你好,ANSYS workbench对于轴的过盈配合的设置可以通过设置接触中偏移量offset来实现。而轴与轴孔之间的配合采用frictional。其中offset值正为过盈配合,负为间隙配合。关于轴系零部件某转速下的应力分布,只要不牵扯到变速,可以用静力学分析来做,边界条件设置轴与套在轴上面的结构转动方向自由,其他5个自由度约束。再给定你需要的转速就可以做了。
PS:如果是变速过程,用瞬态来分析。
希望能帮到你!
你准备加单纯的约束条件来约束零件的自由度还是加零件与大地之间的连接,单纯的约束条件里面有remote displacement可以设置只绕着某一个轴转,其余5个自由度约束来仿真铰支座;connection里面revolute也可以用来仿真铰支座的。
在剖分面处施加无摩擦约束,其他位置根据实际施加。
一条平面曲线绕着它所在的平面内的一条定直线旋转所形成的曲面叫作旋转面;
该定直线叫做旋转体的轴;封闭的旋转面围成的几何体叫作旋转体。
1、在梁的一端,使用按钮,选中端面上所有节点,创建Support的节点组;
2、选中另外一个端面上某个边上的所有节点,创建Force的节点组;
3、在Mechanical中利用节点设置边界条件;
插入Direct FE -> Nodal Displacement节点位移约束,Named Selection下拉选择Support组,在X、Y、Z三个方向数值框中都输入0,相当于对这组节点施加了固定约束。
4、插入Direct FE -> Nodal Force节点力,Named Selection下拉选择Force组,在X方向数值框中输入-1000N,相当于对该节点组施加了X方向向下的1000N的力。
需要注意的是,这个力是合力大小,程序会根据选择组中节点的数量去自动分配每个节点力的大小(该例子中有5个节点,每个节点相当于加了200N的力)。
5、边界条件设置完成后,进行求解,得到位移、应力等结果。
6、为了对比,我们复制出相同的一个静力分析,将约束和载荷改为直接施加到几何上,进行求解,得到位移、应力等结果,结果数值与上面基本相同。
有类似的功能,单没有APDL的功能那么强大。
可以做接触,Contact,好像在左边Mesh下面增加。
根据选择的类型可以达到耦合节点的效果。 Bonded是耦合全部自由度。 No seperation是耦合接触面法向自由度,即两个接触面可以滑动,不可分离。
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