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时间:2018-12-08
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1、基于模态分析的机柜框架优化设计摘要:介绍电力电子设备的抗震要求,及常用模态求解方法。重点运用ANSYS进行某框架刚度优化设计的过程,最后结合实验结果对有限元分析加以证明。关键词:抗震;模态;ANSYS;有限元电子电力设备在使用过程中要经受恶劣的环境,在振动环境下,由于振动的疲劳效应及共振现象,可能出现电性能下降、零部件失效、疲劳损伤甚至破坏的现象;特别是户外用电子通讯设备在地震发生时,如能够抵抗地震冲击带来的破坏,则能够在抗震防灾中发挥巨大作用。因此对户外用电子电力设备的可靠性提出了严格要求,要求其具备一定抗振动与冲击的能力。在新产品的设计开发过程中通常用模态
2、分析技术进行结构动态特性的估计以及优化设计。这一过程要得到系统的固有振动特征,然后在给定的使用或振动环境中进行评估,根据结果进行优化。1常见模态分析方法理论求解法理论求解是一种传统的求解途径。对于一些理想的简基于模态分析的机柜框架优化设计摘要:介绍电力电子设备的抗震要求,及常用模态求解方法。重点运用ANSYS进行某框架刚度优化设计的过程,最后结合实验结果对有限元分析加以证明。关键词:抗震;模态;ANSYS;有限元电子电力设备在使用过程中要经受恶劣的环境,在振动环境下,由于振动的疲劳效应及共振现象,可能出现电性能下降、零部件失效、疲劳损伤甚至破坏的现象;特别是户
3、外用电子通讯设备在地震发生时,如能够抵抗地震冲击带来的破坏,则能够在抗震防灾中发挥巨大作用。因此对户外用电子电力设备的可靠性提出了严格要求,要求其具备一定抗振动与冲击的能力。在新产品的设计开发过程中通常用模态分析技术进行结构动态特性的估计以及优化设计。这一过程要得到系统的固有振动特征,然后在给定的使用或振动环境中进行评估,根据结果进行优化。1常见模态分析方法理论求解法理论求解是一种传统的求解途径。对于一些理想的简单弹性振动,可以用模态分析理论得到精确解。特别是可简化为单自由度的振动系统可以方便的求解。对于多自由度系统,特别是系统结构复杂,无法进行理想化时,其质
4、量矩阵和刚度矩阵无法通过简单的理论计算来获得,也就无法使用理论法来求解。试验法试验法是最直接的获得系统固有特征的方法。试验装置包括振动台、信号发生器、传感器、信号采集系统、频谱分析仪等。由于其需要实物原形,至少是模型结合相应的试验设备来进行,周期长,耗费较高的人力、物力等资源,很难在普通项目中运用。有限元法有限元法实质上是一种在力学模型上进行近似的数值计算方法。连续体结构体系本身内部不存在自然的连接关系,需要人为地在连续体内部和边界上划分节点,以分片(单元)连续的形式来逼近原来复杂的几何形状。线性有限元法是一种利用位能变分和分割近似原理求解线性弹性力学问题的数
5、值方法。它首先把连续弹性体分割为在节点上相连的单元组合体,然后以节点位移为基本未知量,分别在各单元内选取位移函数,并按线性弹性力学的几何方程、本构方程和虚功方程或位能变分方程,建立并求解关于位移的线性代数方程组,把无限个自由度的问题化为有限自由度问题。随着有限元法的快速发展相继出现了许多有限元法的应用程序,如:ANSYS、I-DEAS、ADAMAS等。其中ANASYS是高校及工程界普遍使用的分析软件。2模态分析实例某户外通信机柜(图1)的骨架由图2所示截面的杆件焊接而成,沿着杆件分布着图3所示的安装定位孔。机柜内部安装通信单元,要求能够在地震多发的环境中使用,
6、在震灾发生时以及灾后要求设备正常工作。根据IEC防灾规范,地震的振动频率主要集中在35Hz,为避开共振产生的破坏,系统的固有振动频率应当尽可能高,特别是避开地震能量集中的低频范围~6Hz。下面介绍如何使用ANSYS来进行固有频率及振型的求解,并根据分析结果进一步优化。问题分析此框架结构虽然是由杆焊接而成,由于沿着杆壁分布着安装孔,不能简化为梁单元。杆件是由薄钢板冲压后滚压成型,根据其截面性质2),可使用壳单元。ANSYS的建模功能相对比较弱,本例首先在Pro/E中完成建模,然后读入ANASYS中。前处理在Pro/E中长度单位为mm;为使单位统一,在ANSYS中
7、用八JNITS命令设置系统参数。长度单位为mm,质量单位为g。在前处理器中设置单元类型为63号壳单元,设置相应的实常数并设置材料属性,泊松比=,密度为。用Modeling>Create>Glue命令把各梁结合在一起。接下来是网格划分,在Modeling〉MeshAttributes中设置单元号,材料号,单元实常数号;然后使用MeshTool进行网格划分。模态分析对于网格划分的质量要求并不高,可以采用先粗后细的方法来验证。即先用较少的网格数进行分析,再用两倍网格数分析。若两次比较结果差异在可接受范内即可认为网格划分足够精确。加载及求解对底部的四个顶点施加约束,选
8、择ALLDOF,位移值设置为0。Sol
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