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高溫高壓屏蔽式電泵螺栓計算優(yōu)化分析

發(fā)布時間:2020-10-10 13:48
   針對一種立式132kW兩級屏蔽式電泵(簡稱高溫高壓屏蔽泵)轉子軸頭螺栓,利用Ansys Workbench進行強度分析計算,得到高溫高壓屏蔽泵軸頭螺栓在冷、熱態(tài)下Mises應力分布云圖,并在原有螺栓結構的基礎上進行了優(yōu)化。對提高高溫高壓屏蔽電泵軸頭螺栓壽命及整機運行安全性、可靠性,具有重要參考價值。
【部分圖文】:

網格劃分,推力


ic;丨ional-軸To推力盤??2020/1/18?15:47??□?Frictional-軸?To?推力盤??0>)軸與螺栓接觸設置??Frictional-推力盤To軸承??2020/1/18?15:54??1? ̄ ̄I?Frictional-推力盤?To?軸取??(d)推力盤與軸承接觸設置??圖4接觸設置??2.2.3網格劃分??體網格劃分采用四面體(Tetrahedrons?)劃分??方法,全局網格控制設置最小單元尺寸為〇.?〇lm,??進行網格劃分,劃分結構見圖5,節(jié)點數(Nodes)??980〇4、單元數(Elements)66262。??圖5網格劃分結果圖??2.2.4計算工況??選取合適計算工況影響到邊界條件的加載,??9??

軸頭,局部結構,轉子,推力


(EXPLOSION-PROOF?ELECTRIC?MACHINE)??2020年第3期??第55卷(總第214*)??軸端部縲栓止動墊片輔葉輪推力盤??圖1轉子軸頭局部結構圖??2端部螺栓計算模型建立與計算前??處理計??2.?1模型建立??本文利用solidworks?2012進行三維模型建??立,以x_t格式文件導入Ansys?workbenchl5.?0,應??用Static?Structural模塊對其進行網格劃分、接觸??設置、邊界條件設置,并最終完成求解控制。??三維模型包括:推力盤、輔葉輪、軸、螺栓、下??推力軸承結構見圖1,三維建模時為提高計算效??率,對模型進行了簡化處理,將下推力軸承簡化為??實體,同時未考慮輔葉輪的葉片圓角等特征,軸頭??螺栓的圓角與螺紋等細節(jié)也全部刪掉(直徑按螺??紋小徑選。。??圖2計算模型??2.2計算前處理??2.2.1模型合并??模型以x_t格式導人workbench后,為減少計??算量,在DesignModeler模塊中,對輔葉輪與推力??盤進行Boolean合并操作,見圖2。??圖3零件合并后??2.2.2接觸設置??計算模型工設置四個接觸對分別為,軸與推??力盤設置為摩擦接觸(Frictional)見圖4(a)、軸與??螺栓擰入深度部分設置為綁定接觸(Bonded)見??圖4(?b)、輔葉輪與螺栓設置為摩擦接觸(Friction???al)見圖?4(c)、?推力盤與軸承設置為摩擦接觸??(Frictional)見圖?4?(d)。??Contact?Region2??2020/1/18?15:53??U)軸與推力盤接觸設置??Fri

網格圖,網格劃分,推力,四面體


將下推力軸承簡化為??實體,同時未考慮輔葉輪的葉片圓角等特征,軸頭??螺栓的圓角與螺紋等細節(jié)也全部刪掉(直徑按螺??紋小徑選取)。??圖2計算模型??2.2計算前處理??2.2.1模型合并??模型以x_t格式導人workbench后,為減少計??算量,在DesignModeler模塊中,對輔葉輪與推力??盤進行Boolean合并操作,見圖2。??圖3零件合并后??2.2.2接觸設置??計算模型工設置四個接觸對分別為,軸與推??力盤設置為摩擦接觸(Frictional)見圖4(a)、軸與??螺栓擰入深度部分設置為綁定接觸(Bonded)見??圖4(?b)、輔葉輪與螺栓設置為摩擦接觸(Friction???al)見圖?4(c)、?推力盤與軸承設置為摩擦接觸??(Frictional)見圖?4?(d)。??Contact?Region2??2020/1/18?15:53??U)軸與推力盤接觸設置??Frictional-推力盤To螺檢??2020/1/18?15:54??I?I?Frictional-推力盤To螺檢??(c)輔葉輪與螺栓接觸設置??Fric;丨ional-軸To推力盤??2020/1/18?15:47??□?Frictional-軸?To?推力盤??0>)軸與螺栓接觸設置??Frictional-推力盤To軸承??2020/1/18?15:54??1? ̄ ̄I?Frictional-推力盤?To?軸取??(d)推力盤與軸承接觸設置??圖4接觸設置??2.2.3網格劃分??體網格劃分采用四面體(Tetrahedrons?)劃分??方法,全局網格控制設置最小單元尺寸為〇.?〇lm,
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