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帖子 基于VDI2230的螺栓工具
高強(qiáng)度螺栓連接已經(jīng)廣泛應(yīng)用于建筑、橋梁、軌道交通、風(fēng)電等各行各業(yè)。國內(nèi)早已有相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對高強(qiáng)度螺栓進(jìn)行,大多數(shù)是基于《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊》進(jìn)行評估,但是其評估方法具有一定的局限性,會(huì)帶來一系列問題。目前,國內(nèi)外對高強(qiáng)度螺栓的評估,更精確的方式是基于《VDI 2230規(guī)范》。
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安世亞太 ??? 3年前
基于VDI2230的螺栓校核工具
帖子 螺紋連接:仿真分析簡化
02 案例思考上述過程看起來好像并沒什么不妥,按照強(qiáng)度準(zhǔn)則結(jié)構(gòu)應(yīng)力≤許用應(yīng)力,每一步都非常合理,但是大家如果仔細(xì)閱讀文章《CAE工程分析|螺紋連接:工程考慮》會(huì)發(fā)現(xiàn),僅僅這樣就給出結(jié)果過于草率在文章中,根據(jù)螺栓可能的失效模式,給出了以下幾部分需要的內(nèi)容①螺栓預(yù)緊時(shí)光桿應(yīng)力<材料屈服強(qiáng)度②螺栓加載時(shí)光桿應(yīng)力<材料屈服強(qiáng)度③被連接件夾緊壓力>密封壓力④螺栓應(yīng)力幅<螺栓拉伸疲勞極限
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CAEer吳皓 ??? 2年前
螺紋連接:仿真分析簡化
帖子 CAE工程分析 | 螺紋連接:工程考慮
因此,在探索如何使用CAE分析工具處理和螺紋連接之前,首先需要了解工程中對于螺紋連接一般需要考慮哪些內(nèi)容,這些內(nèi)容的學(xué)習(xí)可以幫助我們更加全面深入地了解螺紋連接的要點(diǎn)。 文章主要參考書籍:《螺紋緊固件聯(lián)接工程》-酒井智次。
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一葉_4024 ??? 4年前
CAE工程分析 | 螺紋連接:工程校核考慮
帖子 hypermesh-ansys聯(lián)合仿真模型裝配1
對于線性動(dòng)力分析中,包括但不限于運(yùn)輸振動(dòng)、諧響應(yīng)等建議一般采用第1種和第2種建模方式,首先結(jié)構(gòu)簡單特別是螺栓連接比較多的裝備中相對第3中建模可以明顯降低單元數(shù)量,如果同時(shí)關(guān)注螺栓應(yīng)力可以采用第2種,如果螺栓應(yīng)力是主要核點(diǎn)還是采用第3種建模方式,特別是對一些比較重要的法蘭、壓力容器等強(qiáng)度時(shí)根據(jù)情況選擇實(shí)體建模并做非線性分析。
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刺殺泊松比 ??? 3年前
hypermesh-ansys聯(lián)合仿真模型裝配1
帖子 Ansys Workbench提取螺栓連接面載荷方法記錄
問題: 在使用理論方法對螺栓強(qiáng)度進(jìn)行評估時(shí),需要輸入螺栓所受的載荷作為計(jì)算輸入。螺栓載荷在復(fù)雜工況下,通常使用有限元仿真的方式進(jìn)行模擬。此時(shí)需要準(zhǔn)確提取螺栓位置的載荷大小用后續(xù)理論。示例: 如下圖所示,兩個(gè)零件一端鉸接一端使用螺栓連接。在螺栓側(cè)端面施加2000N載荷(無螺栓預(yù)緊力)。需要提取螺栓在連接面處所受到的載荷包括:力和力矩。
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cae_lizh ??? 1年前
Ansys Workbench提取螺栓連接面載荷方法記錄
帖子 CAE工程分析 | 螺紋連接:仿真分析簡化3
許用應(yīng)力,每一步都非常合理,但僅僅這樣就給出結(jié)果過于草率在文章中,根據(jù)螺栓可能的失效模式,給出了以下幾部分需要的內(nèi)容 ①螺栓預(yù)緊時(shí)光桿應(yīng)力<材料屈服強(qiáng)度 ②螺栓加載時(shí)光桿應(yīng)力<材料屈服強(qiáng)度 ③被連接件夾緊壓力>密封壓力 ④螺栓應(yīng)力幅<螺栓拉伸疲勞極限
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陽普科技 ??? 4年前
CAE工程分析 | 螺紋連接:仿真分析簡化3
帖子 VDI2230關(guān)于螺栓偏心彎矩和外載彎矩的一些理解
問題: 在學(xué)習(xí)VDI2230對螺栓進(jìn)行強(qiáng)度評估過程中,涉及到螺栓偏心載荷的附加彎矩和外載荷有彎矩作用時(shí)的螺栓計(jì)算問題。VDI2230文中提及彎矩會(huì)影響螺栓的預(yù)緊力計(jì)算,但是公式較為復(fù)雜不便理解,尤其是關(guān)于被夾緊夾彎曲柔度的計(jì)算較為模糊。解決方法:——(個(gè)人理解,請批評指正) 本人在學(xué)習(xí)過程中,關(guān)于螺栓預(yù)緊力的計(jì)算主要參考了無彎矩的計(jì)算形式。
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cae_lizh ??? 7月前
VDI2230關(guān)于螺栓偏心彎矩和外載彎矩的一些理解
帖子 ANSYS高壓斷路器解決方案
- 進(jìn)行壽命裝配中的強(qiáng)度設(shè)計(jì)法蘭裝配強(qiáng)度- 法蘭結(jié)構(gòu)強(qiáng)度- 法蘭螺栓和墊片結(jié)構(gòu)強(qiáng)度- 預(yù)緊力大型電器設(shè)備運(yùn)輸工況分析精確模擬結(jié)構(gòu)運(yùn)輸實(shí)際狀態(tài)- 公路- 水路2.4 流體場和多物理場應(yīng)用案例流體場仿真目的仿真目的- CFD設(shè)計(jì)- 多物理場特性> 電磁-熱> 電磁
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Cruise ??? 3年前
ANSYS高壓斷路器解決方案
帖子 VDI2230進(jìn)行螺栓強(qiáng)度評估中,對于Ssym的一些理解
問題: 在學(xué)習(xí)VDI2230對螺栓進(jìn)行強(qiáng)度評估過程中,涉及到一個(gè)知識(shí)點(diǎn)Ssym值,即螺栓偏心布置——螺栓軸線與被夾緊件的等效變形體軸線有一定偏離。通讀全文,關(guān)于Ssym的值如何計(jì)算,文中并未給出過多解釋。個(gè)人理解: 本人在學(xué)習(xí)過程中,對于Ssym的理解和計(jì)算方式如下,請批評指正。
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cae_lizh ??? 9月前
VDI2230進(jìn)行螺栓強(qiáng)度評估中,對于Ssym的一些理解
帖子 CAE工程分析 | 螺紋連接:從現(xiàn)象出發(fā)2
▍01 前言上一篇文章就螺紋處受力特點(diǎn)以及螺栓預(yù)緊效果等內(nèi)容進(jìn)行了簡單了解,但是螺栓在使用時(shí)會(huì)受到各種工作載荷作用,并且由于預(yù)緊力的存在以及具體應(yīng)用的特點(diǎn),其內(nèi)容與一般零件有一定區(qū)別。有些伙伴可能會(huì)想,螺栓體系在很多行業(yè)規(guī)范中已經(jīng)相當(dāng)完善,直接按照手冊規(guī)范上的流程計(jì)算不就可以了么?其實(shí)按照個(gè)人了解來看,螺栓體系目前還是存在頗多難以處理的問題。
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一葉_4024 ??? 4年前
CAE工程分析 | 螺紋連接:從現(xiàn)象出發(fā)2
帖子 振動(dòng)篩分機(jī)械動(dòng)力學(xué)分析 附機(jī)械動(dòng)力學(xué)第2版下載
,聯(lián)接螺栓或松或斷,造成振動(dòng)器整體摔下來的重大設(shè)備事故,為此必須對振動(dòng)器的聯(lián)接螺栓強(qiáng)度進(jìn)行
2003
仿真家 ??? 4年前
振動(dòng)篩分機(jī)械動(dòng)力學(xué)分析 附機(jī)械動(dòng)力學(xué)第2版下載
視頻 隔熱螺栓的優(yōu)化仿真案例分享
ABAQUS隔熱螺栓的優(yōu)化仿真案例分享適用人群:結(jié)構(gòu)仿真工程師隔熱螺栓的優(yōu)化仿真案例分享【已結(jié)束】 直播時(shí)間:2020-09-18 19:30隔熱螺栓產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中,需要考慮其工作環(huán)境的熱傳導(dǎo)分析,同時(shí)需要進(jìn)行螺栓結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度。為了得到結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和熱設(shè)計(jì)之間的最佳組合方案,需要進(jìn)行多輪次的設(shè)計(jì)迭代與仿真
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鈦聞軟件 ??? 5年前
隔熱螺栓的優(yōu)化仿真案例分享
帖子 ANSYS AQWA計(jì)算案例 | 海洋平臺(tái)波浪載荷的計(jì)算和傳遞
ANSYS系列軟件中,要將AQWA計(jì)算的波浪載荷傳遞給Mechanical進(jìn)行進(jìn)一步的強(qiáng)度,可以采用兩種方法:(1) 通過ANSYS AQWA-WAVE計(jì)算加載的APDL命令傳遞;(2)通過中間格式文件采用OC系列命令傳遞。文章來源:安世亞太
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海上追風(fēng) ??? 3年前
ANSYS AQWA計(jì)算案例 | 海洋平臺(tái)波浪載荷的計(jì)算和傳遞
帖子 VDI2230中關(guān)于扇形圓環(huán)截面的慣性矩公式小結(jié)
背景:在學(xué)習(xí)螺栓強(qiáng)度VDI2230的過程中,有使用到求:螺栓連接面的慣性矩問題。其中遇到對于圓周均勻分布的螺栓求取單個(gè)螺栓在通孔位置的慣性矩公式。VDI2230未注明公式出處,為驗(yàn)證準(zhǔn)確性與機(jī)械設(shè)計(jì)手冊公式及制圖軟件進(jìn)行對比。該過程中注意到如下問題:問題:機(jī)械設(shè)計(jì)手冊中關(guān)于“扇形圓環(huán)” 慣性矩的公式:設(shè)計(jì)手冊中關(guān)于Ix特指穿過截面重心“S”的xx軸慣性矩。
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cae_lizh ??? 1年前
VDI2230中關(guān)于扇形圓環(huán)截面的慣性矩公式小結(jié)
帖子 Ansys輸配電設(shè)備整體解決方案(下)
wx_fmt=png&amp;from=appmsg"></p><p class="ql-align-justify"><strong>流體場和多物理場應(yīng)用</strong></p><p><strong>流體場仿真目的</strong></p><p>- CFD 設(shè)計(jì)</p><p>- 多物理場特性(電磁-熱、電磁-流體、電磁-結(jié)構(gòu)-流體)</p><p>- 其他</p><p><strong>Ansys
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Cruise ??? 1年前
Ansys輸配電設(shè)備整體解決方案(下)
視頻 計(jì)算螺栓螺母連接強(qiáng)度的小工具——基于規(guī)范ISO/TR 16224-2012和VDI 2230編制而成
螺栓螺母連接是工業(yè)中常用的緊固件連接,力學(xué)工程師對這類連接通常面臨的問題是連接強(qiáng)度。本視頻中所開發(fā)的計(jì)算小工具,是基于規(guī)范ISO/TR 16224-2012和VDI 2230編制而成,可以讓工程師快速螺栓螺母的連接強(qiáng)度,而不必要限于繁瑣的計(jì)算公式中。
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胡錦文 ??? 6年前
計(jì)算螺栓螺母連接強(qiáng)度的小工具——基于規(guī)范ISO/TR 16224-2012和VDI 2230編制而成
帖子 汽車行業(yè)分享丨SimSolid在鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用及體會(huì)(下)
由于參考文獻(xiàn)中,假設(shè)鋼板滿足強(qiáng)度設(shè)計(jì),未開展強(qiáng)度,僅螺栓強(qiáng)度。因此,通過軟件分析,可以全面考察結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)潛在風(fēng)險(xiǎn)。 圖6 結(jié)構(gòu)應(yīng)力云圖對于螺栓的強(qiáng)度分析,SimSolid 提供了專門的后處理工具,可以準(zhǔn)確的評估螺栓的失效風(fēng)險(xiǎn)。如下圖9所示,可以單獨(dú)查看螺栓的應(yīng)力結(jié)果。
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ALTAIR ??? 7月前
汽車行業(yè)分享丨SimSolid在鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用及體會(huì)(下)
帖子 Workbench 中輸出任意截面的力矩/彎矩的方式
截圖來源《基于有限元的彎矩計(jì)算中若干問題探討》_周厚德 力矩的求解可以用來約束面的螺栓強(qiáng)度。
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siyuandjf ??? 3年前
Workbench 中輸出任意截面的力矩/彎矩的方式
視頻 ANSYS-WorkBench基礎(chǔ)教程 螺栓的接觸分析
本課程主要講解了workbench對螺栓的簡化模型,在螺紋載荷的作用下,進(jìn)行接觸分析,計(jì)算螺栓預(yù)應(yīng)力下的變形量,并其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度
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伍欣然 ??? 6年前
ANSYS-WorkBench基礎(chǔ)教程 螺栓的接觸分析
視頻 汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)ANSYS仿真高級實(shí)戰(zhàn):國標(biāo)合規(guī)仿真、復(fù)雜模型處理、多物理場耦合分析等核心技能
電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)齒輪嚙合接觸關(guān)系快速建立方法、比例阻尼及激勵(lì)載荷高級設(shè)置(下)第14講:掃頻振動(dòng)分析:電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)評估與結(jié)果深度解析第15講:定頻振動(dòng)分析:定頻振動(dòng)響應(yīng)中的頻率選取、模態(tài)振型分析、阻尼特性與激勵(lì)頻率響應(yīng)影響評估第16講:振動(dòng)聲學(xué)耦合:電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)NVH諧波聲學(xué)仿真、聲振傳遞路徑分析、噪聲輻射評估與諧波噪聲抑制策略第17講:隨機(jī)振動(dòng)分析:PSD譜擬合方法與激勵(lì)定義、模態(tài)參數(shù)識(shí)別與參與質(zhì)量
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胡說CAE ??? 10月前
汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)ANSYS仿真高級實(shí)戰(zhàn):國標(biāo)合規(guī)仿真、復(fù)雜模型處理、多物理場耦合分析等核心技能
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