结构件有限元模型

2.3结构件有限元模型
在三维设计软件pro/e中建立床身、立柱的三维模型,再导入到有限元前处理软 件hypermesh中对进行网格划分。为了提高网格质量和节省计算时间,建模时应对结 构件的几何特征做出必要的简化,如较小的铸造圆角、拔模斜角、高度较小的安装凸 台等几何特征。
南通科技公司先后设计制造了两个方案的立柱,如图2.7、图2.8所示。立柱方案
1、方案2的质量分别为3286kg和2750kg。与方案1相比,方案2主要区别是去掉了 后方部分外壁板,达到大幅减重的目的。立柱长(z向)970mm,宽(x向)1900mm,高(y 向)1954mm,内部筋板厚20mm,外壁厚25_。结构件材料为铸铁ht300,弹性模量 e=1.3e5mpa,密度p=7.35el2kg/mm3,泊松比|a=0.27。两个方案的装配尺寸*一 致,立柱由底部13个螺栓连接固定于床身,前侧两长条形凸台用于安装x轴直线导 轨,支承立滑板,四个方形凸台用于安装x轴传动丝杠轴承座,双丝杠驱动立滑板沿
根据2.1.2节提出的壳单元使用要求,立柱整体可使用壳单元sheu63进行离散;对 于床身,中间的排肩槽曲率半径较小,与其相邻的z轴导轨安装凸台厚度也较大,不 符合使用壳单元离散化的要求,可用实体单元solid45模拟,其它部位均可用壳单元模 拟。体、壳单元的连接采用耦合加约束方程法,直接约束连接处壳单元的转动自由 度。立柱与床身的有限元模型如图2.9所示,其中立柱方案1、方案2分别离散为 14176和12003个shell63壳单元,三角形单元比例均小于0.3%;床身的排屑槽离散为 3352个solid45体单元,其他内、外壁板离散为17829个shell63壳单元,三角形单元 的比例为0.6%。有限元模型中三角形单元的比例较少,对计算结果的影响可忽略。
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