這10個CAD建模技巧,幫你高效優化有限元分析流程!
有限元分析是設計過程中的關鍵步驟。事實上,工業界現在通常需要設計部門的計算分析表來支持最終的虛擬產品。此外,FEA是提升機械性能、計算生命周期、并在許多方面改進機制的重要工具。談到它的重要性,不言而喻。我們將集中討論如何通過改進CAD使有限元分析變得更容易更快。雖然有限元分析可以很好地處理你拋出的任何形狀,但如果CAD模型復雜,它仍然會計算假警報和/或需要大量的時間和嘗試。
因此,下面是10個提示,幫助您使CAD模型更加適合有限元分析:
1 對稱有益
使零件對稱或盡可能地映射其特征。這將使FE模型重現得容易得多。此外,對稱性給出了慣性的最佳平衡,這對于機械系統來說總是很好的。

有一個原因,為什么在航空和軍事應用中的關鍵部分往往是軸對稱的。除了支持這種形狀的空氣動力學計算,創建它們并將它們設置為負載情況的復雜性,設計者也會在FE模型創建中尋找快捷的方式。我們不是在談論容易被網格化的形狀,而是指以這樣一種方式來建模的形狀,這樣你就可以在結構的任何節點上得到結果,而不用花幾個星期來計算結果。這樣,CAD中的旋轉對稱就可以創建一種高效、簡單的方法來創建有限元模型。同時在二維平面上的一個繪制部分可高效生成整個部分。
有時候,你必須聚集在一起的表面,每一個表面都將承受相當大的壓力。記住在它們之間留出空間,以便在它們之間網格化并應用節點連接。這是一種直觀的方法,因為理論研究和經驗告訴許多設計師臨界區不應太靠近,否則它會抑制該部分結構失效。

表面坡度的急劇變化會導致無效的應力集中。為了防止有限元分析中的誤導計算,形狀和特征應盡可能圓滑。當你看到一個圓角或聯動區,考慮使用半徑而不是鋒利的邊緣。銳利的邊緣可以誤導計算,而且通常是無用的。然而,在一些公司中,工程師們在CAD交付之后“清潔”幾何模型,然后通過實際地將圓形、小孔和微小的邊緣移動到有限元模型中。那么,你怎么知道是使用圓形還是“干凈”的鋒利邊緣呢?關鍵的區別在于這些區域所起的作用;當它們不代表應力和應變的案例研究時,我們對它們進行清理,當它們對模型中的應力提供支持時,我們更喜歡圓形的形狀。如此引出了第五點…
我們會經常提到這一點,它在有限元分析中也起著重要作用。如果你想抑制特性或清理幾何,沒有什么比回到最初的草圖和修改它更糟糕的了,然后處理它引起的結果變化的級聯。此外,一旦第一次計算迭代結束,分析交付結果,設計者將最有可能修改CAD模型以改進部件的生命周期或阻力。因此,制作一個易于編輯的CAD模型是有限元分析的一個節省時間的方法。

由于西門子這樣的大公司,直接建模越來越受歡迎;用這種類型的CAD工具,我們不必擔心CAD建模歷史記錄,模型變更快速而有效。然而,這項技術仍處于起步階段。
這是一個典型的新手錯誤。設計人員常常以不妨礙運動或引起振動或負載的方式聚集零件,但在嚙合階段仍需注意。在有限元分析中,接觸需給予足夠的關注,特別是不重要的接觸進行了不必要的計算。
在組件中連接部件可以用不同的方式來完成。有時,連接不同部分的元素可能被忽略。這可能會導致問題。設計者應該以最精確的方式來模擬關節。螺絲的建模與螺栓的建模不同。

機械地說,MIG不同于嚴密的焊縫。因此,在裝配環節應盡可能詳細,要么通過提供定量的描述,以便在焊接或用小螺絲孔方便與參考輸入它。
這是CAD設計者之間的一個常見過程,但有時在修改一個特性并將其返回時,可能會忽略一個隨機表面。如果發生這種情況,FE設計者可能不知道它僅僅是一個結構元素,實際上包含在FE建模中。這就是為什么設計師越來越多地成為多任務工程師的原因之一。這樣的人可以防止這種錯誤。
根據設計部門的不同,任務可以分為幾種方式。大多數時候,你要么有一批設計師只處理CAD和另一組誰將處理CAE(計算機輔助工程),你將有一個組的多任務,工作在同一個項目執行的全過程。在這兩種情況下,設計者都必須知道CAE / CAD動力學。精通所有設計步驟的設計師將能夠防止技術問題,快速理解和回答請求,并將自己的洞察力引入設計中。
這是一個棘手的問題,因為它要求設計人員對制造過程和能力有一致的了解。我們經常發現,經過CAD和CAE階段的模型由于制造的復雜性或高成本而被送回最初的步驟。設計師常常不得不重做整個模型。為了避免這個問題,在有限元分析完成之前,應該充分理解制造預算和過程。
轉自網絡
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