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本教程的任务是使用SimWise对剪板机上的某承力构件进行静应力分析,从而验证在中望3D平台下设计的产品结构是否满足零件极端环境下的使用,在整个过程中,我们会学习到有限元分析的前处理及后处理等相关内容。
% M3 y6 R5 ^- ?; V% \! A2 S 一、前处理# Y( m+ a+ X$ T) z
需要分析的零件如图1所示,最大外轮廓为8000×3400×150mm,材料为Q235,需要承受1200T载荷;) t# ^2 d" y( M( f1 ? b7 f U
图1 1、数模加载
5 J& T2 B. z* _ 使用中望3D打开零件数模,点击“App--SimWise”,模型自动加载进入SimWise;
) g! O9 \0 V# M' c. A& f) ~3 t. i! I. E7 z; C: E: q/ r
图2 2、单位及重力设置, G# o- g+ ^6 j% v
第1步,进入SimWise,选择“全局--仿真设置”,进行单位设置;6 |. L2 |# A! G/ B5 y8 n) ?
图3 第2步,弹出设置窗口后,点开“显示设置--单位”,单位系统选择自定义,相关参数单位可自行定义,完成后点击关闭;: Y) u- W7 z1 ?% o! H
图4 第3步,点击“仿真设置--重力”,设置重力方向为Z轴,重力为默认值;- { K) u8 t4 \2 r* Z3 z; |! ~. w
图5 3、设置固定面- F2 K$ d3 K! s1 F
第1步:点击约束按钮,选择需要约束的面,分别固定两个约束点;
7 L- e! k5 k* k. l, Y) g3 }图6 第2步:在历史窗口中,同时选中两个约束特征,右键点击属性命令;
& y! F# k2 e# U5 M) F5 k2 q图7 第3步:弹出属性弹窗,定义坐标为笛卡尔坐标,其余参数默认;
, r) \9 |5 d2 T/ [图8 4、添加载荷6 J! H7 b0 \' |+ u$ [7 N2 o
第1步:点击载荷按钮,选择需要添加载荷的面;/ D% {, d" d4 J. W' d5 o
图9 第2步:在历史窗口中,点击载荷特征,右键点击属性命令;
( _$ z6 G) N% M# y2 _图10 第3步:弹出属性弹窗,类型选择为总力,坐标为面法向,载荷为-12000000N;% i2 [* a. A0 {) X+ A% C! l4 ]
图11 5、添加材料
- k0 o% n/ a& }4 I9 N2 q2 m 第1步,点击body,右键选择属性命令,弹出属性弹窗,点击材料选项卡,点击更改按钮; A7 e) q. G) |( f0 ]* `
图12 第2步,点击更改材料,选择Q235材料;
9 Q& C& p' {4 X: ~7 U图13 6、划分网格
" L! R2 p! z" |. F8 |+ y; D 第1步:在图12的属性弹窗下,选择有限元分析选项卡,勾选“包含在FEA”和“显示网络”,更改网格尺寸200,增长率2,点击网格按钮,完成网格划分;
' ]8 r9 ]; E% H+ F, Y8 q( N图14 7、开始分析计算
0 D' O2 X% W K; h1 D, n 第1步:点击运行按钮,开始进行计算;3 R0 K" q% [6 Y- C4 s) n% z
图15 二、后处理; w1 _) E4 i8 L" J: G
1、应力分析1 V0 e5 U+ W) c. D0 f
计算结束后,直接得出静应力分析图,对比彩虹带,可以直观地检查产品各个位置的应力值;7 J; u3 ]/ X8 T" r. U& M5 N! _# x
图16 2、应变分析
A! ~1 _" P& } 第1步:点击彩虹带,右键选择数据库,点击应变;
/ k s; e% a% U0 K图17 第2步:得到应变分布图,可以对比彩虹带,得出各部位应变值;' j& r: O# r6 `* J* C
图18 3、位移分析
, X7 v8 y( w1 b$ _: C+ m. Q 第1步:点击彩虹带,右键选择数据库,点击位移;! F- P0 H. z5 x% Z: w
第2步:得到位移分布图,可以对比彩虹带,得出各部分位移值;+ p& R; {! k% m$ ]7 k6 c1 t/ j
图19 4、变形显示# H* ?- S3 r. F* w
第1步:点击body,右键选择显示变形,FEA中所显示的变形幅度是夸张后的效果,便于分辨变形方向,实际变形量很小;& u+ c5 J0 l. b4 |
图20 5、仿真报告生成
# U$ B, m( h! G6 e; J6 Z 选择“文件--输出--仿真报告”,将模拟结果形成一份正式报告。' a. @) ~" l* a k9 i1 j
图21 恭喜你完成本教程!1 N2 ]/ W. P1 Q. h" u
: L' K* E5 {! x0 H# B7 `4 [# X1 i, M3 h( o2 |) \1 v1 Y( s" {
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