摘 要:以某型發(fā)動(dòng)機(jī)連桿為研究對(duì)象,對(duì)連桿進(jìn)行了受力分析,確定了連桿兩種工況的受力狀態(tài)。然后利用UG三維軟件建立了經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)化的發(fā)動(dòng)機(jī)連桿有限元分析模型,在ANSYS仿真軟件中進(jìn)行有限元分析,分析結(jié)果得出了兩種受力工況下的應(yīng)力分布云圖,驗(yàn)證連桿強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)條件。
關(guān)鍵詞:航空發(fā)動(dòng)機(jī);ANSYS;連桿;應(yīng)力分析
Abstract:Taking a certain type of engine connecting rod as the research object,the force analysis of the connecting rod is carried out,and the force states of the connecting rod under two working conditions are determined.Then,the three-dimensional modeling of the connecting rod is created by UG,and analyzed by ANSYS software.The stress distribution cloud chart under different working conditions is analyzed to verify that the strength of the connecting rod meets the design conditions.
Key words:Aeroengine;ANSYS;Connecting rod;Stress analysis
活塞式航空發(fā)動(dòng)機(jī)廣泛應(yīng)用于輕型和低速的螺旋槳飛機(jī)中,比如賽斯納172R、西銳SR20、西門諾爾PA44-180等。連桿是活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)連接活塞和曲軸的重要零件,承擔(dān)著連接發(fā)動(dòng)機(jī)活塞和曲軸的作用。航空發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)連桿承受混合氣體的爆發(fā)力、擺動(dòng)慣性力和往復(fù)慣性力的作用,這些受力不僅有大小的變化,而且還有方向的變化[1]。受到變化的載荷的零件容易疲勞破壞。因此,需要對(duì)連桿兩種工況下的受力情況進(jìn)行理論分析與計(jì)算,確定各工況的受載情況。文章利用UG三維建模軟件對(duì)連桿進(jìn)行建模,導(dǎo)入ANSYS中進(jìn)行有限元分析,仿真計(jì)算出了不同工況下的最大應(yīng)力,對(duì)比材料本身屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度,最終確定連桿使用的安全性。
1 連桿受力分析及工況計(jì)算
連桿的運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)是一個(gè)曲柄滑塊機(jī)構(gòu),活塞做上下運(yùn)動(dòng),曲柄為周轉(zhuǎn)副,它們通過(guò)連桿連接組成[2]。連桿運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)圖如圖1所示,其中:l為桿長(zhǎng),x為活塞的位移,S為活塞的行程,α為曲柄轉(zhuǎn)角,β為連桿擺角,r是曲柄半徑。
連桿在工作過(guò)程中需要承受通過(guò)活塞傳遞的燃?xì)獗l(fā)力、往復(fù)運(yùn)動(dòng)質(zhì)量的慣性力以及由于自身擺動(dòng)所產(chǎn)生的慣性力[3]。
根據(jù)理論分析,當(dāng)最大壓縮工況下,爆發(fā)力占了主要成分,而當(dāng)最大拉伸工況,慣性力占了主要成分,其他部分可忽略不計(jì)[4]。通過(guò)計(jì)算得出,最大壓縮時(shí)所受力為50232N,最大拉伸工況受力為6562N。
2 連桿的有限元分析
2.1 建立連桿有限元模型
對(duì)連桿進(jìn)行三維建模時(shí),需要對(duì)一些不必要的特征進(jìn)行簡(jiǎn)化,如孔類特征。原因是為了降低網(wǎng)格劃分難度和提高計(jì)算機(jī)仿真分析計(jì)算效率。建模軟件采用UG,UG的全稱叫Unigraphics NX,是Siemens PLM Software公司推出的一個(gè)功能強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件,UG廣泛應(yīng)用于工業(yè)各個(gè)領(lǐng)域。連桿的簡(jiǎn)化建模如圖2所示。
2.2 網(wǎng)格劃分
網(wǎng)格劃分是前處理的重要環(huán)節(jié),它主要任務(wù)就是將整個(gè)模型分成很多微小的單元,單元的類型主要有四面體和六面體。本文將模型劃分為四面體單元,網(wǎng)格的劃分采用自動(dòng)劃分并局部加密方法進(jìn)行。網(wǎng)格的劃分的質(zhì)量決定了后期有限元計(jì)算的質(zhì)量,對(duì)分析的精度有著直接的影響,本文采用的網(wǎng)格單元畸變形度參skewness為0.2055,質(zhì)量良好,可以用于計(jì)算,分析單元采用實(shí)體單元。連桿的網(wǎng)格劃分如圖3所示,其中節(jié)點(diǎn)數(shù)為45946,單元數(shù)為26712。
2.3 材料的選擇
查飛機(jī)使用手冊(cè)可知連桿的材料為40Cr,40Cr是我國(guó)GB的標(biāo)準(zhǔn)鋼號(hào),40Cr鋼是一種常見的優(yōu)質(zhì)碳素鋼,性能優(yōu)異。查機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)得材料密度為7.9×103kg/m3,彈性模量為2.0×1011MPa,泊松比為0.3。查機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)可知材料40Cr的屈服強(qiáng)度785MPa,抗拉強(qiáng)度810MPa。
2.4 邊界條件設(shè)置
邊界條件的設(shè)置是模擬連桿的約束和受力情況,本文連桿的位移約束方法是將連桿小頭內(nèi)表面進(jìn)移動(dòng)約束。然后在連桿大頭內(nèi)表面施加X軸方向的兩種不同情況的力。
2.5 計(jì)算結(jié)果分析
經(jīng)過(guò)有限元的仿真計(jì)算,兩種工況的應(yīng)力云圖如圖4、5所示。由圖可知,最大拉伸工況下最危險(xiǎn)位置在連桿大頭的螺栓連接部分,該處的應(yīng)力值是130Mpa。在另外一種工況下最危險(xiǎn)位置在連桿小頭的部分,應(yīng)力值為268.37Mpa。對(duì)比材料的屈服強(qiáng)度785MPa和抗拉強(qiáng)度810MPa,結(jié)果表明連桿強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)的要求。
3 結(jié)論
本文對(duì)活塞式航空發(fā)動(dòng)機(jī)的連桿進(jìn)行了受力分析和計(jì)算,得出了兩種不同工況;然后利用UG三維建模軟件建立了航空發(fā)動(dòng)機(jī)連桿有限元模型,運(yùn)用ANSYS仿真軟件仿真計(jì)算出了連桿在兩種不同工況下的應(yīng)力情況,通過(guò)對(duì)比連桿材料的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度,驗(yàn)證了連桿的安全性,完全滿足設(shè)計(jì)要求。
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作者簡(jiǎn)介:郭湘川(1985— ),男,四川成都人,碩士,研究實(shí)習(xí)員,工程師,研究方向:飛行器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與制造、航空安全管理。