多种振动源的作用和冲击,工作条件恶劣。然而在变速箱箱体结构设计过程中,设计师首先考虑的是结构静强度和刚度;因此会在设计阶段过程中造成箱体局部结构的不合理,发生共振、噪声现象,容易产生疲劳损伤。
随着汽车制造商对设计要求的日益提高,模态分析越来越受到重视;模态参数是系统动态分析和优化设计的重要参数,以往的模态特性往往采用实验方法,不仅费时费力,而且组织实施困难,不利于在产品的设计和开发初期采用。随着计算机技术的发展,有限元越来越成为汽车结构设计人员的有力手段,它允许分析人员在产品设计初期就参与到产品开发中,评价所设计结构的强度,刚度,动态特性等,为产品设计人员提供依据,从而缩短开发进程,降低开发成本。本文利用OptiStruct分析了某型汽车变速箱箱体的前10阶固有频率及振型,得到了重要的模态参数,为结构的改进设计提供理论依据。
2 箱体有限元建模
变速箱箱体主要由上壳体、下壳体、后壳体组成。运用三维实体建模软件对变速箱箱体的三部件分别建模,建模过程中根据分析的需要,确定建模的重点部位,在保证不影响模型分析精度的前提下,对原始的三维实体模型进行必要的结构简化。在建立有限元模型的过程中,有限元网格的划分尤为重要,其划分的质量直接关系到计算的精度和速度。运用HyperMesh网格划分,由于箱体是按各组件分别建模,因此网格的划分也是在各组件中分别进行。本文采用一阶四面体单元进行网格划分,单元的尺寸为20mm。网格划分后上壳体共生成52472个四面体单元,14704个节点;下壳体共生成29820个四面体单元,8797个节点,后壳体共生成个41859四面体单元,11693个节点。划分网格后有限元模型如图1所示。 (图片) (图片) (图片) (图片) (图片) | |
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