斜梯扶手受力分析

斜梯扶手受力分析的图1斜梯扶手.zip

                          斜梯扶手受力分析

摘要:本文通过分别使用无网格划分软件SimSolid与有限元分析软件对斜梯扶手进行静力学分析,根据楼梯扶手国标要求,施加相应集中载荷890N力,在相同条件下进行仿真分析,对比其结果,以验证无网格划分软件SimSolid使用可行性。斜梯扶手受力分析的图2斜梯扶手受力分析的图3

关键词:SimSolid  有限元分析 静力学仿真

一 背景

根据实际生产需要,现需对一段斜梯扶手进行受力分析,以验证设计的可行性,为后期设计优化提供经验,现采用SimSolid与常用有限元分析软件(前端网格划分软件+Abaqus求解器)分别对斜梯扶手进行静力学分析,斜梯扶手具体样式如图1.1所示。

斜梯扶手受力分析的图4

                         图1.1 斜梯扶手数模样式

二 相关参数

斜梯扶手采用铝合金材质6063-T6,扶手长横梁采用 “日”字形型材尺寸参数为40*50-3mm,其余部分均为30*30-3mm方管,相关性能参数如下表所示。

表2.1 性能参数表

材料牌号

密度

T/mm3

弹性模量
  MPa

泊松比

屈服强度
  MPa

抗拉强度
  MPa

延伸率
  %

6063-T6

2.70E-9

69000

0.33

170

215

6

根据GB 4053.2-2009 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分钢斜梯》中4.3设计载荷中条款。斜梯扶手应能承受在除了向上的任何方向施加的不小于890N集中载荷。

因此该模拟方案选择将长扶手梁两端,及扶手纵梁底部进行全约束,在长扶手梁侧面水平施加890N集中载荷。具体约束及受力情况如图2.1所示。

斜梯扶手受力分析的图5

                      图2.1 受力分布

三 模拟仿真

3.1 网格法有限元分析

通过使用有限元软件对数模进行前期网格处理,使用焊接方式对零件进行连接,连接采用rbe2单元格式,并完成材料属性赋予工作,最后将处理后得到的.inp文件导入至Abaqus求解器中,在Abaqus求解器中施加约束与载荷,并进行运算。最大应力为43.39MPa,最大位移量为2.92mm其云图结果如图3.1所示。

斜梯扶手受力分析的图6

                            a应力分布云图

斜梯扶手受力分析的图7

                            b 位移分布云图

3.2 无网格法有限元分析

通过使用SimSolid直接与设计软件对接,将数模导入SimSolid中,对数模进行材料赋予,并使用静力分析模式对数模进行处理,该数模连接未采用软件自带自动接触连接,采用手动增添焊接模式进行连接,并根据相关条件进行约束与载荷施加,最后进行运算。最大应力为54.227MPa,最大位移量为2.92mm其云图结果如图3.1所示。

斜梯扶手受力分析的图8

                            a应力分布云图

斜梯扶手受力分析的图9

                          b 位移分布云图

四 结论

通过使用两种不同软件对扶手进行分析,查看其相同位置受力情况,得出以下结论。

1、模型处理时间:对于小型模型,运算时间相差不大,但对于前期处理来说SimSolid更为简单方便,相关设置更为人性化。

2、应力最值问题:该零件为焊接装配体,应力最值集中于焊接位置,使用网格划分时需特意添加焊道才可以得到焊接处应力大小,对于普通方式设置则默认为整体,而SimSolid采用焊接模式连接则自动添加焊道,并将此位置参与相应计算,故最值应力存在一定差异行。

3、观测位置参数:对于网格划分有限元分析,其受力点与底部约束位置应力分别为:22.517Mpa,39.64Mpa,受力点位移为2.85mm,通过SimSolid获取相应位置应力分别为:21.89Mpa,37.97Mpa,受力点位移为2.57mm,综合看两者结果相差不大,均可做为设计参考。

综合本次模拟结果分析可知,对于设计周期有限,结构相对简单的产品设计,可以通过使用SimSolid进行分析,已到达节省设计周期,降低生产成本的目的。

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这个案例真不错,可以举一反三
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