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在結構設計中,彈簧的應用十分廣泛,設計人員為了能夠力求真實準確的反映結構,在Pro/ENGINEER中一般使用螺旋掃描生成實體來描述彈簧。這樣得到的彈簧在外形上和實際彈簧很接近,但力學性能和實際的彈簧相比有何差別,對其進行的模擬能否反映工作狀態(tài)的彈簧等卻一直沒有定論。本文利用Pro/ENGINEER中的Pro/MECHNICA模塊,分析了壓簧的載荷-變形情況,計算了自振頻率,并與理論計算結果進行了比較。一、創(chuàng)建壓簧的模型 M' V8 V* {& p# q1 a6 r
本文所述的實例利用螺旋掃描生成一個實體,并模擬彈簧。彈簧長為60mm,彈簧中徑為30mm,材料直徑為5mm,螺距為10mm。這里可以在彈簧的上下兩端面加兩個平板,以便在Pro/MECHNICA下添加約束和載荷。模型如圖1所示。
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+ C: l, b' x5 E* n7 H8 n圖1 彈簧模型 二、對壓簧進行靜力分析
% t. E+ F/ z( f, P* h) W 這里可以利用Pro/MECHNICA模塊以對模型進行靜力分析。首先創(chuàng)建一個新的Static Analysis,載荷和約束如圖2所示。然后在將彈簧下板的6個自由度進行全約束,并且在上板加1000N的載荷。彈簧變形如圖3所示。變形量為12.1mm。+ t! B$ q" f; g& H
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圖2 彈簧的載荷和約束
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% L0 h }& W3 R8 v圖3 彈簧的變形 三、對壓簧進行模態(tài)分析
3 o: u, N. T, a+ v# A1 y( \& h 這里我們可以利用P r o /MECHNICA模塊以對模型進行模態(tài)分析。創(chuàng)建一個新的Modal Analysis,進行模態(tài)分析時不需要加約束和載荷,結果如圖4所示。彈簧的自振頻率為17S-1,
( `0 Q/ I/ D+ ~# q8 P- g8 J( V! u4 C四、對壓簧進行理論計算- x' I7 f* o7 g" o+ |% j$ x# V
圓柱螺旋壓縮彈簧設計計算的公式為:+ }1 c7 J" g C
+ N9 Z% [' |6 _: ^5 I
共振驗算公式為:& j& H1 \: ~$ B' Q9 U7 _
; U' ?& ]3 U0 s3 N( s1 @/ H1 n
其中,f為工作載荷下的變形量(mm), n γ 為彈簧自振頻率(Hz),F(xiàn)為工作載荷(100N),N為彈簧有效圈數(shù)是9,G是切變模量(71000MPa),c為纏繞比c = D / d,D為彈簧中徑(200mm),d為材料直徑(16mm)。: A5 S4 D/ E$ w) r$ C4 }2 N6 _
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' I" q% _7 H$ b7 A& M5 ?, q* [圖4 模態(tài)分析結果 經過模擬計算,得出的結果是: f = 12.4mm7 H" }1 T0 ~' q9 G! a
由此可見,它們與利用P r o /MECHNICA模擬防真所得到的結果十分接近。
% }/ D' J& ?' H- h/ J五、結論
$ }2 I6 e- ], u 通過比較Pro/MECHNICA與理論公式計算得到的結果,可以發(fā)現(xiàn):經過螺旋掃描所得到的實體不但外形與實際壓縮(拉伸)彈簧非常接近,其力學性能也很接近,所以可以放心地用它來模擬靜態(tài)與工作狀態(tài)的壓縮(拉伸)彈簧。 |
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