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登錄挖掘機動臂保持閥
關注創建者:匿名 創建時間:2022-01-24

挖掘機動臂保持閥的實例教程
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基于SolidThinking Inspire的挖掘機動臂連接器拓撲優化.docx
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基于solidThinking Inspire的挖掘機
動臂連接器拓撲優化
史曉寧
摘 要:建立某款挖掘機動臂連接器有限元分析模型,運用SolidThinking Inspire對其進行求解分析,獲得應力云圖并找出危險區域;對結構進行拓撲優化,達到減重目標,對產品設計具有重要指導意義。
關鍵詞: solidThinking 挖掘機 拓撲優化
1、概述
solidThinking是面向設計人員的優化仿真平臺。其拓撲優化工具Inspire操作便捷,流程清晰,界面簡潔,易學易用,能夠幫助設計人員快速獲得滿足性能且輕量化的結構,非常適合產品概念設計階段對產品進行優化提升。
某款小型挖掘機裝配有動臂連接器。連接器是一種針對專門機型的工作需求而設計制造工程機械連接裝置,一般采用鑄造工藝制造。起到連接挖掘機動臂、車架,傳遞負載及自由度的作用。因此必須保證動臂連接器在嚴苛工況下剛度、強度等可靠性要求。
當前,拓撲優化技術大量應用到產品設計流程中,實現產品在設計階段的強度及輕量化需求。本文以動臂連接器為分析對象,運用solidThinking Inspire工具,以Density密度法為理論依據進行拓撲優化[1],并對改進結構進行強度分析,結果表明優化結構較原結構應力水平一致且質量大幅減輕。
2、結構強度分析
2.1建立模型
加載模型
圖示為連接器毛坯外形,優化前首先對結構進行強度分析,根據結果定義優化設計要素。
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面對這些問題,很多大企業已經開始<strong>搭建仿真流程與數據管理平臺,把企業業務在線化,挖掘數據價值,實現持續增速提效。
應用
1、工程機械及制造設備
起重機、挖掘機、水泥泵車等工程機械的力臂等部位的應變應力、位移測試;油缸的壓力、位移、溫度、應變應力綜合測試;機床導軌的殘余應力測試。
2、航空航天、高鐵、汽車、輪船等交通設備
航空發動機、汽輪機等處于高溫工況下的結構的壓力、溫度、應變應力綜合測試;車體、輪軸、高壓輸電弓等部位的應變應力測試。
應用
1
機械工程及制造設備
起重機、挖掘機、水泥泵車等工程機械的力臂等部位的應變應力、位移測試;油缸的壓力、位移、溫度、應變應力綜合測試;機床導軌的殘余應力測試。
為了上述目標,THCM開始對14噸及13噸兩種挖掘機的轉動軸承進行通用化設計。
挖掘機由鏟斗、斗桿、動臂及各自的油缸,還有上部結構與下部支撐組成。團隊需要研究上部結構與下部支撐的連接,這是由一個回轉支承(帶內外圈的滾子軸承)完成的。它的作用不僅是傳遞載荷,而且實現了上部結構與下部支撐的旋轉運動。
轉動軸承的通用化設計有助于降低產品成本。
為了上述目標,THCM開始對14噸及13噸兩種挖掘機的轉動軸承進行通用化設計。
挖掘機由鏟斗、斗桿、動臂及各自的油缸,還有上部結構與下部支撐組成。團隊需要研究上部結構與下部支撐的連接,這是由一個回轉支承(帶內外圈的滾子軸承)完成的。它的作用不僅是傳遞載荷,而且實現了上部結構與下部支撐的旋轉運動。
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作品名稱:四通換向閥流致振動特性的數值模擬和試驗驗證
作品類型:文本
作者及單位:張克鵬 | 浙江大學
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