ANSYS齿轮接触案例讲解.ppt
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1、齿轮的接触分析实例1. 相关系数 齿顶直径:24 齿底直径:20 齿数:10 厚度:4 密度:7.8E3 弹性模量:2.06E11 摩擦系数:0.1 中心距:44齿轮的接触分析实例2. 建立模型2.1 设定分析作业名和标题(1)从菜单中选择FileChange Jobname,打开“Change Jobname”命令,修改文件名。自定义新的文件名为“gearscontact”,单击【OK】按钮,完成文件名的修改。齿轮的接触分析实例(2)从实用菜单中选择FileChange Directory,打开“Change Directory”命令,可以自定义该文件的目标文件夹,单击【确定】按钮。齿轮的接
2、触分析实例(3)从实用菜单中选择FileChange Title,打开“Change Title”命令,可以自定义修改文件标题。新的文件标题为“contact analysis of two gears”,为本实例的标题名。单击【OK】按钮确定。齿轮的接触分析实例(4) 从实用菜单中选择PlotReplot命令,自定义的标题”contact analysis of two gears”将显示在窗口左下角。(5)从主菜单中选择Preference命令,在对话框中选择“Structural”复选框,单击【OK】按钮。齿轮的接触分析实例2. 2 定义单元类型(1)从主菜单中选择Preprocesso
3、rElement TypeAdd/Edit/Delete,打开“Element Type”对话框,单击【Add】。(2)在下图的列表框中选择“Solid”, “4node 182”,单击【OK】。齿轮的接触分析实例(3)在下图的Element Types对话框中单击【Options】弹出单元选项对话框,对PLANE182单元进行设置。设置完成后点击【OK】,然后【Close】。齿轮的接触分析实例2.3 定义实常数(1)从主菜单中选择PreprocessorReal ConstantsAdd/Edit/Delete,打开如下图的“实常数”对话框,点击【Add】,设置实常数单元类型。齿轮的接触分析
4、实例(2)在弹出的对话框中点击【OK】,弹出如下对话框,点击【OK】,在弹出的对话框中将厚度设置为4。设置完毕,点击【OK】。齿轮的接触分析实例 设置完毕后, 点击【Close】关闭实常数对话框。齿轮的接触分析实例2.4 定义材料属性(1)从主菜单中选择PreprocessorMaterial PropsMaterial Models,如下图所示依次双击StructuralLinearElasticIsotropic。齿轮的接触分析实例在弹出的对话框中设置材料的弹性模量EX=2.06E11,泊松比PRXY=0.3。如下图所示。设置完毕后点击【OK】,回到材料属性对话框界面。齿轮的接触分析实例(
5、2)依次双击StructuralDensity,设置材料密度为7.8E3。完毕点击【OK】退出。齿轮的接触分析实例(3)依次双击StructuralFriction Coefficient,打开材料摩擦系数对话框。如下图,设置摩擦系数为0.1。完毕点击【OK】,并退出材料属性设置对话框。齿轮的接触分析实例2.5 建立齿轮面模型(1)将当前坐标系设置为总体柱坐标系。从实用菜单中选择WorkPlaneChange Actives CS toGlobal Cylindrical。(2)定义一个关键点。a.从主菜单选择PreprocessorModelingCreateKeypointsIn Acti
6、ve CS。b.建立关键点1。如下图,完毕点击【OK】。齿轮的接触分析实例(3)定义一个点作为辅助点。a.从主菜单选择PreprocessorModelingCreateKeypointsIn Active CS。b.建立辅助点110。如下图,完毕点击【OK】。齿轮的接触分析实例(4)偏移工作平面到给定位置。a.从实用菜单中选择WorkPlaneOffset WP toKeypoints + 。b.在ANSYS图形窗口选择110号辅助点,点击【OK】。(5)旋转工作平面a.从实用菜单中选择WorkPlaneOffset WP by Increments。b.在“XY,YZ,ZX,ZXAngle
7、s”文本框中输入-50,0,0,点击【OK】.齿轮的接触分析实例(6)将激活的坐标系设置为工作平面坐标系: WorkPlaneChange Actives CS toWorking Plane。(7)建立第二个关键点。a.从主菜单选择PreprocessorModelingCreateKeypointsIn Active CS。b.建立关键点2。如下图,完毕点击【OK】。齿轮的接触分析实例(8)将当前坐标系设置为总体柱坐标系。从实用菜单中选择WorkPlaneChange Actives CS toGlobal Cylindrical。(9)建立其余的辅助点。按照与(3)同样的步骤建立其余的辅
8、助点,设置编号一次为120,130,140,150,160,其坐标依次为(16,43)、(16,46)、(16,49)、(16,52)、(16,55)。齿轮的接触分析实例(10)按照步骤(4),将工作平面平移到第二个辅助点。(11)旋转工作平面。a.从实用菜单中选择WorkPlaneOffset WP by Increments。b.在“XY,YZ,ZX,ZX Angles”文本框中输入3,0,0,点击【OK】。(12)将激活的坐标系设置为工作平面坐标系: WorkPlaneChange Actives CS toWorking Plane。(13)建立第三个关键点。a.从主菜单选择Prepr
9、ocessorModelingCreateKeypointsIn Active CS。b.建立关键点3。如下图,完毕点击【OK】。齿轮的接触分析实例(14)重复以上步骤,建立其余的辅助点和关键点:按照(10)-(13)步,分别把工作平面平移到编号为130,140,150,160的辅助点,然后旋转工作平面,旋转角度均为3,0,0,再讲工作平面设为当前坐标系,在工作平面中分别建立编号为4,5,6,7的关键点,其坐标依次为(14.513,0)、(15.351,0)、(16.189,0)、(17.027,0)。建立完毕后的结果如下图所示:齿轮的接触分析实例(15)建立编号为8,9,10的关键点。a.将
10、当前坐标系设置为总体柱坐标系。从实用菜单中选择WorkPlaneChange Actives CS toGlobal Cylindrical。齿轮的接触分析实例b.从主菜单选择PreprocessorModelingCreateKeypointsIn Active CS。c.建立关键点8。X=24,Y=9.857。完毕点击【Apply】。d.建立关键点9。X=24,Y=13。完毕点击【 Apply 】。g.建立关键点10。X=20,Y=-5。完毕点击【OK】。建立完毕后的结果如右图所示:齿轮的接触分析实例(16)在柱面坐标系中创建圆弧线。a.从主菜单选择PreprocessorModeling
11、CreateLines Straight Line +。b.分别选择关键点10和1,1和2,2和3,3和4,4和5,5和6,6和7,7和8,8和9,完毕点击【OK】。(17)把齿轮边上的线加起来,使其成为一条线。a.从主菜单选择PreprocessorModelingOperateBooleansAddLines。b.在图形窗口选择方才建立的齿轮边上的线,在对话框中点击【OK】。齿轮的接触分析实例c. ANSYS提示是否删除原来的线,选择【Delete】,点击【OK】。(18)偏移工作平面到总坐标系的原点: WorkPlaneOffset WP toGlobal Origin。(19)将工作平
12、面与总体坐标系对齐:WorkPlaneAlign WP withGlobal Cartesian。齿轮的接触分析实例(20)将工作平面旋转13。a.从实用菜单中选择WorkPlaneOffset WP by Increments。b.在“XY,YZ,ZX Angles”文本框中输入13,0,0,点击【OK】。(21)将激活的坐标系设置为工作平面坐标系: WorkPlaneChange Actives CS toWorking Plane。(22)将所有线沿着X-Z面进行镜像(在Y方向)。a.从主菜单中选择PreprocessorModelingReflectLines。b.在对话框中选【Pic
13、k All】。c.在弹出的对话框选择X-Z面,在增量中输入1000单击【OK】,选择”Copied”,如下图。镜像结果。齿轮的接触分析实例齿轮的接触分析实例(23)把齿顶上的两条线粘起来。a.从主菜单选择PreprocessorModelingOperateBooleansGlueLines。b.选择齿顶上的两条线,点击【OK】。(24)把齿顶上的两条线加起来,成为一条线。a.从主菜单选择PreprocessorModelingOperateBooleansAddLines。b.选择齿顶上的两条线,点击【OK】。(25)在柱坐标系下复制线。a.将当前坐标系设置为总体柱坐标系。从实用菜单中选择W
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- 关 键 词:
- ANSYS 齿轮 接触 案例 讲解
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